Факультет

Студентам

Посетителям

Энергия вспышек Сверхновых

Энергия вспышек Сверхновых черпается из запасов ядерной и гравитационной энергий предсверхновой.


Исследование Сверхновых представляет особый интерес еще и потому, что они поставляют в межзвездную среду тяжелые химические элементы (мы здесь опять должны упомянуть У. Фаулера, поскольку детали этого процесса подробно описываются в его Нобелевской лекции). Между прочим, при анализе изотопного состава ряда химических элементов, содержащихся в веществе метеоритов, выяснилось, что вещество Солнечной системы, несомненно, содержит некоторую долю химических элементов, синтезированных всего за несколько миллионов лет до формирования твердых тел. Присутствие в «старом» веществе «добавки» более молодого возраста — однозначный признак вспышки очень близкой Сверхновой. Сейчас мало кто сомневается, что первая же вспышка близкой Сверхновой — это именно та, которая индуцировала коллапс газопылевого облака, приведший к образованию самой Солнечной системы со всеми ее планетами и другими малыми телами.

Если необходимы быстро доставить цветы, то доставка цветов по москве недорого на сайте musicflowers.ru

Большая доля энергии выделяется при вспышке Сверхновой на самом начальном этапе этого грандиозного явления в виде кратковременного (около 0,1 с) импульса нейтринного излучения. Однако поток нейтрино так слабо взаимодействует с веществом, что даже на расстоянии порядка нескольких парсек он не вызывает на Земле каких-либо заметных эффектов. Для нашего рассмотрения более важен импульс жесткого рентгеновского излучения и гамма-квантов, с воздействием которого на атмосферу Земли мы уже знакомились при обсуждении последствий от солнечной супервспышки.

Вообще говоря, принципиальной разницы здесь не ожидается, и действует та же причинно-следственная цепочка событий. Сначала в атмосфере, на высотах порядка 20—30 км, происходит ионизация, затем — мгновенное образование окислов азота на всем «освещенном» Сверхновой полушарии Земли и почти полное исчезновение озоносферы (вначале на этом же полушарии, а потом повсеместно по всей атмосфере). Наконец, как следствие исчезновения озоносферы поток губительной для всего живого ультрафиолетовой радиации облучает всю поверхность Земли.

Однако импульс гамма-излучения при вспышке Сверхновой по своей амплитуде существенно больше, чем при солнечной супервспышке, больше и энергия фотонов, и поэтому концентрация окнелов азота в атмосфере при прочих равных условиях больше при вспышке Сверхновой. Это обстоятельство приводит к дополнительным двум эффектам от вспышки Сверхновой: добавочное охлаждение земной поверхности (молекулы NO2 экранируют поверхность Земли от солнечной радиации в диапазоне длин волн 330—550 нм) и появление в почве (вместе с осадками) соединений азота, доступных усвоению растительными организмами (это эквивалентно глобальному внесению азотистых удобрений).

Имеются разные оценки продолжительности процесса, обусловливающего практически полное отсутствие озоносферы. Чаще всего называется величина порядка нескольких десятков суток, и этого, конечно, вполне достаточно, чтобы вызвать глубокие нарушения катастрофического характера в экосистемах, т. е. в. сообществах живых организмов.