Как умирающая звезда создает ингредиенты для новых планет?

Новые наблюдения с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» за планетарной туманностью NGC 6302 показывают, как формируются и распределяются в космосе химические компоненты, необходимые для создания каменистых планет. Исследование, возглавляемое Микако Мацуурой из Кардиффского университета и опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, представляет детальную картину происхождения космической пыли и сложных молекул.
Как умирающая звезда создает ингредиенты для новых планет?
Изображение носит иллюстративный характер

Объектом изучения стала NGC 6302, также известная как Туманность Бабочка. Эта биполярная планетарная туманность находится на расстоянии примерно 3400 световых лет от Земли в созвездии Скорпиона. Ее структура напоминает крылья бабочки — это два гигантских лепестка газа и пыли, расходящиеся в противоположные стороны от центра.

В центре туманности находится плотное, темное кольцо из газа и пыли, известное как тор. Этот тор скрывает от прямого наблюдения центральную звезду, которая является одной из самых горячих известных в Млечном Пути. Ее температура достигает приблизительно 220 000 градусов по Цельсию. Именно энергия этой звезды запускает сложные химические процессы в окружающем ее материале.

Анализ данных был проведен с использованием прибора среднего инфракрасного диапазона (MIRI) на телескопе «Джеймс Уэбб». Этот инструмент позволил получить широкий спектр излучения туманности, в котором астрономы идентифицировали почти 200 спектральных линий. Каждая из этих линий соответствует определенным атомам и молекулам, что позволило составить детальную химическую карту туманности. Сбор данных стал возможен благодаря совместной работе ESA/Webb, NASA, CSA и ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), а в обработке изображений участвовали М. Мацуура, Н. Хирано и М. Замани (ESA/Webb).

Наблюдения выявили одновременное формирование двух типов материалов в разных частях туманности. В более спокойных областях образуются кристаллические силикаты, такие как кварц, и металлы, включая железо и никель, которые можно сравнить с «холодными драгоценными камнями». В то же время в зонах с более быстрыми и турбулентными потоками газа формируется сажеподобная пыль и сложные молекулы, напоминающие «огненную сажу».

Одним из ключевых открытий стало возможное первое прямое доказательство образования полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) внутри планетарной туманности. Эти сложные углеродные молекулы с сотовой структурой на Земле встречаются в продуктах горения, таких как автомобильные выхлопы, древесный дым и подгоревшие тосты. Обнаружение их в NGC 6302 помогает объяснить, как эти фундаментальные для органической химии соединения распространяются по всей галактике.

Термин «планетарная туманность» является исторической ошибкой и не имеет отношения к формированию планет. Он возник во времена ранних телескопов, когда эти объекты выглядели как диски планет. На самом деле, это явление представляет собой финальную стадию жизни звезды массой от 0,8 до 8 масс Солнца, когда она сбрасывает свои внешние оболочки. Этот этап является относительно коротким по космическим меркам и длится всего около 20 000 лет.

Большая часть космической пыли имеет случайную, аморфную атомную структуру, похожую на сажу. Однако интенсивное излучение от чрезвычайно горячей звезды, подобной той, что находится в центре Туманности Бабочка, способно сплавлять эти частицы в более сложные кристаллические материалы, обогащая межзвездное пространство.

Таким образом, планетарные туманности, подобные NGC 6302, функционируют как своего рода космические фабрики. Они производят и рассеивают по галактике весь спектр необходимых компонентов — от силикатов и металлов до сложных углеродных соединений, которые в дальнейшем становятся строительными блоками для формирования каменистых планет, подобных Земле.


Новое на сайте

20327Кости прерий: как истребление бизонов породило целую индустрию — и сама себя же уничтожила 20326Кто и зачем взламывает серверы Ollama и ComfyUI ради ключей от AWS? 20325Как злоумышленники спрятали командный сервер внутри блокчейна и почему его невозможно... 20324Брюссель заставляет Android делиться секретами с чужими ИИ-помощниками 20323WordPress: как два бага слились в одну критическую дыру, которую назвали wp2shell 20322Как китайские хакеры обманули DigiCert и украли сертификаты для подписи кода? 20321Что скрывается за уязвимостью, которую агентство США внесло в список активно используемых... 20320Автономные системы наступают быстрее, чем инфраструктура для управления ими: кто выиграет... 20319Почему в OpenSSL нашли дыру, съедающую память серверов, но не дали ей даже номер CVE? 20317SonicWall SMA 1000: как два бага превратили VPN-шлюз в бэкдор для атакующих 20316Может ли уязвимость в клиенте Zoom для Windows открыть доступ к чужому аккаунту без... 20315TELEPUZ: новый вредонос на C, который научился прятаться в Telegram, Steam и блокчейне... 20314Дома из дёрна: как исландцы триста лет прятались от холода под слоем земли и травы 20313Как один токен от чужого сервиса мог впустить злоумышленника в чужой аккаунт n8n?
Ссылка