Новости науки "Русского переплета" Rambler's Top100
Портал | Содержание | О нас | Пишите | Новости | Книжная лавка | Голосование | Топ-лист | Регистрация | Дискуссия
Лучшие молодые
ученые России

Подписаться на новости

АВТОРСКИЕ НАУЧНЫЕ ОБОЗРЕНИЯ

"Физические явления на небесах" | "Terra & Comp" (Геология и компьютеры) | "Неизбежность странного микромира"| "Научно-популярное ревю"| "Биология и жизнь" | Теорфизика для малышей
Семинары - Конференции - Симпозиумы - Конкурсы

НАУКА В "РУССКОМ ПЕРЕПЛЕТЕ"
Проект поддержан Международной Соросовской Программой образования в области точных наук.
Новости из мира науки и техники
The Best of Russian Science and Technology
Страницу курирует проф. В.М.Липунов
"Русский переплет" зарегистрирован как СМИ. Свидетельство о регистрации в Министерстве печати РФ: Эл. #77-4362 от
5 февраля 2001 года. При полном или частичном использовании
материалов ссылка на www.pereplet.ru обязательна.

Тип запроса: "И" "Или"

03.06.2025
10:47

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

    Физики предполагают, что струи высокоэнергетических фотонов от коллапсирующих звезд могут выступать как секретные фабрики по производству тяжелых элементов, таких как плутоний. А это уже бросает вызов традиционным теориям и даже может объяснить странное космическое свечение и следы металлов в земной коре.

    Один из самых больших нерешенных вопросов в физике — как Вселенная создает самые тяжелые элементы в периодической таблице. Чтобы решить эту проблему, группа физиков изучила ранее неизведанную среду: интенсивные космические джеты и окружающий их материал — коконы, образующиеся в результате гамма-всплесков во время коллапса массивных звезд.

    В исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal, ученые предполагают, что высокоэнергетические фотоны глубоко внутри этих струй могут разрушить внешние слои коллапсирующей звезды, превратив протоны в нейтроны. Этот внезапный всплеск нейтронов может вызвать цепочку реакций, которые в конечном итоге образуют тяжелые элементы, такие как уран и плутоний.

    Создание тяжелых элементов, таких как уран и плутоний, требует экстремальных условий. В космосе существует всего несколько жизнеспособных, но редких сценариев, в которых могут образовываться эти элементы, и все они требуют большого количества нейтронов. В предложенной версии нейтроны не существуют заранее, а динамически производятся в звезде.

    Обычно свободные нейтроны распадаются быстро, выживая всего около 15 минут, что ограничивает их возможности по участию в реакциях создания элементов. Но в правильных условиях может произойти процесс, называемый быстрым процессом захвата нейтронов — или «r-процессом». Считается, что он отвечает за создание всего естественного тория, урана и плутония во Вселенной. Модель исследования предлагает новое решение давних проблем в физике r-процессов, вводя новые пути реакций, которые могут иметь место во время коллапса звезды.

    В сценарии, который предлагают исследователи, массивная звезда начинает умирать, когда ее ядерное топливо заканчивается. Не имея возможности больше противостоять собственной гравитации, в центре звезды образуется черная дыра. Если черная дыра вращается достаточно быстро, эффекты перетаскивания кадров от чрезвычайно сильной гравитации вблизи черной дыры закручивают магнитное поле и запускают мощную струю. В результате последующих реакций создается широкий спектр фотонов, некоторые из них имеют высокую энергию.

    Джет прорывается сквозь звезду впереди нее, создавая горячий кокон материала вокруг себя. На границе джета с материалом звезды высокоэнергетические фотоны (то есть свет) могут взаимодействовать с атомными ядрами, превращая протоны в нейтроны. Существующие атомные ядра также могут растворяться в отдельных нуклонах, создавая больше свободных нейтронов для питания r-процесса. Расчеты показывают, что взаимодействие со светом и материей может создавать нейтроны невероятно быстро — примерно за наносекунду.

    Из-за своего заряда протоны захватываются в струе сильными магнитными полями. Нейтроны, которые не имеют заряда, выталкиваются из струи в кокон. Нейтроны чрезвычайно плотны по сравнению с окружающим звездным материалом, и поэтому может последовать r-процесс, в котором тяжелые элементы и изотопы выковываются, а затем выбрасываются в космос по мере того, как звезда разрывается на части.

    Предложенная структура высокоэнергетической струи может помочь объяснить происхождение килоновой — свечения оптического и инфракрасного электромагнитного излучения, связанного с длительными гамма-всплесками. Килоновые в первую очередь связаны со столкновением двух нейтронных звезд или слиянием нейтронной звезды и черной дыры. Растворение звезд посредством высокоэнергетической фотонной струи предлагает альтернативную версию происхождения тяжелых элементов и килоновой.

    Помимо объяснения того, как образуются тяжелые элементы, исследование также затрагивает ключевые научные вопросы о том, как нейтроны движутся сквозь материю, как ведут себя сложные мультифизические системы и как можно обнаружить редкие космические события. В таких областях, как астрофизика и национальная безопасность, понимание поведения экзотических частиц и реакций имеет решающее значение.

    По информации https://zoom.cnews.ru/rnd/article/item/vykovannye_v_ogne_kak_gammavspleski_sozdali_samye_tyazhelye

    Обозрение "Terra & Comp".

Помощь корреспонденту
Кнопка куратора
Добавить новость
Добавить новости
НАУКА В "РУССКОМ ПЕРЕПЛЕТЕ"

Если Вы хотите стать нашим корреспондентом напишите lipunov@sai.msu.ru

 

© 1999, 2000 "Русский переплет"
Дизайн - Алексей Комаров

Rambler's Top100