Hvězdy explodují v Mléčné dráze. Je logické předpokládat, že to ovlivňuje pozemský život, protože naši planetu
Co je to supernova?
Supernovy jsou exploze hvězd, největšívýbuchy, ke kterým dochází ve vesmíru. Často je lze vidět v jiných galaxiích. Ale supernovy je obtížné pozorovat v naší galaxii Mléčná dráha, protože pohled zakrývá prach. V roce 1604 objevil Johannes Kepler poslední pozorovatelnou supernovu v Mléčné dráze.
Supernovy nastávají, když se jádro nebo střed hvězdy změní. V závislosti na těchto procesech existují dva typy supernov.
První typ se vyskytuje u dvojhvězdsystémy. Dvojhvězdy jsou dvě hvězdy obíhající kolem stejného bodu. Jedna z hvězd, uhlíkovo-kyslíkový bílý trpaslík, krade hmotu svému společníkovi. Nakonec bílý trpaslík nahromadí příliš mnoho hmoty. Přebytek hmoty způsobuje explozi hvězdy, což má za následek supernovu.
Druhý typ supernovy nastává na konciжизни одиночной звезды. Когда у нее заканчивается ядерное топливо, часть массы уходит в ядро. В итоге ядро становится настолько тяжелым, что не может противостоять собственной гравитационной силе. Ядро коллапсирует, что приводит к гигантскому взрыву сверхновой. Солнце — одиночная звезда, но у него недостаточно массы, чтобы стать сверхновой. Скорее всего, оно станет красным гигантом.
Jak se změnil život na Zemi?
Četné studie kronikfosilie ukázaly, že rozmanitost forem života se v průběhu geologického času výrazně změnila. Základní otázkou v evoluční biologii je, které procesy jsou za tyto procesy zodpovědné.
Новое исследование преподнесло большой сюрприз: различное количество ближайших взорвавшихся звезд (сверхновых) тесно связано с изменениями в биоразнообразии морских видов за последние 500 млн лет.
Proč supernovy ovlivňují život?
Možným vysvětlením spojení mezi supernovami a diverzitou je to, že explodující hvězdy ovlivňují klima Země, říkají vědci.
Большое количество сверхновых приводит к тому, что на планете становится холоднее, а разница температур между экватором и полярными регионами становится более очевидной. Это приводит к более сильным ветрам, перемешиванию вод океана и переносу необходимых для жизни питательных веществ в поверхностные воды вдоль континентального шельфа.
В целом ученые сделали вывод о том, что сверхновые имеют жизненно важное значение для первичной биопродуктивности, влияя на транспортировку питательных веществ.
Эффективность превращения поглощаемой зелеными растениями солнечной энергии в энергию химических связей органических веществ составляет в среднем 1%. Эта закономерность получила название «правило 1%». Вся первичная продукция, созданная продуцентами в результате фотосинтеза, называется валовой первичной продукцией (ВПП).
Валовая первичная биопродуктивность обеспечивает энергию для экологических систем, и предполагается, что изменения в ней могут влиять на биоразнообразие. Новые результаты согласуются с этой гипотезой.
Proč se tohle děje?
Когда тяжелые звезды взрываются, они производят космические лучи, которые представляют собой элементарные частицы с огромной энергией. Затем они достигают Солнечной системы, где некоторые и заканчивают свое путешествие, сталкиваясь с атмосферой Земли. Предыдущие исследования (первое, второе, третье) Хенрика Свенсмарка и его коллег (авторов новой работы), показывают, что они становятся основным источником ионов, помогая формировать и выращивать аэрозоли, необходимые для образования облаков.
Поскольку облака могут регулировать солнечную энергию, достигающую поверхности Земли, аэрозольное облако космических лучей влияет на климат. Свидетельства показывают существенные климатические сдвиги, когда интенсивность космических лучей изменяется на несколько сотен процентов в течение миллионов лет.
Kdy vybuchne další supernova?
Další má vybuchnoutBetelgeuse je jednou z nejjasnějších hvězd, které lze pozorovat ze Země, která se nachází v Mléčné dráze. Hmotnost Betelgeuse odpovídá 11 až 19 hmotnostem Slunce a pokud by byla v naší sluneční soustavě, zabírala by místo až po oběžnou dráhu Jupitera. Vzdálenost ke hvězdě je od Země 500 až 630 světelných let. Betelgeuze je také mnohem starší než Slunce.
Podle různých odhadů může explodovatněkolik desítek či stovek tisíc let. Obecně existují dva scénáře vývoje událostí: buď vybuchne pod vlivem vlastní gravitace a stane se supernovou typu II, nebo se možná promění v černou díru v důsledku gravitačního kolapsu, který nebude doprovázen tak jasným zábleskem jako výbuch supernovy.
Такая вспышка не представляет угрозы жизни на Земле. Кроме того, она расположена слишком далеко, чтобы ее рентгеновское и ультрафиолетовое излучение могло оказать существенное влияние на Землю. Выброшенному взрывом веществу звезды понадобится 6 млн лет, чтобы достичь Солнечной системы.
Přečtěte si více:
Vědci zjistili, že tvar Mléčné dráhy vůbec není takový, jaký jsme si celou dobu mysleli
Dvě superzemě nalezené na okraji obyvatelné zóny: jedna z nich má příjemnou teplotu
Nalezena černá díra, která ničí hvězdný záznam blízko Země