Телескоп NASA Spitzer научился искать алмазы в космосе
Алмазы - редкость на Земле, но в космосе их несметное количество. Ученые из NASA Ames Research Center решили заняться поисками космических алмазов с помощью инфракрасных датчиков телескопа Spitzer.
При помощи компьютерной симуляции специалисты разработали стратегию поиска алмазов нанометровых размеров (одна 1000000000-ная часть метра). Такой бриллиант в 25 тысяч раз меньше песчинки, так что его вряд ли хватит на создание какого-нибудь ювелирного украшения. Но астрономы полагают, что эти мельчайшие частицы помогут понять как богатые углеродом молекулы (основы жизни на Земле) появляются и развиваются в условиях космоса.
Еще в 1980-х годах исследователи всерьез задумались над тем, что в космосе, возможно, присутствует несметное количество алмазов, после того как большое количество нано-бриллиантов было найдено в упавших на Землю метеоритах. Астрономы выяснили, что 3 процента всего углерода в метеоритах присутствует в форме алмазов. И если метеориты - это лишь проявление космической пыли, то несложно рассчитать, что лишь в одном грамме пыли и газа из космического облака может содержаться до 10 тысяч триллионов (триллион - 10 в 12-й степени) нано-алмазов.
Теперь, когда ученым открылись инфракрасные и электронные свойства алмазов, стало возможным получить уникальный "отпечаток" свойств, присущих только алмазам. Вооружившись компьютерами, ученые обнаружили, что космические бриллианты ярко светятся при воздействии инфракрасного света диапазоном от 3,4 до 3,5 микрон и от 6 до 10 микрон. А этот спектр - прекрасно воспринимается телескопом Spitzer.
Инфракрасный спектрометр Spitzer-а способен разбивать инфракрасный свет на его составные части, позволяя исследователям видеть световую характеристику каждой индивидуальной молекулы. По словам ученых, идеальное место для поиска космических алмазов расположено неподалеку от горячих звезд.
Обнаружив место скопления космических алмазов, появляется новая загадка: как они формируются в межзвездном пространстве?
Космические алмазы формируются при совсем других условиях, чем на Земле. На Земле алмазы рождаются в горячих недрах планеты при очень высоком давлении. В космосе же алмазы находятся в холодных молекулярных облаках, где давление в миллионы раз меньше и температура опускается ниже 240 градусов Цельсия.
Вот на эти и другие интригующие вопросы исследователи и надеются получить ответы благодаря новому применению инфракрасных возможностей телескопа Spitzer. Наши новостные информеры это залог, современной жизни. Вы всегда в курсе всех событий вашей страны.
Оригинал (на англ. языке): Jpl.nasa.gov
С этим материалом еще читают:
Специалисты NASA создали календарь со снимками Spitzer
Космический телескоп Хаббл показал небо в алмазах видео
Небо Юпитера и Сатурна усеяно огромными алмазами
Еще из категории космос:
- Учёные хотят отправить на Марс робота-шар с «дронами-одуванчиками» для исследования скрытых тоннелей
- Учёные решили сложную задачу для миссий к астероидам: космические аппараты смогут эффективнее «прыгать» от объекта к объекту
- Спутниковые мегасозвездия могут стать «нерегулируемым геоинженерным экспериментом»
- Учёные обнаружили гигантскую вращающуюся структуру во Вселенной: космическую нить длиной 50 миллионов световых лет
- Галерея «обломочных дисков» раскрывает следы астероидов и комет в далёких планетных системах
- Российского космонавта сняли с миссии SpaceX Crew-12 за нарушение правил нацбезопасности США — СМИ
- Учёные подтвердили квантовую природу чёрных дыр: энтропия остаётся положительной даже при экстремально низких температурах
- Северное сияние может быть видно в 10 штатах 27 ноября
Последние комментарии
Рассылка топовых новостей
Читательский топ
- Антарктический ледник Хектория отступил на 25 километров всего за 15 месяцев
- В Помпеях у жертвы извержения Везувия нашли набор врача
- Учёные создали самую подробную карту нейронных дендритов в мозге мыши
- Ярко-синие «калийные пруды» в Юте заметили из космоса рядом с тёмно-зелёной рекой Колорадо
- Учёные решили сложную задачу для миссий к астероидам: космические аппараты смогут эффективнее «прыгать» от объекта к объекту
- Спутниковые мегасозвездия могут стать «нерегулируемым геоинженерным экспериментом»
- Белок восстановления ДНК может стать ключом к новым методам лечения рака

Комментариев нет. Будьте первым!