В атмосфере белого карлика HD 149449B впервые обнаружили цезий - «Процесс познания» » «Территория Заблуждений»
Меню

Непознанное

Добавлено: 19-ноя-2022, 11:33

В атмосфере белого карлика HD 149449B впервые обнаружили цезий - «Процесс познания»



Сириус.esahubble.org
Международная группа астрономов под руководством Пьера Чайера (Pierre Chayer) из Института исследований космоса с помощью космического телескопа (STScI) впервые обнаружила цезий (Cs) в атмосфере горячего белого карлика HD 149499B.

Об открытии сообщается в препринте, опубликованном на сайте arXiv.
HD 149499B является богатым гелием ярким белым карликом с эффективной температурой 49 500 кельвинов, который находится на расстоянии около 37 парсек (120 световых лет). Наблюдения за звездой были проведены в период с 2000 по 2006 год с помощью орбитального космического телескопа FUSE (англ. Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer). Астрономы выявили дюжину линий поглощения Cs IV, Cs V и Cs VI.
Содержание цезия-55 в атмосфере HD 149449B было определено как -5,45 (логарифм отношения содержания цезия к гелию), что соответствует массовой доле -3,95. Это делает цезий самым распространенным элементом тяжелее железа, наблюдаемым в этом белом карлике. По словам ученых, обнаружение цезия в атмосфере HD 149449B неудивительно, поскольку список трансжелезных элементов, найденных у белых карликов, значительно расширился после выявления германия более 15 лет назад, и цезий стал девятнадцатым в этом ряду.
Содержание цезия у HD 149449B в 125 тысяч раз больше, чем у Солнца. Поскольку белые карлики обладают сильной гравитацией, должен существовать механизм, препятствующий оседанию этого химического элемента на поверхность звезды. У горячего белого карлика таким механизмом является радиационная левитация — явление, которое происходит при поглощении фотонов атомами тяжелых элементов, что отталкивает их прочь.
Звездные модели предсказывают, что трансжелезные элементы возникают в результате медленного захвата нейтронов более легкими элементами у звезд главной последовательности малой и средней массы. Точное определение источника цезия затруднительно из-за диффузных процессов, такие как гравитационное оседание и радиационная левитация, которые стирают историю содержания элементов в атмосферах звезд. Однако гипотеза медленного захвата нейтронов предсказывает, что у белых карликов должен быть обнаружен элемент технеций.
Согласно гипотезе, этот элемент перемещается из более глубоких областей атмосферы и демонстрировать изобилие, если ускорение под воздействием излучения равно ускорению свободного падения. В конечном итоге технеций пропадает из атмосферы, однако его исчезновение может быть задержано радиационной левитацией.

Сириус. esahubble.org Международная группа астрономов под руководством Пьера Чайера (Pierre Chayer) из Института исследований космоса с помощью космического телескопа (STScI) впервые обнаружила цезий (Cs) в атмосфере горячего белого карлика HD 149499B. Об открытии сообщается в препринте, опубликованном на сайте arXiv. HD 149499B является богатым гелием ярким белым карликом с эффективной температурой 49 500 кельвинов, который находится на расстоянии около 37 парсек (120 световых лет). Наблюдения за звездой были проведены в период с 2000 по 2006 год с помощью орбитального космического телескопа FUSE (англ. Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer). Астрономы выявили дюжину линий поглощения Cs IV, Cs V и Cs VI. Содержание цезия-55 в атмосфере HD 149449B было определено как -5,45 (логарифм отношения содержания цезия к гелию), что соответствует массовой доле -3,95. Это делает цезий самым распространенным элементом тяжелее железа, наблюдаемым в этом белом карлике. По словам ученых, обнаружение цезия в атмосфере HD 149449B неудивительно, поскольку список трансжелезных элементов, найденных у белых карликов, значительно расширился после выявления германия более 15 лет назад, и цезий стал девятнадцатым в этом ряду. Содержание цезия у HD 149449B в 125 тысяч раз больше, чем у Солнца. Поскольку белые карлики обладают сильной гравитацией, должен существовать механизм, препятствующий оседанию этого химического элемента на поверхность звезды. У горячего белого карлика таким механизмом является радиационная левитация — явление, которое происходит при поглощении фотонов атомами тяжелых элементов, что отталкивает их прочь. Звездные модели предсказывают, что трансжелезные элементы возникают в результате медленного захвата нейтронов более легкими элементами у звезд главной последовательности малой и средней массы. Точное определение источника цезия затруднительно из-за диффузных процессов, такие как гравитационное оседание и радиационная левитация, которые стирают историю содержания элементов в атмосферах звезд. Однако гипотеза медленного захвата нейтронов предсказывает, что у белых карликов должен быть обнаружен элемент технеций. Согласно гипотезе, этот элемент перемещается из более глубоких областей атмосферы и демонстрировать изобилие, если ускорение под воздействием излучения равно ускорению свободного падения. В конечном итоге технеций пропадает из атмосферы, однако его исчезновение может быть задержано радиационной левитацией.



Исторический факт

Прокомментировать статью

Комментарии для сайта Cackle

Похожие новости



Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика