Вселената е по-странна, отколкото можете да си представите, и в дълбините на космоса има диви и странни екзопланети – планети с светещи реки от лава, или планети под въздействието на толкова силни гравитационни сили във формата на футболна топка. Можем да добавим към този списък още един клас странни планети, такива, на които валят диаманти.
Смята се, че ефектът на диамантения дъжд възниква дълбоко в ледени гиганти като Уран и Нептун и беше пресъздаден в лаборатория тук на Земята през 2017 г. Сега изследователите са открили, че този ефект не е просто рядка случайност, но може да бъде по-често срещан, отколкото се смяташе досега.
Международната група от изследователи, работещи с Националната ускорителна лаборатория SLAC, преди това създаде ефекта на диамантен дъжд чрез поставяне на водород и въглерод под изключително високо налягане. Но в това ново изследване те искаха да направят условията по-реалистични спрямо интериора планета леден гигант би била като включваща и други елементи, които биха присъствали, като напр кислород.
Свързани
- Астрономите забелязват първите доказателства за две планети, споделящи една и съща орбита
- Възможно ли е ключът към живота в космоса да бъде... добра система за осветление?
- Вътре в лудия план да вземете и да пренесете у дома частица от атмосферата на Венера
За да симулират тази смес от химикали, изследователите са използвали познат материал - PET пластмаса, като този използвани в добра опаковка, която се оказва, че е химически сходна с условията, които са искали създавам. „PET има добър баланс между въглерод, водород и кислород, за да симулира активността в ледените планети“, обясни един от изследователите, Доминик Краус от университета в Рощок.
Препоръчани видеоклипове
Изследователите са използвали високомощен лазер, за да създадат ударни вълни в пластмасата, след което са наблюдавали как рентгеновите лъчи се отразяват от нея. Това им позволи да видят как се образуват малки диаманти. Диамантите, произведени в експеримента, бяха много малки, наречени нанодиаманти, но на около 5000 мили под на повърхността на леден гигант биха могли да се образуват много по-големи диаманти, където биха паднали към леденото ядро на планетата. Диамантите дори могат да потънат в ядрото и да образуват дебел диамантен слой.
В новите експерименти екипът установи, че когато включват кислород, нанодиамантите растат по-ниско температури и налягания, което означава, че наличието на кислород улеснява образуването на диамантен дъжд вероятно. „Ефектът на кислорода беше да ускори разделянето на въглерода и водорода и по този начин да насърчи образуването на нанодиаманти“, каза Краус. „Това означава, че въглеродните атоми могат да се комбинират по-лесно и да образуват диаманти.“
С това откритие изследователите сега искат да опитат експериментите отново и да включат химикали като етанол, вода и амоняк, за да моделират още по-отблизо средата на ледените гиганти.
„Фактът, че можем да пресъздадем тези екстремни условия, за да видим как тези процеси протичат в много бързи, много малки мащаби, е вълнуващ“, каза ученият и сътрудник на SLAC Никълъс Хартли. „Добавянето на кислород ни доближава повече от всякога до виждането на пълната картина на тези планетарни процеси, но има още много работа за вършене. Това е стъпка по пътя към получаване на най-реалистичната смес и да видим как тези материали наистина се държат на други планети.
Изследването е публикувано в списанието Научен напредък.
Препоръки на редакторите
- Джеймс Уеб забелязва древен прах, който може да е от най-ранните свръхнови
- Обект с размерите на кола, изхвърлен на плажа, може да е космически боклук
- Ето защо учените смятат, че животът може да е процъфтявал на „адската планета“ Венера
- Астрономите забелязват най-блестящата екзопланета, откривана някога
- Астрономите забелязват екзопланета, създаваща спирални ръкави около своята звезда
Надградете начина си на животDigital Trends помага на читателите да следят забързания свят на технологиите с всички най-нови новини, забавни ревюта на продукти, проницателни редакционни статии и единствени по рода си кратки погледи.