Supernovele pot lăsa urme pe meteoriți.

Supernovele pot lăsa urme pe meteoriți.

Meteoriții pot ascunde informații valoroase despre explozii supernovelor, din care se formează noi stele și chiar planete ale sistemului solar. Când o stea masivă se apropie de sfârșitul existenței, explodează. Datorită acestui fapt, materialul stelar se varsă în spațiu, creând o explozie sub forma unei supernove. În viitor, materialul este prelucrat și se formează planete și stele.

Supernova este un eveniment important în evoluția stelelor și a galaxiilor, dar procesul de explozie internă rămâne un mister. Meteoriții - fragmente stâncoase de comete sau asteroizi care cad pe Pământ. Ele sunt create din materialul rămas din nașterea sistemului. De aceea, piese mici de roci spatiale reusesc sa pastreze semnaturile chimice originale ale materialului stelar eliberat de supernove.

Oamenii de știință de la Observatorul Național Astronomic din Japonia au decis să studieze mai îndeaproape meteoriții și să studieze rolul unei supernove în acest proces, numit antineutrino electronică. Este eliberat într-o explozie.

Supernovele pot lăsa urme pe meteoriți.

Urmări găsite în meteoriți aruncă o lumină asupra manifestărilor interne ale exploziilor supernovelor care eliberează materialul în spațiu, transformat în noi planete și stele

Neutrinii sunt particule subatomice care nu au o sarcină electrică, iar masa este atât de mică încât nu poate fi detectată. Antineutrino - particule de antimaterie și analog de neutrino. Antineutrino-ul electronic poate fi considerat un tip specific de antineutrino. Există 6 tipuri de neutrini. Studiile timpurii au arătat că izotopii sunt creați de cinci tipuri, în plus față de antineutrinoele electronice. După găsirea unui izotop sintetizat predominant de antineutrinii electronici, va fi posibil să se determine temperaturile tuturor celor șase specii, ceea ce este important pentru înțelegerea exploziilor supernovelor. Pentru a afla mai multe detalii despre exploziile supernovelor, oamenii de stiinta au masurat cantitatea de Ru-98 (izotopul de ruteniu) in meteoriti. Acest lucru a făcut posibil să se determine cât de mult a fost progenitorul Tc-98 (izotopul de scurtă durată al technețiului) prezent în materialul din care a apărut sistemul solar precoce.

Neutrinii din stelele perisive sunt în contact cu alte particule din spațiu cu formarea de technețiu. Temperatura Tc-98 este influențată de temperatura antineutrinelor electronice și de intervalul de timp dintre explozia stelar și formarea sistemului. Prin urmare, studiul concentrației de Tc-98 în meteoriți va permite înțelegerea reacțiilor la explozia supernovei. Analiza a arătat că cantitatea estimată de Tc-98 la momentul formării sistemului nostru nu a fost mult mai mică decât nivelurile detectabile actuale, ceea ce indică posibilitatea unei măsurări corecte a substanței.

Comentarii (0)
Căutare