A washingtoni egyetem kutatói csoportja két apró dioxid-részecskét fedez fel az ősi meteoritokban szilícium. A szakértők szerint ez a szilícium-dioxid származik hatalmas csillagrétegek, nagyon gazdag oxigénnel, amelyek általában a szupernóva mag közelében vannak. Egy ilyen megállapításnak minősül valóban szenzáció a tudományos világban.
Fotók nyílt forrásból az egyes csillagmodellek szerint fejlődés, szilícium kondenzáció fordulhat elő hideg külsőben a csillag hangulata. Egy másik változat szerint a szilíciumnak kell a magnézium vagy a vas képződése során dolgozzák fel szilikátok. Ugyanakkor nehéz ellenőrizni mindkét verziót, mivel mi nem gyűjthet mintákat a csillag légköréből. Az egyetlen út Fedezze fel a földre eső kozmikus testeket. A helyzet az az aszteroidák és a meteoritok képesek csillag izotópokat elfogni anyagokat és hosszú ideig tárolja őket. Ezt szem előtt kell tartani különböző csillagok képesek különböző arányokat előállítani izotóp. A csillagrendszer, annak égi testei kialakulásának folyamatában hasonlóvá válnak izotópos összetételben: ez vonatkozik a bolygókra is és a Naprendszerünk aszteroidái. Bizonyos esetekben azonban a meteoritok tartalmazhatnak csillag izotóp mintákat, amelyek korábban előfordultak a Naprendszer eredete. Ha egy ilyen kozmikus test megüt a tudósok kezébe egyedülálló lehetőséget kapnak hogy megvizsgálja a benne zajló összetételt és konvektív folyamatokat távoli csillagok. A múlt század 60-as éveinek a tudományos a világ úgy gondolta, hogy a Naprendszerben a kialakulásának hajnalán olyan magas hőmérsékletet uralkodott, hogy nincs “napos előtti” anyag már nem található benne. 1987-ben a Chicagói Egyetemen dolgozó tudósok egy ősi kutatása során fedeztek fel meteoritok apró gyémántfoltok. Ezt követően gyémánt “szemcséket” találtak több mint tucat kozmikus ásványban. Izotópos összetételük olyan szokatlannak bizonyult, hogy a szakemberek úgy döntött: a gyémántok nagyon ősi csillagokból érkeztek hozzánk. De foltok a szilícium-dioxidban először meteoritokat (SiO2) fedeztek fel. átmérő a gabonafélék csak 250 nanométer – kissé nagyobb, mint vírusok. Sőt, dúsítják az oxigénnel-18, amely általában jelen van a szupernóva mag közelében. A szupernóvákat nagyon nevezik hatalmas csillagok, amelyek evolúcióját robbanással fejezik be. Ugyanakkor egy csillag tömegének nagy részét az űrbe dobja másodpercenként akár tízezer kilométer sebességgel gazdagítva a teret nehéz kémiai elemek és a fennmaradó középső rész egy superdense neutroncsillaggá vagy fekete lyukká összeomlik. az a robbanás pillanatában az ilyen tárgyak nagyon fényesen felgyulladnak hatalmas mennyiségű energia szabadul fel. Ezért a megjelenés A hasonló csillagokat az égen elég könnyen kiszámítani. az a szupernóvák egyáltalán nem újonnan született csillagok – ez csak a “régi” csillagok létezésének robbanás utáni stádiuma. Mellesleg, a szupernóvákkal jár az univerzum evolúciója. hogyan A tudósok szerint kezdetben, közvetlenül a születés után, ő kizárólag könnyű gázokból állt – hidrogénből és héliumból. minden más kémiai elemek, amelyek csak a folyamat során képződnek égő csillagok. Vagyis az ügy nagy részében áll Világegyetemünk a szupernóva robbanások eredménye! típus A szupernóvat a sugárzási vonalak spektrumában való jelenléte határozza meg hidrogénatom. Ha van, akkor a szupernóva a másodikhoz tartozik írja be, ha nem – akkor az első típushoz. Első típusú szupernóvák megfigyelték általában elliptikus galaxisokban, amelyek: főleg kis tömegű vörös csillagokból, míg spirálisan galaxisok, amelyekhez a Tejút is tartozik mindkét típusú objektum, ahol a második típusú szupernóvák koncentrálódnak galaxisok spirális karjai, ahol aktív folyamatok vannak csillagképződés és sok fiatal hatalmas csillag. robbanások A szupernóvák megkezdhetik csillagképződést rendszereket. Tehát lehetséges, hogy a tudósok felfedezték a foltokat A szilícium-dioxid csak a robbanás maradványai, amelyek okot adtak a miénknek Napenergia rendszer. Igazán elképesztő, milyen apró az anyag részecskéi “beszélhetnek” ilyen nagyszabású eseményekről, mint a csillagrendszerek kialakulása. Ez azonban tény. És a felfedezés A washingtoni szakemberek által készített hatalmas lesz az univerzum evolúciójának további tanulmányozása szempontjából fontos. Irina Shlionskaya Universe Nap Naprendszer evolúció
