Звезды имеют жизненные циклы. Они рождаются, когда биты пыли и газа, плавающие в пространстве находят друг друга и друг на друга и нагреваются. Они сжигают миллионы в миллиарды лет, а затем они умирают. Когда они умирают, они тангаж, частицы, которые образуются в их ветром в космос, и те крупицы звездной пыли, в конечном итоге формируют новые звезды, новые планеты и спутники и метеориты. И в метеорите, который упал пятьдесят лет назад в Австралии, ученые обнаружили звездную пыль, которая образуется от 5 до 7 миллиардов лет назад-самый древний твердый материал, когда-либо найденных на Земле.

«Это одно из самых увлекательных исследований, в которых я работал», — говорит Филипп Хек, куратор Полевого музея, доцент в Университете Чикаго и ведущий автор бумаги описывая заключения в Трудах Национальной академии наук. «Это древнейшие твердых материалов не нашли, и они говорят нам о том, как формировались звезды в нашей галактике.»

Нахрена материалов и его коллеги изучили называют досолнечных зерен-минералов, образованных до того, как Солнце родился. «Они твердые образцы звезд, реальной звездной пыли», — говорит Хек. Эти биты звездной пыли попадают в метеориты, где они оставались неизменными на протяжении миллиардов лет, что делает их капсулы времени до Солнечной системы..

Но досолнечных зерен очень трудно. Они редкие, нашел только около пяти процентов метеоритов, которые упали на Землю, и они маленькие-сто крупнейших из них будет соответствовать на период в конце этого предложения. Но музей Поле имеет наибольшую часть Мерчисон метеорит, сокровищница досолнечных зерен, который упал в Австралии в 1969 году и что народ Мерчисон, Виктория, доступны для науки. Досолнечных зерен для данного исследования были изолированы от метеорита Мерчисон для этого исследования около 30 лет назад в Чикагском университете.

«Это начинается с дробления осколков метеорита упал в порошок», — объясняет Jennika Грир, аспирант в музее и Чикагском университете и соавтор исследования. «После того как все части отделены, это своего рода пасту, и она имеет острый характерный-воняет тухлыми арахисовое масло.»

Этот «гнилой арахисовым маслом-метеорит вставить», затем растворяют кислотой, пока только досолнечных зерен оставалась. «Это как сжечь стог сена, чтобы найти иголку», — говорит Хек.

Как только досолнечных зерен были выделены, исследователи выяснили, у какого типа звезд они пришли и сколько им лет. «Мы использовали выдержки возраст данных, который в основном меры воздействия на них космических лучей, которые высокоэнергетических частиц, которые летят через нашу галактику и проникать сквозь твердые материи», — поясняет черт. «Некоторые из этих космических лучей взаимодействуют с материей и сформировать новые элементы. И чем дольше они подвергаются, тем больше этих элементов формы.

«Я сравниваю это с поставив ведро в ливень. Предполагая, что количество осадков постоянно, количество воды, которое скапливается в ведре говорит вам, как долго он был разоблачен», — добавляет он. Замеряя, какое количество из этих новых космических лучей производят элементы присутствуют в досолнечных зерен, мы можем сказать, как долго он подвергался космических лучей, который говорит нам, насколько он старый.

Ученые узнали, что некоторые из досолнечных зерен в выборке являются старейшими из когда-либо обнаруженных-в зависимости от количества космических лучей, они бы всосали, что большая часть зерен должна быть 4,6 до 4,9 млрд. лет, и некоторые зерна были даже старше 5,5 миллиардов лет. В контексте нашего Солнца-4,6 млрд лет, а Земля 4,5 миллиарда.

Но возраст досолнечных зерен не конец открытий. Поскольку досолнечных зерен образуются, когда звезда умирает, они могут рассказать нам об истории звезд. И 7 миллиардов лет назад, был, видимо, богатый урожай новых звезд формируя своего рода астральный бэби-бум.

«У нас есть более молодые зерна, которые мы ожидали», — говорит Хек. «Наша гипотеза заключается в том, что большинство из тех зерен, которые с 4,9 до 4,6 миллиарда лет, сформированные в эпизоде усиленного звездообразования. Было время до начала Солнечной системы, когда образуется больше звезд, чем обычно».

Эта находка боеприпасов в дискуссии между учеными о том, действительно ли новые звезды формы с постоянной скоростью, или если есть максимумы и минимумы в число новых звезд с течением времени. «Некоторые люди думают, что скорость звездообразования в галактике является постоянным», — говорит Хек. «Но благодаря этих зерен, у нас теперь есть прямые доказательства на период усиленного звездообразования в нашей галактике семь миллиардов лет назад с образцами метеоритов. Это один из ключевых выводов нашего исследования».

Хек отмечает, что это не единственная неожиданная вещь его команда нашли. Как почти боковым, обратите внимание на основные научные вопросы, при рассмотрении образом, что минералы в зернах взаимодействовали с космическими лучами, исследователи также узнали, что досолнечных зерен часто плавают в пространстве слиплись в большие кластеры, «как мюсли», — говорит Хек. «Никто не думал, что это возможно в таком масштабе».

Хек и его коллеги с нетерпением ждем всех этих открытий углубления наших знаний о нашей галактике. «С этим изучением, мы сразу определили жизней звездной пыли. Мы надеемся, что это будет подхвачено и учился, так что люди могут использовать это в качестве входных данных для моделей всей галактической жизненного цикла», — говорит он.

Хек отмечает, что не стоит жизней осталось вопросов на которые надо ответить о досолнечных зерен и ранней Солнечной системы. «Я хочу, чтобы у нас было больше людей, работающих на нее, чтобы узнать больше о нашей родной галактики, Млечного Пути», — говорит он.

«Однажды узнав об этом, как вы хотите изучать что-нибудь еще?», говорит Грир. «Это потрясающе, это самая интересная вещь в мире.»

«Я всегда хотел заниматься астрономией с геологических образцов я смог держать в руках», — говорит Хек. «Это так интересно взглянуть на историю нашей галактики. Звездная пыль-это старейший материал, чтобы достичь Земли, а из нее, мы можем узнать о наших родительских звезд, происхождение углерода в наших телах, происхождение кислород, которым мы дышим. С Stardust, мы можем проследить, что материал ко времени, прежде чем Солнце».

«Это следующая лучшая вещь, чтобы быть в состоянии взять образец прямо из звезды», — говорит Грир.

Это исследование способствовало ученые из Полевого музея Чикагского университета, Национальной лаборатории имени Лоуренса в Ливерморе, Вашингтонский университет, медицинский факультет Гарвардского университета, Швейцарской высшей технической школы Цюриха, и Австралийского национального университета. Финансирование было предоставлено НАСА, TAWANI фонд, Национальный научный фонд, Министерство энергетики, Швейцарский национальный научный фонд, Национальный совет Бразилии по научно-техническому развитию и науке музея области и Комитета стипендиальное обеспечение.

сделать разницу: спонсорские возможности

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *