კოსმოსური მტვრის წარმოქმნის პროცესი. რა სახის კოსმოსური მტვერი შეიძლება განვასხვავოთ მისი წარმოშობის გათვალისწინებით? Gams განყოფილების ზოგადი მახასიათებლები

გამარჯობა!

დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო თემაზე, რომელიც ეხება ისეთ მეცნიერებას, როგორიცაა ასტრონომია! მოდით ვისაუბროთ კოსმოსურ მტვერზე. ვფიქრობ, ბევრ თქვენგანს პირველად გაიგო ამის შესახებ. ასე რომ, თქვენ უნდა გითხრათ მის შესახებ ყველაფერი, რაც მხოლოდ მე ვიცი! სკოლაში - ასტრონომია ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი საგანი იყო, მეტსაც ვიტყვი - ჩემი საყვარელი, რადგან სწორედ ასტრონომიაში ჩავაბარე გამოცდა. მართალია მე-13 ბილეთი ავიღე, რომელიც ყველაზე რთული იყო, გამოცდა მშვენივრად ჩავაბარე და კმაყოფილი დავრჩი!

თუ სავსებით ხელმისაწვდომია იმის თქმა, თუ რა არის კოსმოსური მტვერი, მაშინ შეიძლება წარმოიდგინოთ ყველა ფრაგმენტი, რომელიც მხოლოდ სამყაროშია კოსმოსური მატერიისგან, მაგალითად, ასტეროიდებისგან. და ბოლოს და ბოლოს, სამყარო არ არის მხოლოდ სივრცე! ნუ აბნევთ, ჩემო კარგო და კარგო! სამყარო არის მთელი ჩვენი სამყარო - მთელი ჩვენი უზარმაზარი გლობუსი!

როგორ წარმოიქმნება კოსმოსური მტვერი?

მაგალითად, კოსმოსური მტვერი შეიძლება წარმოიქმნას კოსმოსში ორი ასტეროიდის შეჯახებისას და შეჯახების დროს ხდება მათი განადგურების პროცესი წვრილ ნაწილაკებად. ბევრი მეცნიერი ასევე მიდრეკილია იფიქროს, რომ მისი წარმოქმნა დაკავშირებულია ვარსკვლავთშორისი გაზის გასქელებასთან.

როგორ იქმნება კოსმოსური მტვერი?

როგორ ყალიბდება ის, ახლახან გავარკვიეთ, ახლა გავიგებთ, თუ როგორ ჩნდება. როგორც წესი, ეს მტვრის მარცვლები უბრალოდ წითელი ვარსკვლავების ატმოსფეროში ჩნდება, თუ გსმენიათ, ასეთ წითელ ვარსკვლავებს ჯუჯა ვარსკვლავებსაც უწოდებენ; ხდება ვარსკვლავებზე სხვადასხვა აფეთქებების დროს; როდესაც გაზი აქტიურად გამოიდევნება გალაქტიკების ბირთვებიდან; პროტოვარსკვლავური და პლანეტარული ნისლეული - ასევე ხელს უწყობს მის წარმოქმნას, თუმცა, ისევე როგორც თავად ვარსკვლავური ატმოსფერო და ვარსკვლავთშორისი ღრუბლები.

რა სახის კოსმოსური მტვერი შეიძლება განვასხვავოთ მისი წარმოშობის გათვალისწინებით?

რაც შეეხება სახეობებს, წარმოშობის მიხედვით გამოვყოფთ შემდეგ სახეობებს:

ვარსკვლავთშორისი ტიპის მტვერი, როდესაც ვარსკვლავებზე აფეთქება ხდება, ხდება გაზის უზარმაზარი გამოყოფა და ენერგიის ძლიერი გამოყოფა

გალაქტიკათშორისი,

პლანეტათაშორისი,

circumplanetary: გამოჩნდა როგორც "ნაგავი", ნარჩენები, სხვა პლანეტების ჩამოყალიბების შემდეგ.

არსებობს სახეობები, რომლებიც კლასიფიცირდება არა წარმოშობის, არამედ გარეგანი მახასიათებლების მიხედვით?

    შავი წრეები, პატარა, მბზინავი

    შავი წრეები, მაგრამ უფრო დიდი ზომის, რომელსაც აქვს უხეში ზედაპირი

    წრეები არის შავი და თეთრი ბურთები, რომლებსაც აქვთ სილიკატური ბაზა

    წრეები, რომლებიც შედგება მინის და ლითონისგან, ისინი ჰეტეროგენულია და მცირეა (20 ნმ)

    წრეები მაგნეტიტის ფხვნილის მსგავსია, ისინი შავია და შავ ქვიშას ჰგავს

    ნაცრის მსგავსი და წიდის მსგავსი წრეები

    სახეობა, რომელიც წარმოიქმნა ასტეროიდების, კომეტების, მეტეორიტების შეჯახების შედეგად

იღბლიანი კითხვა! რა თქმა უნდა შეიძლება. და მეტეორიტების შეჯახებიდანაც. ნებისმიერი ციური სხეულების შეჯახების შედეგად შესაძლებელია მისი წარმოქმნა.

კოსმოსური მტვრის ფორმირებისა და წარმოშობის საკითხი ჯერ კიდევ საკამათოა და სხვადასხვა მეცნიერი გამოთქვამს თავიანთ თვალსაზრისს, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ დაიცვან ერთი ან ორი თვალსაზრისი, რომელიც თქვენთვის ახლოსაა ამ საკითხთან დაკავშირებით. მაგალითად, ის, რაც უფრო გასაგებია.

ყოველივე ამის შემდეგ, მისი სახეობების მიმართაც კი არ არსებობს აბსოლუტურად ზუსტი კლასიფიკაცია!

ბურთები, რომელთა საფუძველი ერთგვაროვანია; მათი გარსი იჟანგება;

ბურთები, რომელთა საფუძველია სილიკატი; ვინაიდან მათ აქვთ გაზის ჩანართები, მათი გარეგნობა ხშირად წააგავს წიდას ან ქაფს;

ბურთები, რომელთა საფუძველია ლითონი ნიკელისა და კობალტის ბირთვით; ჭურვი ასევე იჟანგება;

წრეები, რომელთა შევსება ღრუა.

ისინი შეიძლება იყოს ყინულოვანი და მათი გარსი შედგება მსუბუქი ელემენტებისაგან; ყინულის დიდ ნაწილაკებში არის ატომებიც კი, რომლებსაც აქვთ მაგნიტური თვისებები,

წრეები სილიკატური და გრაფიტის ჩანართებით,

ოქსიდებისგან შემდგარი წრეები, რომლებიც ეფუძნება დიატომურ ოქსიდებს:

კოსმოსური მტვერი ბოლომდე არ არის გასაგები! ბევრი ღია კითხვაა, რადგან ისინი საკამათოა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მთავარი იდეები ახლა მაინც გვაქვს!

გამარჯობა. ამ ლექციაში მტვერზე გესაუბრებით. ოღონდ არა მასზე, რომელიც გროვდება თქვენს ოთახებში, არამედ კოსმიურ მტვერზე. Რა არის ეს?

კოსმოსური მტვერია სამყაროს ნებისმიერ ნაწილში ნაპოვნი მყარი მატერიის ძალიან მცირე ნაწილაკები, მათ შორის მეტეორიტული მტვერი და ვარსკვლავთშორისი მატერია, რომელსაც შეუძლია შთანთქას ვარსკვლავური შუქი და შექმნას ბნელი ნისლეულები გალაქტიკებში. სფერული მტვრის ნაწილაკები დაახლოებით 0,05 მმ დიამეტრის ზოგიერთ საზღვაო ნალექში გვხვდება; ითვლება, რომ ეს არის 5000 ტონა კოსმოსური მტვრის ნაშთები, რომლებიც ყოველწლიურად ეცემა დედამიწაზე.

მეცნიერები თვლიან, რომ კოსმოსური მტვერი წარმოიქმნება არა მხოლოდ შეჯახების, პატარა მყარი სხეულების განადგურების, არამედ ვარსკვლავთშორისი გაზის გასქელების გამო. კოსმოსური მტვერი გამოირჩევა თავისი წარმოშობით: მტვერი არის გალაქტიკათაშორისი, ვარსკვლავთშორისი, პლანეტათაშორისი და ცირპლანეტარული (ჩვეულებრივ რგოლების სისტემაში).

კოსმოსური მტვრის მარცვლები ძირითადად წარმოიქმნება წითელი ჯუჯა ვარსკვლავების ნელა ამოწურულ ატმოსფეროში, ასევე ვარსკვლავებზე ასაფეთქებელი პროცესების დროს და გალაქტიკების ბირთვებიდან გაზის სწრაფი გამოდევნისას. კოსმოსური მტვრის სხვა წყაროებია პლანეტარული და პროტოვარსკვლავური ნისლეულები, ვარსკვლავური ატმოსფერო და ვარსკვლავთშორისი ღრუბლები.

კოსმოსური მტვრის მთელი ღრუბლები, რომლებიც ვარსკვლავების ფენაშია, რომლებიც ქმნიან ირმის ნახტომს, ხელს გვიშლის შორეულ ვარსკვლავურ მტევნებზე დაკვირვებაში. პლეადების მსგავსი ვარსკვლავური გროვა მთლიანად ჩაძირულია მტვრის ღრუბელში. ყველაზე კაშკაშა ვარსკვლავები, რომლებიც ამ გროვაშია, ანათებენ მტვერს, როგორც ფარანი ანათებს ნისლს ღამით. კოსმოსური მტვერი მხოლოდ არეკლილი შუქით ანათებს.

სინათლის ლურჯი სხივები, რომლებიც გადის კოსმოსურ მტვერში, უფრო სუსტდება, ვიდრე წითელი, ამიტომ ვარსკვლავების შუქი, რომელიც ჩვენამდე აღწევს, მოყვითალო და მოწითალოც კი გამოიყურება. მსოფლიო სივრცის მთელი რეგიონები დაკვირვებისთვის დახურულია სწორედ კოსმოსური მტვრის გამო.

პლანეტათაშორისი მტვერი, ყოველ შემთხვევაში, დედამიწასთან შედარებით ახლოს, საკმაოდ კარგად შესწავლილი საკითხია. მზის სისტემის მთელი სივრცის შევსება და მისი ეკვატორის სიბრტყეში კონცენტრირებული, ის უმეტესწილად დაიბადა ასტეროიდების შემთხვევითი შეჯახების შედეგად და მზესთან მიახლოებული კომეტების განადგურების შედეგად. მტვრის შემადგენლობა, ფაქტობრივად, არ განსხვავდება დედამიწაზე ჩამოვარდნილი მეტეორიტების შემადგენლობიდან: მისი შესწავლა ძალიან საინტერესოა და ამ სფეროში ჯერ კიდევ ბევრი აღმოჩენაა გასაკეთებელი, მაგრამ, როგორც ჩანს, არ არსებობს. აქ განსაკუთრებული ინტრიგაა. მაგრამ ზუსტად ამ მტვრის წყალობით, კარგ ამინდში დასავლეთში მზის ჩასვლისთანავე ან აღმოსავლეთში მზის ამოსვლამდე, შეგიძლიათ აღფრთოვანებულიყავით ჰორიზონტის ზემოთ სინათლის ფერმკრთალი კონუსით. ეს არის ეგრეთ წოდებული ზოდიაქოს - მზის შუქი მიმოფანტული პატარა კოსმოსური მტვრის ნაწილაკებით.

ბევრად უფრო საინტერესოა ვარსკვლავთშორისი მტვერი. მისი გამორჩეული თვისებაა მყარი ბირთვისა და გარსის არსებობა. როგორც ჩანს, ბირთვი ძირითადად შედგება ნახშირბადის, სილიკონისა და ლითონებისგან. და გარსი ძირითადად დამზადებულია ბირთვის ზედაპირზე გაყინული აირისებრი ელემენტებისაგან, რომლებიც კრისტალიზებულია ვარსკვლავთშორისი სივრცის „ღრმა გაყინვის“ პირობებში და ეს არის დაახლოებით 10 კელვინი, წყალბადი და ჟანგბადი. თუმცა, მასში არის მოლეკულების მინარევები და უფრო რთული. ეს არის ამიაკი, მეთანი და თუნდაც პოლიატომური ორგანული მოლეკულები, რომლებიც მტვრის მარცვალს ეწებება ან მის ზედაპირზე ყალიბდება ხეტიალის დროს. ამ ნივთიერებების ნაწილი, რა თქმა უნდა, მიფრინავს მის ზედაპირს, მაგალითად, ულტრაიისფერი გამოსხივების ზემოქმედებით, მაგრამ ეს პროცესი შექცევადია - ზოგი მიფრინავს, ზოგი იყინება ან სინთეზირდება.

თუ გალაქტიკა ჩამოყალიბდა, მაშინ საიდან მოდის მტვერი - პრინციპში, მეცნიერებს ესმით. მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი წყაროებია ნოვა და სუპერნოვა, რომლებიც კარგავენ მასის ნაწილს და ჭურვი მიმდებარე სივრცეში "გაყრით". გარდა ამისა, მტვერი ასევე იბადება წითელი გიგანტების გაფართოებულ ატმოსფეროში, საიდანაც იგი ფაქტიურად იშლება რადიაციული წნევით. მათ გრილ, ვარსკვლავების სტანდარტებით, ატმოსფეროში (დაახლოებით 2,5 - 3 ათასი კელვინი) საკმაოდ ბევრია შედარებით რთული მოლეკულა.
მაგრამ აქ არის საიდუმლო, რომელიც ჯერ არ არის ამოხსნილი. ყოველთვის ითვლებოდა, რომ მტვერი ვარსკვლავების ევოლუციის შედეგია. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ვარსკვლავები უნდა დაიბადონ, არსებობდნენ გარკვეული დროის განმავლობაში, დაბერდნენ და, ვთქვათ, წარმოქმნან მტვერი ბოლო სუპერნოვას აფეთქებისას. რა იყო პირველი, კვერცხი თუ ქათამი? ვარსკვლავის დაბადებისთვის აუცილებელი პირველი მტვერი, ან პირველი ვარსკვლავი, რომელიც რატომღაც მტვრის გარეშე დაიბადა, დაბერდა, აფეთქდა და პირველივე მტვერი წარმოიქმნა.
რა იყო თავიდან? ყოველივე ამის შემდეგ, როდესაც დიდი აფეთქება მოხდა 14 მილიარდი წლის წინ, სამყაროში მხოლოდ წყალბადი და ჰელიუმი იყო, სხვა ელემენტები არ იყო! სწორედ მაშინ დაიწყო მათგან პირველი გალაქტიკები, უზარმაზარი ღრუბლები და მათში პირველი ვარსკვლავები, რომლებსაც ცხოვრების დიდი გზა უნდა გაევლოთ. ვარსკვლავების ბირთვებში თერმობირთვულმა რეაქციებმა უნდა „შეადუღოს“ უფრო რთული ქიმიური ელემენტები, გადააქციოს წყალბადი და ჰელიუმი ნახშირბადად, აზოტად, ჟანგბადად და ა.შ. ჭურვის ჩამოგდება. შემდეგ ეს მასა უნდა გაგრილებულიყო, გაცივებულიყო და ბოლოს მტვრად გადაქცეულიყო. მაგრამ დიდი აფეთქებიდან უკვე 2 მილიარდი წლის შემდეგ, ადრეულ გალაქტიკებში იყო მტვერი! ტელესკოპების დახმარებით ის აღმოაჩინეს გალაქტიკებში, რომლებიც ჩვენგან 12 მილიარდი სინათლის წლითაა დაშორებული. ამავდროულად, 2 მილიარდი წელი ძალიან მცირე პერიოდია ვარსკვლავის სრული სასიცოცხლო ციკლისთვის: ამ დროის განმავლობაში ვარსკვლავთა უმეტესობას არ აქვს დრო, რომ დაბერდეს. საიდან გაჩნდა მტვერი ახალგაზრდა გალაქტიკაში, თუ არაფერი უნდა იყოს წყალბადისა და ჰელიუმის გარდა, საიდუმლოა.

პროფესორმა დროზე დახედა ოდნავ გაიღიმა.

მაგრამ თქვენ შეეცდებით ამ საიდუმლოს ამოხსნას სახლში. დავწეროთ დავალება.

Საშინაო დავალება.

1. სცადეთ მსჯელობა იმაზე, თუ რა გაჩნდა პირველად, პირველი ვარსკვლავი თუ ის მაინც მტვერია?

დამატებითი დავალება.

1. მოხსენება ნებისმიერი სახის მტვრის შესახებ (ვარსკვლავთშორისი, პლანეტათაშორისი, ცირპლანეტარული, გალაქტიკათშორისი)

2. შემადგენლობა. წარმოიდგინეთ თავი, როგორც მეცნიერი, რომელსაც დაევალა კოსმოსური მტვრის გამოკვლევა.

3. სურათები.

სახლში დამზადებული დავალება სტუდენტებისთვის:

1. რატომ არის საჭირო მტვერი სივრცეში?

დამატებითი დავალება.

1. შეატყობინეთ ნებისმიერი სახის მტვრის შესახებ. სკოლის ყოფილ მოსწავლეებს წესები ახსოვთ.

2. შემადგენლობა. კოსმოსური მტვრის გაქრობა.

3. სურათები.

საიდან მოდის კოსმოსური მტვერი? ჩვენი პლანეტა გარშემორტყმულია მკვრივი ჰაერის გარსით - ატმოსფერო. ატმოსფეროს შემადგენლობაში, გარდა ცნობილი აირებისა, ასევე შედის მყარი ნაწილაკები - მტვერი.

ძირითადად, იგი შედგება ნიადაგის ნაწილაკებისგან, რომლებიც იზრდება ქარის გავლენის ქვეშ. ვულკანური ამოფრქვევის დროს ხშირად შეიმჩნევა მტვრის ძლიერი ღრუბლები. მთელი „მტვრის თავსახურები“ კიდია დიდ ქალაქებზე, რომელთა სიმაღლე 2-3 კმ-ს აღწევს. მტვრის ნაწილაკების რაოდენობა ერთ კუბში. სმ ჰაერი ქალაქებში 100 ათას ცალს აღწევს, სუფთა მთის ჰაერში კი მხოლოდ რამდენიმე ასეულს შეიცავს. თუმცა, ხმელეთის წარმოშობის მტვერი ადის შედარებით მცირე სიმაღლეებამდე - 10 კმ-მდე. ვულკანურმა მტვერმა შეიძლება მიაღწიოს 40-50 კმ სიმაღლეს.

კოსმოსური მტვრის წარმოშობა

დადგენილია მტვრის ღრუბლების არსებობა 100 კმ-ს მნიშვნელოვნად აღემატება სიმაღლეზე. ეს არის ეგრეთ წოდებული "ვერცხლის ღრუბლები", რომლებიც შედგება კოსმოსური მტვრისგან.

კოსმოსური მტვრის წარმოშობა უკიდურესად მრავალფეროვანია: მასში შედის დაშლილი კომეტების ნაშთები და მატერიის ნაწილაკები, რომლებიც მზის მიერ გამოდევნილი და ჩვენამდე მოიტანეს სინათლის წნევის ძალით.

ბუნებრივია, გრავიტაციის გავლენის ქვეშ, ამ კოსმოსური მტვრის ნაწილაკების მნიშვნელოვანი ნაწილი ნელ-ნელა მკვიდრდება დედამიწაზე. ასეთი კოსმოსური მტვრის არსებობა დაფიქსირდა მაღალ თოვლიან მწვერვალებზე.

მეტეორიტები

გარდა ამ ნელ-ნელა დნებადი კოსმოსური მტვრისა, ყოველდღიურად ასობით მილიონი მეტეორი იფეთქება ჩვენი ატმოსფეროს საზღვრებში - რასაც ჩვენ ვუწოდებთ "მსროლელ ვარსკვლავებს". კოსმოსური სიჩქარით ასობით კილომეტრი წამში ფრენისას ისინი იწვებიან ჰაერის ნაწილაკების ხახუნისგან, სანამ არ მიაღწევენ დედამიწის ზედაპირს. მათი წვის პროდუქტებიც წყდება მიწაზე.

თუმცა, მეტეორებს შორის არის განსაკუთრებით დიდი ნიმუშები, რომლებიც აღწევს დედამიწის ზედაპირს. ამრიგად, ცნობილია დიდი ტუნგუსკის მეტეორიტის დაცემა 1908 წლის 30 ივნისს დილის 5 საათზე, რომელსაც თან ახლავს მრავალი სეისმური ფენომენი, რომელიც აღინიშნა ვაშინგტონშიც კი (დარტყმის ადგილიდან 9 ათასი კმ) და მიუთითებს აფეთქების ძალაზე. მეტეორიტის დაცემა. პროფესორმა კულიკმა, რომელმაც განსაკუთრებული გამბედაობით გამოიკვლია მეტეორიტის შეჯახების ადგილი, ასობით კილომეტრის რადიუსში აღმოაჩინა ქარსაცავი ზოლი, რომელიც გარშემორტყმული იყო შეჯახების ადგილზე. სამწუხაროდ, მეტეორიტი ვერ იქნა ნაპოვნი. ბრიტანეთის მუზეუმის თანამშრომელი კირპატრიკი 1932 წელს სპეციალურად გაემგზავრა სსრკ-ში, მაგრამ მეტეორიტის დაცემის ადგილზეც კი ვერ მივიდა. თუმცა, მან დაადასტურა პროფესორ კულიკის ვარაუდი, რომელმაც ჩამოვარდნილი მეტეორიტის მასა 100-120 ტონად შეაფასა.

კოსმოსური მტვრის ღრუბელი

საინტერესოა აკადემიკოს V.I. ვერნადსკის ჰიპოთეზა, რომელმაც შესაძლებლად მიიჩნია, რომ მეტეორიტი კი არ დაეცემა, არამედ კოსმოსური მტვრის უზარმაზარი ღრუბელი, რომელიც მოძრაობს უზარმაზარი სიჩქარით.

აკადემიკოსმა ვერნადსკიმ დაადასტურა თავისი ჰიპოთეზა ამ დღეებში დიდი რაოდენობით მანათობელი ღრუბლების გამოჩენით, რომლებიც მოძრაობენ მაღალ სიმაღლეზე 300-350 კმ საათში სიჩქარით. ამ ჰიპოთეზას ასევე შეუძლია ახსნას ის ფაქტი, რომ მეტეორიტის კრატერის გარშემო მყოფი ხეები დგანან, ხოლო უფრო შორს მდებარე ხეები აფეთქების ტალღამ ჩამოაგდო.

ტუნგუსკას მეტეორიტის გარდა ცნობილია მეტეორიტის წარმოშობის არაერთი კრატერიც. ამ გამოკვლეული კრატერებიდან პირველს შეიძლება ეწოდოს არიზონას კრატერი "ეშმაკის კანიონში". საინტერესოა, რომ მის მახლობლად იპოვეს არა მხოლოდ რკინის მეტეორიტის ფრაგმენტები, არამედ მეტეორიტის დაცემისა და აფეთქების დროს მაღალი ტემპერატურისა და წნევის შედეგად ნახშირბადისგან წარმოქმნილი პატარა ბრილიანტები.
გარდა ამ კრატერებისა, რომლებიც მიუთითებს უზარმაზარი მეტეორიტების დაცემაზე, რომელთა წონა ათობით ტონაა, არის უფრო პატარა კრატერებიც: ავსტრალიაში, ეზელის კუნძულზე და სხვა რიგზე.

დიდი მეტეორიტების გარდა, ყოველწლიურად საკმაოდ ბევრი პატარა ვარდება - 10-12 გრამიდან 2-3 კილოგრამამდე იწონის.

დედამიწა რომ არ ყოფილიყო დაცული მკვრივი ატმოსფეროთი, ყოველ წამს ვიბომბავდით უმცირესი კოსმოსური ნაწილაკებით, რომლებიც ჩქარობენ ტყვიის სიჩქარეს.

: ეს არ უნდა იყოს კოსმოსური სიჩქარით, მაგრამ არის.
თუ მანქანა მოძრაობს გზის გასწვრივ და მეორე ტრაკში ჩააგდებს, მაშინ ის მხოლოდ ოდნავ კბილებს ღრჭიალავს. და თუ იმავე სიჩქარით შემოდის თუ გვერდით? არის განსხვავება.
ახლა კოსმოსშიც ასეა, დედამიწა ერთი მიმართულებით ბრუნავს და გზაში ფაეტონის ან რაღაც სხვა ნაგავი ტრიალებს. შემდეგ შეიძლება იყოს რბილი დაღმართი.

გამიკვირდა მე-19 საუკუნეში კომეტების გარეგნობის დაკვირვებების ძალიან დიდი რაოდენობა. აქ არის რამდენიმე სტატისტიკა:

დაწკაპუნებადი

მეტეორიტი ცოცხალი ორგანიზმების გაქვავებული ნაშთებით. დასკვნა არის ფრაგმენტები პლანეტიდან. ფაეტონი?

huan_de_vsad თავის სტატიაში პეტრე დიდის მედლების სიმბოლოებიმიუთითა ძალიან საინტერესო ნაწყვეტი 1818 წლის პისმოვნიკიდან, სადაც, სხვა საკითხებთან ერთად, არის მცირე შენიშვნა 1680 წლის კომეტაზე:

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ეს იყო ეს კომეტა, რომელიც ვიღაც უისტონმა მიაწერა სხეულს, რომელმაც გამოიწვია ბიბლიაში აღწერილი წარღვნა. იმათ. ამ თეორიაში გლობალური წყალდიდობა ძვ.წ. 2345 წელს მოხდა. აღსანიშნავია, რომ წარღვნასთან დაკავშირებული მრავალი თარიღია.

ეს კომეტა დაფიქსირდა 1680 წლის დეკემბრიდან 1681 წლის თებერვლამდე (7188). ყველაზე კაშკაშა იანვარში იყო.


***

5elena4 : ”თითქმის შუა... ცის პრეჩისტენსკის ბულვარის ზემოთ, გარშემორტყმული, ყველა მხრიდან ვარსკვლავებით მოფენილი, მაგრამ ყველასგან განსხვავებული დედამიწასთან სიახლოვით, თეთრი შუქით და ზევით აწეული გრძელი კუდით, იდგა უზარმაზარი კაშკაშა კომეტა. 1812 წელი, სწორედ კომეტა, რომელიც იწინასწარმეტყველა, როგორც ამბობენ, ყველა სახის საშინელება და სამყაროს დასასრული.

ლ.ტოლსტოი პიერ ბეზუხოვის სახელით მოსკოვის გავლით ("ომი და მშვიდობა"):

არბატის მოედნის შესასვლელთან, პიერის თვალწინ გაიხსნა ვარსკვლავური ბნელი ცის უზარმაზარი სივრცე. პრეჩისტენსკის ბულვარზე თითქმის ამ ცის შუაგულში, გარშემორტყმული, ყველა მხრიდან ვარსკვლავებით მოფენილი, მაგრამ ყველასგან განსხვავებული დედამიწის სიახლოვით, თეთრი შუქით და აწეული გრძელი კუდით, იდგა 1812 წლის უზარმაზარი კაშკაშა კომეტა, იგივე. კომეტა, რომელიც წინასწარმეტყველებდა, როგორც ამბობდნენ, ყველა სახის საშინელება და სამყაროს დასასრული. მაგრამ პიერში, ამ კაშკაშა ვარსკვლავმა გრძელი გასხივოსნებული კუდით არ გამოიწვია რაიმე საშინელი გრძნობა. მოპირდაპირე, პიერმა სიხარულით, ცრემლებით დასველებული თვალებით, შეხედა ამ კაშკაშა ვარსკვლავს, რომელიც, თითქოს, განუზომელი სივრცეები გაფრინდა პარაბოლური ხაზის გასწვრივ, გამოუთქმელი სიჩქარით, უცებ, როგორც ისარი, რომელიც მიწას აფრქვევდა, აქ დაეცა ერთ ადგილზე, რომელიც არჩეულია. ის შავ ცაზე გაჩერდა, ენერგიულად ასწია კუდი მაღლა, ანათებდა და ეთამაშებოდა მის თეთრ შუქს უთვალავ სხვა მოციმციმე ვარსკვლავს შორის. პიერს ეჩვენებოდა, რომ ეს ვარსკვლავი სრულად შეესაბამებოდა იმას, რაც მის აყვავებაში იყო ახალი ცხოვრებისკენ, არბილებდა და ამხნევებდა სულს.

L.N. ტოლსტოი. "Ომი და მშვიდობა". ტომი II. ნაწილი V. თავი XXII

კომეტა ევრაზიის თავზე 290 დღის განმავლობაში ტრიალებდა და ისტორიაში ყველაზე დიდ კომეტად ითვლება.

ვიკი მას "1811 წლის კომეტას" უწოდებს, რადგან ამ წელს მან თავისი პერიჰელიონი გაიარა. შემდეგში კი ის ძალიან ნათლად ჩანდა დედამიწიდან. ყველა განსაკუთრებულად აღნიშნავს იმ წლის შესანიშნავ ყურძენს და ღვინოს. მოსავალი ასოცირდება კომეტასთან. "დარღვევის კომეტას დაღვრილი დენი" - "ევგენი ონეგინი".

V.S. Pikul-ის ნაშრომში "თითოეულს საკუთარი":

„შამპანურმა გააოცა რუსები მცხოვრებთა სიღარიბითა და მარნების სიმდიდრით. ნაპოლეონი ჯერ კიდევ ამზადებდა კამპანიას მოსკოვის წინააღმდეგ, როდესაც მსოფლიო გაოგნებული იყო ყველაზე კაშკაშა კომეტის გამოჩენით, რომლის ნიშნით 1811 წელს შამპანურმა დიდი წვნიანი ყურძნის უპრეცედენტო მოსავალი მიიღო. ახლა შუშხუნა "ვინ დე ლა კომეტა" რუსი კაზაკები; თაიგულებით წაართვეს და დალეწილ ცხენებს მისცეს - გასაძლიერებლად: - ლაკაი, ყლორტი! პარიზიდან არც ისე შორს...
***

ეს არის 1857 წლით დათარიღებული გრავიურა, ანუ მხატვარმა გამოსახა არა მოსალოდნელი საფრთხის შთაბეჭდილება, არამედ თავად საფრთხე. და მეჩვენება, რომ სურათი კატაკლიზმაა. წარმოდგენილია ის კატასტროფული მოვლენები დედამიწაზე, რომლებიც დაკავშირებულია კომეტების გამოჩენასთან. ნაპოლეონის ჯარისკაცებმა ამ კომეტის გარეგნობა ცუდ ნიშნად მიიღეს. გარდა ამისა, იგი მართლაც ეკიდა ცაში დიდი ხნის განმავლობაში. ზოგიერთი ცნობით, წელიწადნახევარამდე.

აღმოჩნდა, რომ კომეტის თავის დიამეტრი - ბირთვი, მის გარშემო არსებულ დიფუზურ ნისლიან ატმოსფეროსთან ერთად - კომა - მზის დიამეტრზე დიდია (ჯერ კიდევ 1811 I კომეტა ყველაზე დიდი რჩება ყველა ცნობილიდან). მისი კუდის სიგრძე 176 მილიონ კილომეტრს აღწევდა. ცნობილი ინგლისელი ასტრონომი W. Herschel აღწერს კუდის ფორმას, როგორც „...მოყვითალო ფერის ინვერსიული ცარიელი კონუსი, რომელიც მკვეთრად ეწინააღმდეგება თავის მოლურჯო-მომწვანო ტონს“. ზოგიერთ დამკვირვებელს კომეტას ფერი მოწითალო ეჩვენა, განსაკუთრებით ოქტომბრის მესამე კვირის ბოლოს, როცა კომეტა ძალიან კაშკაშა იყო და მთელი ღამე ცაში ანათებდა.

ამავე დროს, ჩრდილოეთ ამერიკა ძლიერი მიწისძვრით იძაბებოდა ქალაქ ნიუ მადრიდთან. რამდენადაც მე მესმის, ეს პრაქტიკულად კონტინენტის ცენტრია. ექსპერტებს ჯერ კიდევ არ ესმით, რამ გამოიწვია ეს მიწისძვრა. ერთი ვერსიით, ეს მოხდა კონტინენტის თანდათანობითი აწევის გამო (?!)
***

ძალიან საინტერესო ინფორმაცია ამ პოსტში: 1824 წლის წყალდიდობის ნამდვილი მიზეზი პეტერბურგში. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ასეთი ქარები 1824 წ. გამოწვეული იყო სადმე უდაბნოში, ვთქვათ, აფრიკაში, დიდი სხეულის ან ასტეროიდების დაცემით.
***

ა. სტეპანენკო ( chispa1707 ) არის ინფორმაცია, რომ შუა საუკუნეებში ევროპაში მასობრივი სიგიჟე გამოწვეული იყო დედამიწაზე კომეტის კუდიდან ჩამოვარდნილი მტვრის მომწამვლელი წყლით. შეიძლება მოიძებნოს ამ ვიდეოს
ან ამ სტატიაში
***

ატმოსფეროს გამჭვირვალობასა და ევროპაში ცივი ამინდის დაწყებას ირიბად მოწმობს შემდეგი ფაქტებიც:

მე -17 საუკუნე აღინიშნება როგორც პატარა გამყინვარების ხანა, მას ასევე ჰქონდა ზომიერი პერიოდები კარგი ზაფხულით ინტენსიური სიცხის პერიოდებით.
თუმცა, ზამთარი წიგნში დიდ ყურადღებას იქცევს. 1691 წლიდან 1698 წლამდე ზამთარი მკაცრი და შიმშილი იყო სკანდინავიისთვის. 1800 წლამდე შიმშილი ყველაზე დიდი შიში იყო უბრალო ადამიანებისთვის. 1709 წელს განსაკუთრებული ზამთარი იყო. ეს იყო ცივი ტალღის სილამაზე. ტემპერატურა უკიდურესად დაეცა. ფარენჰაიტმა ჩაატარა ექსპერიმენტები თერმომეტრებზე და კრუკიუსმა გააკეთა ყველა ტემპერატურის გაზომვა დელფტში. „ჰოლანდია მძიმედ დაზარალდა, მაგრამ განსაკუთრებით გერმანიასა და საფრანგეთს სიცივემ დაატყდა - 30 გრადუსამდე ტემპერატურა და მოსახლეობას შუა საუკუნეების შემდეგ ყველაზე დიდი შიმშილობა დაემართა.
..........
ბაიუსმანი ასევე ამბობს, რომ მას აინტერესებდა განიხილავდა თუ არა პატარა გამყინვარების დასაწყისი 1550 წ. საბოლოოდ მან გადაწყვიტა, რომ ეს მოხდა 1430 წელს. წელს რამდენიმე ცივი ზამთარი იწყება. ტემპერატურის გარკვეული რყევების შემდეგ, პატარა გამყინვარება იწყება მე-16 საუკუნის ბოლოდან მე-17 საუკუნის ბოლომდე და მთავრდება დაახლოებით 1800 წელს.
***

მაშ, შეიძლება თუ არა ნიადაგი კოსმოსიდან ამოვარდეს, რომელიც თიხად იქცა? ეს კითხვა შეეცდება უპასუხოს ამ ინფორმაციას:

დღის განმავლობაში დედამიწას კოსმოსიდან 400 ტონა კოსმოსური მტვერი და 10 ტონა მეტეორიტის მატერია ეცემა. ასე იუწყება მოკლე სახელმძღვანელო "ალფა და ომეგა", რომელიც გამოქვეყნდა ტალინში 1991 წელს. იმის გათვალისწინებით, რომ დედამიწის ზედაპირის ფართობი 511 მლნ კვ.კმ-ია, აქედან 361 მლნ კვ. - ეს არის ოკეანეების ზედაპირი, ჩვენ ამას ვერ ვამჩნევთ.

სხვა მონაცემებით:
ამ დრომდე მეცნიერებმა არ იცოდნენ მტვრის ზუსტი რაოდენობა, რომელიც დედამიწაზე მოდის. ითვლებოდა, რომ ყოველდღიურად 400 კგ-დან 100 ტონამდე ამ კოსმოსური ნამსხვრევები მოდის ჩვენს პლანეტაზე. ბოლო კვლევების შედეგად, მეცნიერებმა შეძლეს გამოთვალონ ნატრიუმის რაოდენობა ჩვენს ატმოსფეროში და მიიღონ ზუსტი მონაცემები. ვინაიდან ატმოსფეროში ნატრიუმის რაოდენობა უდრის კოსმოსიდან მტვრის რაოდენობას, აღმოჩნდა, რომ დედამიწა ყოველდღიურად იღებს დაახლოებით 60 ტონა დამატებით დაბინძურებას.

ანუ ეს პროცესი არსებობს, მაგრამ დღეისათვის ნალექები მინიმალური რაოდენობითაა, არასაკმარისი შენობების მოსაყვანად.
***

პანსპერმიის თეორიის სასარგებლოდ, კარდიფის მეცნიერების აზრით, ამტკიცებს კოსმოსური ხომალდის Stardust-ის მიერ შეგროვებული კომეტა Wild-2-ის მასალის ნიმუშების ანალიზი. მან აჩვენა მათში მრავალი რთული ნახშირწყალბადის მოლეკულის არსებობა. გარდა ამისა, კომეტა Tempel-1-ის შემადგენლობის შესწავლამ Deep Impact ზონდის გამოყენებით აჩვენა მასში ორგანული ნაერთებისა და თიხის ნარევის არსებობა. ითვლება, რომ ეს უკანასკნელი შეიძლება გახდეს კატალიზატორი მარტივი ნახშირწყალბადებისგან რთული ორგანული ნაერთების წარმოქმნისთვის.

თიხა არის სავარაუდო კატალიზატორი ადრეულ დედამიწაზე მარტივი ორგანული მოლეკულების რთულ ბიოპოლიმერებად გადაქცევისთვის. თუმცა ახლა ვიკრამაზინგი და მისი კოლეგები ამტკიცებენ, რომ კომეტებზე თიხის გარემოს მთლიანი რაოდენობა, რომელიც ხელსაყრელია სიცოცხლის გაჩენისთვის, ბევრჯერ აღემატება ჩვენს პლანეტას. (პუბლიკაცია საერთაშორისო ასტრობიოლოგიურ ჟურნალში International Journal of Astrobiology).

ახალი შეფასებით, ადრეულ დედამიწაზე ხელსაყრელი გარემო შემოიფარგლებოდა დაახლოებით 10 ათასი კუბური კილომეტრის მოცულობით, ხოლო 20 კილომეტრის სიგრძის ერთ კომეტას შეეძლო სიცოცხლის "აკვანი" მისი მოცულობის დაახლოებით მეათედი. თუ გავითვალისწინებთ მზის სისტემის ყველა კომეტის შიგთავსს (და ისინი მილიარდობითაა), მაშინ შესაფერისი გარემოს ზომა დედამიწისაზე 1012-ჯერ დიდი იქნება.

რა თქმა უნდა, ყველა მეცნიერი არ ეთანხმება Wickramasing ჯგუფის დასკვნებს. მაგალითად, ამერიკელი კომეტის ექსპერტი მაიკლ მუმა ნასას გოდარდის კოსმოსური ფრენის ცენტრიდან (GSFC, მერილენდი) თვლის, რომ არ შეიძლება ვისაუბროთ თიხის ნაწილაკების არსებობაზე ყველა კომეტაში გამონაკლისის გარეშე (კომეტა Wild 2 (Wild 2) ნიმუშებში. ), 2006 წლის იანვარში NASA-ს Stardust ზონდის მიერ დედამიწაზე მიწოდებული, მაგალითად, ისინი არ არიან).

შემდეგი სტატიები რეგულარულად ჩნდება პრესაში:

ათასობით მძღოლმა ზემპლინსკის რეგიონიდან, რომელიც ესაზღვრება ტრანსკარპატების რეგიონს, ხუთშაბათს დილით იპოვა თავისი მანქანები პარკინგის ადგილებში ყვითელი მტვრის თხელი ფენით. საუბარია ქალაქების სნინას, ჰუმენნოეს, ტრებისოვის, მეძილაბორცის, მიხალოვცის და სტროპკოვ ვრანოვსკის უბნებზე.
ეს არის მტვერი და ქვიშა, რომელიც მოხვდა აღმოსავლეთ სლოვაკეთის ღრუბლებში, ამბობს ივან გარჩარი, სლოვაკეთის ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის წარმომადგენელი. მისი თქმით, დასავლეთ ლიბიასა და ეგვიპტეში ძლიერი ქარი სამშაბათს, 28 მაისს დაიწყო. ჰაერში დიდი რაოდენობით მტვერი და ქვიშა მოხვდა. ასეთი ჰაერის ნაკადები დომინირებდა ხმელთაშუა ზღვაში, სამხრეთ იტალიასთან და ჩრდილო-დასავლეთ საბერძნეთში.
მეორე დღეს, ერთი ნაწილი ღრმად შეაღწია ბალკანეთში (მაგ. სერბეთი) და ჩრდილოეთ უნგრეთში, ხოლო საბერძნეთიდან სხვადასხვა მტვრის ნაკადების მეორე ნაწილი თურქეთში დაბრუნდა.
საჰარადან ქვიშისა და მტვრის გადატანის ასეთი მეტეოროლოგიური სიტუაციები ევროპაში ძალიან იშვიათია, ამიტომ არ არის აუცილებელი იმის თქმა, რომ ეს ფენომენი შეიძლება ყოველწლიურ მოვლენად იქცეს.

ქვიშის ჩამოვარდნის შემთხვევები არც თუ ისე იშვიათია:

ყირიმის მრავალი რეგიონის მაცხოვრებლებმა დღეს აღნიშნეს უჩვეულო ფენომენი: ძლიერ წვიმას თან ახლდა სხვადასხვა ფერის ქვიშის პატარა მარცვლები - ნაცრისფერიდან წითამდე. როგორც გაირკვა, ეს საჰარის უდაბნოში მტვრის ქარიშხლის შედეგია, რომელმაც სამხრეთის ციკლონი მოიტანა. ქვიშიანი წვიმები, კერძოდ, სიმფეროპოლზე, სევასტოპოლზე, შავი ზღვის რეგიონზე გადავიდა.

არაჩვეულებრივი თოვლი დაფიქსირდა სარატოვის რაიონში და თავად ქალაქში: ზოგიერთ რაიონში მოსახლეობამ ყვითელ-ყავისფერი ნალექი შენიშნა. მეტეოროლოგების განმარტებები: „არაფერი ზებუნებრივი არ ხდება. ახლა ჩვენს რეგიონში ამინდი გამოწვეულია ციკლონის გავლენით, რომელიც სამხრეთ-დასავლეთიდან შემოვიდა ჩვენს რეგიონში. ჰაერის მასა ჩვენამდე მოდის ჩრდილოეთ აფრიკიდან ხმელთაშუა და შავი ზღვების გავლით, ტენით გაჯერებული. საჰარის რეგიონებიდან მტვრიანმა ჰაერის მასამ მიიღო ქვიშის ნაწილი და, ტენიანობით გამდიდრებული, ახლა რწყავს არა მხოლოდ რუსეთის ევროპულ ტერიტორიას, არამედ ყირიმის ნახევარკუნძულსაც.

ვამატებთ, რომ ფერად თოვლმა რუსეთის რამდენიმე ქალაქში უკვე აურზაური გამოიწვია. მაგალითად, 2007 წელს ომსკის რეგიონის მცხოვრებლებმა ნახეს უჩვეულო ნარინჯისფერი ნალექი. მათი მოთხოვნით ჩატარდა ექსპერტიზა, რომელმაც აჩვენა, რომ თოვლი უსაფრთხო იყო, უბრალოდ რკინის კონცენტრაციის ჭარბი იყო, რამაც უჩვეულო შეფერილობა გამოიწვია. იმავე ზამთარში ტიუმენის რეგიონში მოყვითალო თოვლი გამოჩნდა და მალე ნაცრისფერი თოვლი მოვიდა გორნო-ალტაისკში. ალთაის თოვლის ანალიზმა გამოავლინა ნალექებში თიხის მტვრის არსებობა. ექსპერტებმა განმარტეს, რომ ეს ყაზახეთში მტვრის ქარიშხლის შედეგია.
გაითვალისწინეთ, რომ თოვლი ასევე შეიძლება იყოს ვარდისფერი: მაგალითად, 2006 წელს კოლორადოში მწიფე საზამთროს ფერის თოვლი დაეცა. თვითმხილველები ამტკიცებდნენ, რომ მას საზამთროს გემოც ჰგავდა. მსგავსი მოწითალო თოვლი გვხვდება მთებში და დედამიწის ცირკულარული რაიონებში და მისი ფერი განპირობებულია ქლამიდომონას წყალმცენარეების ერთ-ერთი სახეობის მასობრივი გამრავლებით.

წითელი წვიმა
მათ მოიხსენიებენ უძველესი მეცნიერები და მწერლები, მაგალითად, ჰომეროსი, პლუტარქე და შუა საუკუნეების, როგორიცაა ალ-გაზენი. ამ ტიპის ყველაზე ცნობილი წვიმები მოვიდა:
1803 წელი, თებერვალი - იტალიაში;
1813 წელი, თებერვალი - კალაბრიაში;
1838 წელი, აპრილი - ალჟირში;
1842, მარტი - საბერძნეთში;
1852, მარტი - ლიონში;
1869 წელი, მარტი - სიცილიაში;
1870 წელი, თებერვალი - რომში;
1887 წელი, ივნისი - ფონტენბლოში.

ისინი ასევე შეინიშნება ევროპის ფარგლებს გარეთ, მაგალითად, კაბო ვერდეს კუნძულებზე, კარგი იმედის კონცხზე და ა.შ. სისხლის წვიმები მოდის წითელი მტვრის შერევით ჩვეულებრივ წვიმებთან, რომლებიც შედგება წითელი ფერის უმცირესი ორგანიზმებისგან. ამ მტვრის სამშობლო არის აფრიკა, სადაც ის დიდ სიმაღლეებზე ადის ძლიერი ქარით და ზემო ჰაერის ნაკადებით ევროპაში გადადის. აქედან მომდინარეობს მისი სხვა სახელი - "ვაჭრობის ქარის მტვერი".

შავი წვიმა
ისინი ჩნდებიან ვულკანური ან კოსმოსური მტვრის ჩვეულებრივი წვიმების შერევის გამო. 1819 წლის 9 ნოემბერს კანადაში, მონრეალში შავი წვიმა მოვიდა. მსგავსი შემთხვევა ასევე დაფიქსირდა 1888 წლის 14 აგვისტოს კარგი იმედის კონცხზე.

თეთრი (რძის) წვიმა
ისინი შეინიშნება იმ ადგილებში, სადაც არის ცარცის ქანები. ცარცის მტვერი აფეთქდება და წვიმის წვეთებს რძიან თეთრად აქცევს.
***

ყველაფერი აიხსნება მტვრის ქარიშხლებით და ატმოსფეროში ქვიშისა და მტვრის აწეული მასებით. მხოლოდ კითხვა: რატომ არის ადგილები, სადაც ქვიშა ცვივა ასე შერჩევითი? და როგორ ხდება ეს ქვიშა ათასობით კილომეტრის მანძილზე ტრანსპორტირება ისე, რომ გზაზე არ ამოვარდეს მისი აწევის ადგილებიდან? მაშინაც კი, თუ მტვრის ქარიშხალმა ცაში ტონა ქვიშა აიწია, მან დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოს ვარდნა, როდესაც ეს მორევი ან ფრონტი მოძრაობს.
ან იქნებ ქვიშიანი, მტვრიანი ნიადაგების (რომელსაც ვაკვირდებით მე-19 საუკუნის კულტურულ ფენებს ქვიშიანი თიხნარისა და თიხის იდეით) ვარდნა გრძელდება? მაგრამ მხოლოდ შეუდარებლად მცირე რაოდენობით? ადრე იყო მომენტები, როდესაც ვარდნა იმდენად მასშტაბური და სწრაფი იყო, რომ ტერიტორიებს მეტრით ფარავდა. შემდეგ, წვიმების ქვეშ, ეს მტვერი გადაიქცა თიხა, ქვიშიანი თიხნარი. და სადაც ბევრი წვიმა იყო, ეს მასა ღვარცოფად გადაიქცა. რატომ არ არის ეს ისტორიაში? იქნებ იმის გამო, რომ ხალხი ამ ფენომენს ჩვეულებრივად თვლიდა? იგივე მტვრის ქარიშხალი. ახლა არის ტელევიზია, ინტერნეტი, ბევრი გაზეთი. ინფორმაცია სწრაფად ხდება საჯარო. ადრე ეს უფრო რთული იყო. ფენომენებისა და მოვლენების საჯაროობა არ იყო ასეთი საინფორმაციო მასშტაბის.
მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ვერსია, რადგან. არ არსებობს პირდაპირი მტკიცებულება. მაგრამ, იქნებ, ერთ-ერთი მკითხველი შემოგთავაზებთ მეტ ინფორმაციას?
***

სუპერნოვა SN2010jl ფოტო: NASA/STScI

პირველად, ასტრონომებმა დააკვირდნენ კოსმოსური მტვრის წარმოქმნას სუპერნოვას უშუალო სიახლოვეს რეალურ დროში, რაც მათ საშუალებას აძლევს აეხსნათ ეს იდუმალი ფენომენი, რომელიც ორ ეტაპად ხდება. პროცესი იწყება აფეთქებიდან მალევე, მაგრამ გრძელდება მრავალი წლის განმავლობაში, წერენ მკვლევარები ჟურნალ Nature-ში.

ჩვენ ყველანი შექმნილნი ვართ ვარსკვლავური მტვრისგან, ელემენტებისაგან, რომლებიც ახალი ციური სხეულების სამშენებლო მასალაა. ასტრონომები დიდი ხანია ვარაუდობენ, რომ ეს მტვერი ვარსკვლავების აფეთქებისას წარმოიქმნება. მაგრამ ზუსტად როგორ ხდება ეს და როგორ არ ნადგურდება მტვრის ნაწილაკები გალაქტიკების სიახლოვეს, სადაც არის აქტიური, ჯერჯერობით საიდუმლოდ რჩება.

ეს კითხვა პირველად გაირკვეს ჩრდილოეთ ჩილეში, პარანალის ობსერვატორიაში, ძალიან დიდი ტელესკოპით გაკეთებული დაკვირვებით. საერთაშორისო მკვლევარმა ჯგუფმა კრისტა გალის (კრისტა გალის) ხელმძღვანელობით დანიის ორჰუსის უნივერსიტეტიდან გამოიკვლია სუპერნოვა, რომელიც 2010 წელს გალაქტიკაში ჩვენგან 160 მილიონი სინათლის წლით დაშორებით მოხდა. მკვლევარები აკვირდებოდნენ კატალოგის ნომრით SN2010jl ხილულ და ინფრაწითელ შუქის დიაპაზონში თვეების და პირველი წლების განმავლობაში X-Shooter სპექტროგრაფის გამოყენებით.

„როდესაც ჩვენ გავაერთიანეთ დაკვირვების მონაცემები, ჩვენ შევძელით პირველი გაზომვა მტვერში სხვადასხვა ტალღის სიგრძის შთანთქმის შესახებ სუპერნოვას გარშემო“, - განმარტავს გალი. ”ამან მოგვცა საშუალება გვესწავლა ამ მტვრის შესახებ, ვიდრე ადრე იყო ცნობილი.” ამრიგად, შესაძლებელი გახდა უფრო დეტალურად შესწავლა მტვრის ნაწილაკების სხვადასხვა ზომისა და მათი წარმოქმნის შესახებ.

სუპერნოვას უშუალო სიახლოვეს მტვერი ორ ეტაპად წარმოიქმნება ფოტო: © ESO/M. კორნმესერი

როგორც გაირკვა, ვარსკვლავის გარშემო მკვრივ მასალაში შედარებით სწრაფად წარმოიქმნება მტვრის ნაწილაკები, რომლებიც მილიმეტრზე მეათასედ აღემატება. ამ ნაწილაკების ზომები საოცრად დიდია კოსმოსური მტვრის ნაწილაკებისთვის, რაც მათ მდგრადს ხდის გალაქტიკური პროცესების განადგურების მიმართ. „ჩვენი მტკიცებულება იმისა, რომ დიდი მტვრის ნაწილაკები წარმოიქმნება სუპერნოვას აფეთქებიდან მალევე, ნიშნავს, რომ უნდა არსებობდეს მათი წარმოქმნის სწრაფი და ეფექტური გზა“, დასძენს კოპენჰაგენის უნივერსიტეტის თანაავტორი იენს ჰიორტი. „მაგრამ ჩვენ ჯერ არ გვესმის ზუსტად როგორ. ეს ხდება."

თუმცა, ასტრონომებს უკვე აქვთ თეორია, რომელიც დაფუძნებულია მათ დაკვირვებებზე. მასზე დაყრდნობით, მტვრის ფორმირება მიმდინარეობს 2 ეტაპად:

  1. ვარსკვლავი უბიძგებს მასალას მის მიმდებარე სივრცეში აფეთქებამდე ცოტა ხნით ადრე. შემდეგ მოდის და ავრცელებს სუპერნოვას დარტყმის ტალღას, რომლის მიღმა იქმნება გაზის მაგარი და მკვრივი გარსი - გარემო, რომელშიც ადრე გამოდევნილი მასალის მტვრის ნაწილაკები შეიძლება კონდენსაციას და ზრდას.
  2. მეორე ეტაპზე, სუპერნოვას აფეთქებიდან რამდენიმე ასეული დღის შემდეგ, ემატება მასალა, რომელიც გამოიდევნა თავად აფეთქებაში და ხდება მტვრის წარმოქმნის დაჩქარებული პროცესი.

„ამ ბოლო დროს ასტრონომებმა აფეთქების შემდეგ გაჩენილ სუპერნოვას ნარჩენებში ბევრი მტვერი აღმოაჩინეს. თუმცა, მათ ასევე აღმოაჩინეს მტკიცებულება მცირე რაოდენობის მტვრის შესახებ, რომელიც რეალურად წარმოიშვა თავად სუპერნოვაში. ახალი დაკვირვებები ხსნის, თუ როგორ შეიძლება გადაიჭრას ეს ერთი შეხედვით წინააღმდეგობა“, - ასკვნის კრისტა გალი.