В космосе алмазы значительно более распространены, чем на Земле. Так, они формируются в атмосфере ледяных гигантов вроде Нептуна и Урана.
Новое исследование было посвящено выяснению условий образования алмазных осадков. Работа выполнена путем моделирования. Суть эксперимента состояла в оказании на полистирольную пленку высокого давления алмазными наковальнями и нагрева ее высокоэнергетическими рентгеновскими лучами до температур выше 2200°C, что привело к образованию алмазов. К тому же ученые проанализировали ход реакции в присутствии кислорода.
По результатам установлено, что алмазы формируются при более низких значениях температуры и давления, чем предполагалось. Следовательно, они дольше находятся в атмосфере перед образованием осадков. К тому же это значит, что данное явление может оказаться достаточно распространенными во Вселенной. Например, оно может наблюдаться на более мелких планетах с аналогичными условиями.
Автор работы утверждает, что алмазные осадки выполняют роль внутреннего источника нагрева планет. К тому же они переносят углерод в недра, существенно влияя на состав и свойства.
Помимо этого, ученые предполагают связь алмазных осадков с магнитными полями планет. У Нептуна и Урана они асимметричны и, предположительно, формируются проводящими слоями льда в недрах. Исследователи считают, что алмазные осадки могут участвовать в этом процессе: перенося лед и газ, они могут проникать в эти проводящие слои и возбуждать их, создавая токи и магнитные поля.
Ученые рассматривают возможность сохранения сокращающегося биологического разнообразия на Луне путем криоконсервации. Луна подходит для этого благодаря естественным условиям. Однако такой подход потребует разработки специализированных систем доставки и хранения образцов, а также развития лунной инфраструктуры. »»»
По результатам наблюдений за наиболее удаленной из известных галактикой установлено, что она содержит примерно в 10 раз больше тяжелых химических элементов, чем предполагалось, включая кислород. Это свидетельствует о значительно более быстрых процессах эволюции ранней Вселенной, чем считалось. »»»
Путем исследования упавшего в 2019 г. в Коста-Рике метеорита Агуас Заркас ученые установили, что данный объект при входе в атмосферу имел диаметр около 60 см и является фрагментом более крупного астероида из внешних областей пояса астероидов. Его материал хорошо сохранился, пройдя атмосферу и столкнувшись с Землей. »»»
Ученые впервые обнаружили суперземлю на удаленной орбите, в то время как ранее предполагалось, что такие объекты приурочены ко внутренним областям планетных систем. Это свидетельствует о том, что планетные системы формируются по-разному и могут иметь разную структуру. »»»
Путем моделирования ученые установили, что в раскаленных недрах молодых планет водород и вода формируют однородную смесь. По мере остывания она начинает разделяться, что приводит к образованию слоистой структуры. »»»
В системе звезды HD 119355 обнаружена экзопланета субнептунового типа TOI-3493 b. Она крупнее Земли и значительно тяжелее, что свидетельствует о средней плотности. На основе этого выдвинуто 2 гипотезы строения. »»»
По результатам наблюдений изучено распределение метана по широтам, сезонные и широтные изменения аэрозолей и установлено отсутствие метана в стратосфере Урана. »»»
Впервые удалось зафиксировать полярные сияния на Нептуне. Они выглядят как голубые пятна и ввиду наклона магнитного поля относительно оси вращения планеты проявляются на средних широтах. »»»
По результатам анализа данных наблюдений за Юпитером в период шторма 2016-2017 гг. и моделирования ученые выяснили, что эти явления переносят аммиак между слоями атмосферы: восходящие потоки уносят его в верхние слои из-под облаков, нисходящие возвращают в виде ледяных частиц. »»»
По результатам наблюдений ученые установили, что звезда HD 144812 является пост-красным сверхгигантом, вращающимся вокруг звезды-компаньона, имеющей диск вещества, сформированный в предыдущую фазу красного сверхгиганта. »»»