Interested Article - Досолнечные зёрна
- 2021-07-25
- 1
Досолнечные зёрна , называемые также межзвёздные зёрна или досолнечные реликты — частицы минералов , которые конденсировались вокруг умирающих звёзд до появления Солнца и оставались неизменными после формирования Солнечной системы ; включены в состав первичных («примитивных») метеоритов .
Мелкодисперсные частицы имеют размеры от нескольких нанометров до нескольких микрометров . Наиболее крупное обнаруженное досолнечное зерно имеет размер 30 мкм. Оно состоит из карбида кремния (SiC) и было обнаружено в Мурчисонском метеорите , упавшем в сентябре 1969 года в Австралии . Это зерно названо «Bonanza» . Возраст досолнечных зёрен в составе этого метеорита составляет примерно 5—7 млрд лет — это старейшие твёрдые вещества на Земле .
Досолнечные зёрна являются «звёздной пылью», которая конденсировалась из газов в выбросах из древних звёзд или из сверхновых и стала частью межзвёздной среды , из которой около 4,6 млрд лет назад сформировалась Солнечная система . Эти зёрна звёздной пыли пережили ряд разрушительных сред и процессов: взрыв и окружающую среду родительской звезды; межзвёздную среду; гравитационный коллапс молекулярного облака и формирование Солнечной системы; Солнечную туманность ; включение почти полностью неизменными в родительское тело метеоритов, где они находились около 4,5 млрд лет; разделение тела и вхождение в атмосферу Земли .
Большая часть зёрен в метеоритах была сформирована химическими и физическими процессами, происходившими уже после образования Солнечной системы, тогда как метеоритные досолнечные зёрна существовали ещё в родительском молекулярном облаке газа и пыли, гравитационный коллапс которого положил начало формированию Солнца и планет . Поэтому досолнечные зёрна из первичных («примитивных») метеоритов, которые сегодня изучаются в лабораториях, старше Солнечной системы.
Сегодня досолнечные зёрна идентифицируются как незначительные или примесные составляющие в образцах собранных на Земле метеоритов и межпланетных пылевых частиц. Досолнечные зёрна идентифицируют на основе присущего им аномального изотопного состава, который существенно отличается от такового у всего остального вещества Солнечной системы, но является типичным для атмосфер их родительских звёзд на соответствующем этапе эволюции .
Поскольку досолнечные зёрна по сути являются затвердевшими образцами отдельных звёзд на соответствующем этапе их эволюции, они остаются единственным способом «наблюдать» соотношение изотопов элементов в звёздах, которые образовались, эволюционировали и исчезли ещё до появления Солнечной системы. Возможность точно измерить присущие этим звёздам изотопные соотношения в химических элементах делает эти досолнечные тугоплавкие минералы лучшим инструментом для изучения эволюции и структуры их родительских звёзд; галактической химической эволюции ; механизмов нуклеосинтеза и кинетики конденсации пыли . Кроме того, поскольку досолнечные зёрна должны были проходить через межзвёздную среду прежде чем быть включёнными в солнечную туманность, они могут служить для изучения физической и химической обработки зёрен в межзвёздной среде .
Выделение первых досолнечных зёрен в 1987 году ознаменовало появление новой области лабораторной астрофизики . Изотопные, элементные и структурные измерения досолнечных зёрен позволяют получить новые знания о химических и изотопных составляющих отдельных звёзд с той точностью, которая не достижима для астрономических наблюдений.
- Досолнечные минералы и минеральные фазы метеоритов
- Наноалмаз — C
- Графит — C
- Зерно металла состава Os 79 Mo 10 Ru 9 Fe 2
- — Fe, Ni
- — (FeNi) 3 C
- Карбид кремния — SiC
- Карбид титана — TiC
-
Карбиды труднолетучих металлов —
(Zr, Mo, Ti, Ru)C - Нитрид кремния — α-Si 3 N 4
- Нитрид алюминия — AlN
- Корунд — Al 2 O 3
- Рутил — TiO 2
- — Ti 2 O 3
- Оксид Ti — Ti 3 O 5
- фазы Ti n O 2n-1
- Оксид хрома — Cr 2 O 3
- Оксид железа ( вюстит -?) — FeO
- SiO 2 -фаза
- — Сa(Al,Ti) 12 O 19
- Шпинель — MgAl 2 O 4
- Магнетит — Fe 3 O 4
- Хромит — FeCrO 4
- — MgCrO 4
- Твёрдый раствор шпинели и магнезиохромита — MgAlCrO 4
- Силикаты: магнезиальные и железистые и пироксены , аморфные силикатные фазы
См. также
Примечания
- Hynes K. M. (2010). Microanalytical Investigations of Presolar SiC Grains as Probes of Condensation Conditions in Astrophysical Environments (Ph.D. Dissertation). Washington University. с. 422. doi : .
- ↑ Иванов А. В., Ярошевский А. А., Иванова М. А. // Геохимия. — 2019. — Т. 64 , № 8 . — С. 869—932 . — doi : . 15 января 2020 года.
- ↑ Устинова Г. К. // Вестник Отделения наук о Земле РАН. — 2009. — № 1 (27) . — ISSN . 15 января 2020 года.
- Семененко В. П., Гирич А. Л., Ширинбекова С. Н., Горовенко Т. Н., Кичань Н. В. // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. — 2012. — Т. 10 , № 1 . — С. 1—10 . 31 марта 2022 года.
- . РИА Новости (13 января 2020). Дата обращения: 15 января 2020. 25 января 2020 года.
- Mindy Weisberger. . Live Science . Future US, Inc. (13 января 2020). Дата обращения: 15 января 2020. 14 января 2020 года.
- ↑ Maria Lugaro (2005). Stardust from Meteorites: An Introduction to Presolar Grains. World Scientific. ISBN 978-981-256-099-5 .
- Amari S. et al. (2010). Presolar Grain Studies: Recent Progress and Development. AIP Conference Proceedings 1269 (1): 27—34. ISSN 0094243X. doi : .
- Nittler L. R., Ciesla F. (2016). Astrophysics with Extraterrestrial Materials. Annual Review of Astronomy and Astrophysics 54 (1): 53—93. ISSN 0066-4146. doi : .
- Bernatowicz T. J., Messenger S., Pravdivtseva O., Swan P., Walker R. M. (2003). Pristine presolar silicon carbide. Geochimica et Cosmochimica Acta 67 (24): 4679—4691. ISSN 00167037. doi : .
Ссылки
- (англ.) — База данных досолнечных зёрен.
- J. Huth, A. Besmehn, J. Kodolányi . Max Planck Institute for Chemistry. (англ.) — Галерея разных типов досолнечных зёрен.
- (недоступная ссылка) (англ.) — Изображения нескольких типов досолнечных зёрен.
- 2021-07-25
- 1