Атомы углерода проделали долгий путь в космосе, прежде чем создать нас.
Каждый атом углерода в наших телах может рассказать невероятную историю. Прежде чем стать частью нас, атом углерода, вероятно, провел долгое время не только в других живых существах, но и плавал в огромных пространствах между звездами.
И теперь ученые обнаружили нечто замечательное в этом космическом путешествии – атомы углерода не просто бесцельно дрейфуют в космосе. Они являются частью огромной галактической системы переработки, которая поддерживает работу «звездообразующих фабрик» нашей вселенной.
Исследование было проведено группой ученых под руководством Саманты Гарзы из Вашингтонского университета. Результаты проливают новый свет на то, как галактики, подобные нашему Млечному Пути, сохраняют способность образовывать новые звезды посредством сложной системы космической циркуляции.
Углерод и организм человека.
Атомы углерода подобны строительным блокам жизни, составляя значительную часть человеческого тела. Фактически, около 18% веса нашего тела приходится на углерод.
Углерод образует основу всех органических молекул, включая белки, жиры, углеводы и нуклеиновые кислоты, такие как ДНК. Эти молекулы необходимы для всего, что делает наше тело, от переноса энергии до построения клеток.
Например, глюкоза, простой сахар, состоящий из атомов углерода, является одним из основных источников энергии для наших клеток. Без углерода ни одна из этих жизненно важных молекул не существовала бы.
Когда мы вдыхаем кислород, наш организм использует его для расщепления молекул на основе углерода в процессе, называемом метаболизмом. Этот процесс высвобождает энергию, необходимую нашему организму для функционирования.
В то же время атомы углерода также участвуют в удалении отходов посредством выдыхания углекислого газа (CO2), который является побочным продуктом метаболизма. Наше тело усердно работает, чтобы поддерживать баланс углерода, принимая его с пищей и выделяя в виде отходов.
Конвейер в космосе. Галактики имеют свою собственную версию круговорота воды на Земле, но вместо воды они осуществляют круговорот элементов, таких как углерод и кислород, через окологалактическую среду.
Это похоже на огромную конвейерную систему, которая простирается далеко за видимые границы галактик, выталкивая материал в космос, а затем втягивая его обратно.
«Представьте себе окологалактическую среду как гигантскую железнодорожную станцию», — говорит Саманта Гарза, - Она постоянно выталкивает материал наружу и втягивает его обратно. Тяжелые элементы, которые производят звезды, выталкиваются из своей галактики в окологалактическую среду в результате их взрывной смерти в виде сверхновых, откуда они в конечном итоге могут быть втянуты обратно и продолжить цикл формирования звезд и планет».
Обнаружение атомов углерода в космосе. Это открытие стало продолжением работы 2011 года, когда ученые впервые подтвердили, что галактики, в которых формируются звезды, окружены этой окологалактической средой.
Тогда эксперты обнаружили в этом регионе горячие, богатые кислородом газы. Теперь ученые показали, что более холодные материалы, в частности углерод, также являются частью этого космического потока переработки.
Масштаб этой системы ошеломляет. Используя спектрограф Cosmic Origins на космическом телескопе Хаббл, команда исследователей обнаружила углерод, простирающийся почти на 400 000 световых лет в космосе — это в четыре раза больше диаметра всей нашей галактики.
Эксперты провели эти измерения, изучая, как на свет далеких квазаров (невероятно ярких космических объектов) влиял богатый углеродом материал в окологалактической среде 11 различных звездообразующих галактик.
Углерод путешествовал за пределы нашей галактики. «Тот же углерод в наших телах, скорее всего, провел значительное количество времени за пределами галактики!» — отметила Джессика Верк, профессор и заведующая кафедрой астрономии Вашингтонского университета, которая является соавтором исследования.
Эта система рециркуляции может стать ключом к пониманию того, почему некоторые галактики со временем перестают формировать новые звезды. Можно представить это как программу переработки отходов: если система сбора и переработки выйдет из строя, из переработанных материалов невозможно будет производить новые продукты.
Снимки объектов NGC 3603 и NGC 2576 с областями активного звездообразования были сфотографированы телескопом WFI, ЕКА
Аналогичным образом, если в окологалактической среде галактики прекратится эффективный круговорот таких материалов, как углерод, звездообразование в космосе может полностью прекратиться.
«Если вы можете поддерживать цикл — выталкивать материал наружу и втягивать его обратно — то теоретически у вас будет достаточно топлива для поддержания звездообразования», — отметили ученые.
Но что происходит, когда этот цикл замедляется или останавливается? Это один из следующих важных вопросов, на которые исследователи надеются ответить.
Сейчас ученые работают над количественной оценкой других элементов в окологалактической среде и сравнивают, как состав активных звездообразующих галактик отличается от тех, которые в основном прекратили производить новые звезды в космосе.
Обширная система переработки углерода. Исследование напоминает нам, что мы являемся частью чего-то гораздо большего, чем мы сами. Атомы, из которых состоят наши тела, — это не просто звездная пыль, они — активные участники непрерывного космического цикла творения и обновления.
Каждый раз, когда мы делаем вдох, мы вдыхаем атомы углерода, которые когда-то могли быть частью этой огромной конвейерной системы переработки.
Образования плотного центрального балджа за счет рождения новых собственных звезд.
Если мы заглянем в будущее, эта работа может помочь объяснить не только то, как галактики, подобные нашей, поддерживают свое звездное население, но и то, почему некоторые галактики в конечном итоге превращаются в космические пустыни, где новые звезды перестают формироваться.
В следующий раз, когда вы посмотрите на ночное небо, помните, что вы смотрите не просто на далекие звезды — вы смотрите на огромную космическую систему переработки, которая работает уже миллиарды лет и, возможно, сыграла решающую роль в том, чтобы вы стали тем, кем являетесь сегодня.
Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters.
Мы используем cookie-файлы, чтобы улучшить сервисы для вас. Если ваш возраст менее 13 лет, настроить cookie-файлы должен ваш законный представитель. Больше информации
Орбита Земли — результат баланса между гравитацией Солнца и инерцией нашей планеты. Благодаря этому взаимодействию Земля остается на стабильной эллиптической орбите, обеспечивая условия для жизни. Однако что будет, если этот баланс нарушится? Существует ли риск, что Земля сойдет с орбиты?
Черные дыры — это области в космосе, где гравитация настолько сильна, что оттуда не может вырваться даже свет. Однако может ли произойти так, что когда-нибудь Земля попадет в эти участки?
Электронный луч может доставить зонд весом до 1000 кг к Альфе Центавра.
Доставить космический корабль к другой звезде — это монументальная задача. Однако это не останавливает людей от работы над ней. Наиболее заметными группами, которые в настоящее время этим занимаются, являются Breakthrough Starshot и Tau Zero Foundation, обе из которых сосредоточены на очень специфическом типе движущей силы.
Наступил Новый год, и на небе появились два красных сияния. Новый год означает, что 1 января Земля возвратилась на свое обычное место на орбите, а через несколько дней она пройдет ближайшую к Солнцу точку на орбите.
Аппарат BepiColombo пролетит над полюсом Меркурия и покажет «темную» сторону планеты.
Аппарат BepiColombo совершит близкий пролет над поверхностью Меркурия. 8 января совместная европейско-японская космическая миссия пролетит всего в 295 км над поверхностью ближайшей к Солнцу планеты.
Чёрные дыры — одни из наиболее таинственных и одновременно мощных объектов во Вселенной. Они практически олицетворяют абсолютное господство гравитации, настолько сильное, что даже свет не может пройти сквозь их поле. Однако, вопреки мифам о вечности этих гигантов, чёрные дыры тоже умирают. Но как это происходит? Чтобы разобраться в этом вопросе, давайте погрузимся в мир общей теории относительности, квантовой механики и представлений о самой ткани пространства-времени.
Атомы углерода проделали долгий путь в космосе, прежде чем создать нас.
Каждый атом углерода в наших телах может рассказать невероятную историю. Прежде чем стать частью нас, атом углерода, вероятно, провел долгое время не только в других живых существах, но и плавал в огромных пространствах между звездами.
Лёд на Земле встречается на суше, под землёй, на поверхности морей и океанов, в атмосфере. Подавляющую массу наземных льдов образуют ледники и ледниковые покровы. Ледники это движущиеся естественные скопления льда атмосферного происхождения. Они образуются из твёрдых атмосферных осадков, там, где в течение года их отлагается больше, чем стаивает и испаряется.
Мы все привыкли к тому, что почти всё вокруг нас находится в твёрдом состоянии. Коты, спички, балконы, и даже пряжки от армейских ремней. Но рано или поздно в голове любого гражданина вдруг возникает жгучий до боли вопрос – а какое состояние вещества во Вселенной самое распространённое? Давайте сегодня разберёмся в этом очень важном вопросе.
Восьмого января мимо Земли пролетит крупный астероид (887) Алинда.
Уже восьмого января мимо Земли пролетит самый большой астероид за первую неделю 2025 года. Это не преувеличение, ведь подобные объекты сближаются с Землёй почти каждый день. Но в среду на расстоянии более 10 миллионов километров от нашей планеты окажется астероид Алинда, чей диаметр оценивается в четыре километра.
Небольшой участок неба с яркими звёздами и множеством галактик в созвездии Гидры.
Звезды и галактики, изображенные здесь, охватывают умопомрачительный диапазон расстояний. Ближайшие к нам на этом снимке — звезды нашей собственной галактики Млечный Путь, отмеченные дифракционными пиками . Яркая звезда, которая находится прямо на краю выдающейся голубоватой галактики, находится всего в 3230 световых годах от нас, согласно измерениям космической обсерватории Gaia ЕКА .
Новое исследование объясняет, как пылевые бури на Марсе могут поглотить планету.
Марс хорошо известен своими пыльными бурями, которые происходят каждый марсианский год летом в южном полушарии. Каждые три марсианских года (пять с половиной земных лет) эти штормы становятся настолько сильными, что их видно с Земли, и они будут поглощать всю планету в течение нескольких месяцев.
Ученые научились создавать точные ИИ-копии людей за 2 часа.
Ученые уже не первый год говорят о возможности создания цифровой копии личности людей в виде искусственного интеллекта. То есть ИИ может обладать той же манерой общения, взглядами на жизнь, чувством юмора и прочими чертами, что и человек, которого он копирует.
Может ли существовать внеземное сознание в непонятной нам форме?
Представьте, что однажды наши радиотелескопы уловили сигнал. Не простой набор повторяющихся импульсов, а нечто гораздо более сложное – паттерн, который явно указывает на разумное происхождение. Но вот загвоздка: этот сигнал настолько чужд всему, что мы знаем о коммуникации, что наши лучшие умы в замешательстве. Что если это не просто послание, а само проявление внеземного сознания, существующего в форме, которую мы даже не можем себе представить?
В Кении на территории деревни Мукуку упал металлический обломок, весом 500 кг.
30 декабря на территорию кенийской деревни Мукуку упал металлический обломок, весом 500 кг. Это кольцо диаметром 2,5 м повредило деревья и кусты, но никто не пострадал. Местные жители сначала подумали, что произошёл взрыв. Джозеф Мутуа, один из очевидцев, рассказал, что услышал громкий хлопок, но не увидел дыма и не заметил аварии.
Сможем ли мы когда-нибудь извлечь воспоминания из мозга умершего человека?
Нейробиологи определили физическое расположение зон хранения воспоминаний в мозге. Но позволит ли это нам извлекать воспоминания человека, который умер?
Комментарии 2