Новости / Внеземное / Установлена связь взрывов сверхновых с массовыми вымираниями
11.06.2025
Установлена связь взрывов сверхновых с массовыми вымираниями
Сверхновыми называют взрывы в конце жизненного цикла массивных звезд, связанные с коллапсированием под действием гравитации. Ввиду масштабности они могут оказывать разрушительное воздействие на близлежащие планеты.
В истории Земли известно 2 массовых вымирания с неустановленными причинами. Одно из них произошло в конце девона (372 млн лет назад), другое - в конце ордовика (445 млн лет назад). Они привели к утрате около 60% морских беспозвоночных и примерно 70% всех видов соответственно, а также значительным изменениям водных экосистем. Предполагалось, что эти вымирания могли быть связаны с истощением озонового слоя.
Новое исследование Университета Киля было посвящено выявлению связи данных массовых вымираний со взрывами сверхновых. Ученые рассчитали частоту возникновения сверхновых во Млечном пути, рассмотрев распределение OB-звезд (массивных) в пределах килопарсека (около 3260 световых лет) от Солнца.
По результатам было установлено соответствие частоты вспышек сверхновых в радиусе 20 парсеков (около 65 световых лет) от Солнца с временными интервалами ордовикского и позднедевонского вымираний.
Таким образом, подтверждена потенциальная связь данных событий. Ученые объясняют это возможным разрушением озонового слоя. К тому же предполагается инициация кислотных дождей и климатических изменений.
Тем не менее известно положительное влияние взрывов сверхновых на эволюцию посредством распространения тяжелых элементов вроде железа, углерода и кислорода, участвующих в формировании планет и поддержании жизни.
Таким образом, по словам исследователей, характер влияния данных событий на эволюцию жизни зависит от близости их к планете.
Во Млечном пути известны 2 звезды (Антарес и Бетельгейзе), которые в течение 1 млн лет могут стать сверхновыми. Однако они находятся в более чем 500 световых годах от Земли, поэтому, согласно результатам моделирования, это не окажет значительного влияния.
Полученные результаты отражают связь между космическими явлениями и эволюцией жизни и подчеркивают двойственную роль сверхновых в космической истории. Помимо биологии и экологии, они важны с точки зрения астрономии и астрофизики, т. к. раскрывают процессы формирования звездных скоплений и галактик, а также частоту возникновения сверхновых. Эти данные могут быть использованы для разработки детекторов гравитационных волн, служащих для изучения структуры и происхождения Вселенной.
Путем моделирования ученые выяснили, что суперземли и мини-нептуны образуются в узких кольцах протопланетных дисков. Данная модель согласуется с наблюдениями за составом и распределением таких объектов в системах и рядом других теорий планетообразования. »»»
Ученые обнаружили третью экзопланету, испаряющуюся вследствие близости орбиты к звезде. Причем она является наиболее быстро разрушающейся из известных. Предполагается, что процесс займет 1-2 млн лет. Об его интенсивности свидетельствует наличие кометоподобного хвоста протяженностью около 9 млн км. »»»
На основе анализа данных по атмосфере Марса ученые выяснили, что в ее циркуляции значительную роль играют гравитационные волны. Так, с ними связано более 10% атмосферных колебаний температуры и плотности на высотах более 60 км. Это особо интенсивно проявляется в средней атмосфере на средних и высоких широтах. »»»
Путем моделирования ученые выяснили, что для приливно-заблокированных экзопланет особо значимы кометные удары. Это обусловлено большей вероятностью таких событий ввиду особенностей орбитального и динамического взаимодействий их со звездами и более выраженными последствиями в связи со спецификой атмосферной динамики. »»»
Ученые разработали новый метод измерения периода вращения Урана, основанный на анализе полярных сияний планеты. С его использованием был уточнен данный параметр. К тому же он открыл новые возможности для изучения магнитосферы планеты. »»»
На основе повторного анализа данных NASA Dawn по Весте с учетом новых методов ученые установили, что данный объект не имеет ядра, на наличие которого указывал первичный анализ. Они предположили, что это может быть связано с незавершенной дифференциацией или тем, что Веста является фрагментом протопланеты. »»»
На основе анализа данных миссии Chandrayaan-3 и моделирования ученые выяснили, что лед может формироваться на склонах от 14° высоких широт, обращенных от Солнца и к ближайшему полюсу. Это свидетельствует о более обширном потенциальном распространении льда на лунной поверхности, чем предполагалось. »»»