天の川では星が爆発しています。これが地球の生命に影響を与えると考えるのは論理的です。
超新星とは何ですか?
超新星は星の爆発であり、最大のものです宇宙で起こる爆発。他の銀河でもよく見られます。しかし、私たちの天の川銀河では、塵が視界を遮るため、超新星を観察するのは困難です。 1604年、ヨハネス・ケプラーは天の川銀河で観測可能な最後の超新星を発見しました。
超新星は、星の核または中心が変化するときに発生します。超新星にはこれらの過程に応じて 2 つのタイプがあります。
最初のタイプは連星で発生しますシステム。連星とは、同じ点の周りを回る2つの星です。星の1つである炭素と酸素を含む白色矮星は、仲間から物質を盗みます。最終的に、白色矮星は物質を蓄積しすぎます。過剰な物質は星を爆発させ、超新星を引き起こします。
2番目のタイプの超新星は最後に発生します一つの星の一生。核燃料がなくなると、質量の一部が炉心に入ります。その結果、核は非常に重くなり、自身の重力に抵抗できなくなります。核が崩壊し、巨大な超新星爆発が起こります。太陽は単一星ですが、超新星を起こすほどの質量はありません。おそらく赤色巨星になるでしょう。
地球上の生活はどう変わったのでしょうか?
年代記に関する数多くの研究化石は、生命体の多様性が地質時代の経過とともに大きく変化したことを示しています。進化生物学における基本的な問題は、どのプロセスがそれらのプロセスに関与しているかということです。
新しい研究には大きな驚きがありました。近くで爆発する星 (超新星) の数の変化は、過去 5 億年にわたる海洋生物の生物多様性の変化と密接に関係しています。
なぜ超新星は生命に影響を与えるのでしょうか?
超新星と多様性の関係について考えられる説明は、星の爆発が地球の気候に影響を与えるということだと科学者らは言う。
超新星が大量に発生すると、地球は寒冷化しており、赤道と極地の温度差がより明らかになっています。これにより、風が強くなり、海水が混合し、生命に不可欠な栄養素が大陸棚に沿った表層水に移動します。
全体として、科学者は、超新星は栄養素の輸送に影響を及ぼし、一次生物生産性に不可欠であると結論付けています。
グリーン吸収性の変換効率植物の太陽エネルギーのうち有機物質の化学結合エネルギーは平均して1%です。このパターンは「1%ルール」と呼ばれます。光合成の結果として生産者によって生み出されるすべての一次生産量は、総一次生産量(GPP)と呼ばれます。
総一次生物生産性がもたらすもの生態系の変化は生物多様性に影響を与える可能性があると考えられています。新しい結果はこの仮説と一致しています。
なぜこうなった?
重い星が爆発すると、膨大なエネルギーを持つ素粒子である宇宙線。その後、彼らは太陽系に到達し、地球の大気に遭遇して旅を終える人もいます。 Henrik Svensmark と彼の同僚 (新しい研究の著者) による以前の研究 (1 回目、2 回目、3 回目) では、イオンが主なイオン源となり、雲の形成に必要なエアロゾルの形成と成長を助けることが示されています。
雲は太陽の光を調節できるので、エネルギーが地表に到達すると、宇宙線のエアロゾル雲が気候に影響を与えます。証拠は、宇宙線の強度が数百万年にわたって数百パーセント変化するという重大な気候変動を示しています。
次の超新星はいつ爆発しますか?
次は爆発するはずベテルギウスは、天の川銀河に位置する、地球から観察できる最も明るい星の一つです。ベテルギウスの質量は太陽質量の 11 ~ 19 倍に相当し、太陽系にあれば木星の軌道までの位置を占めることになります。この星までの距離は地球から500光年から630光年です。ベテルギウスは太陽よりもはるかに古いです。
さまざまな推定によると、爆発する可能性があります。数万年、数十万年。一般に、事象の進展には 2 つのシナリオがあります。1 つは、自身の重力の影響で爆発して II 型超新星になるか、あるいは、おそらく重力崩壊によりブラックホールになるかのどちらかです。超新星爆発のような明るい閃光は伴いません。
このような大流行は生命に脅威を与えるものではありません地球上で。さらに、X線や紫外線が地球に重大な影響を与えるには遠すぎます。爆発によって放出された星の物質が太陽系に到達するまでには600万年かかります。
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