Читаем Метеориты. Космические камни, создавшие наш мир полностью

Когда ядро звезды начинает задыхаться инертными углеродом и кислородом, в окружающих его оболочках, в которых происходит горение гелия и водорода, обильно вырабатываются нейтроны. Нейтроны – это просто побочный продукт термоядерного горения. И если горящие оболочки слегка сдобрены тяжелыми элементами, например железом, образовавшимся в предыдущем поколении массивных звезд и унаследованным нашей звездой, в ней вполне может начаться медленное образование новых элементов. Каждый раз, когда атому случается столкнуться с одним из таких одиноких нейтронов и когда нейтрон при этом попадает в определенное место атома на определенной скорости, нейтрон и атом сливаются. Вследствие этого массовое число атома увеличивается на единицу и образуется более тяжелый изотоп, хотя сам элемент на некоторое время остается тем же.

Но поглощение нейтронов в звездных оболочках – процесс сложный и длительный. Между встречами одного и того же атома с одиноким нейтроном может пройти от нескольких сотен до тысяч лет (поэтому такой процесс и называют медленным). Но каждый раз, когда это происходит, получаются все более тяжелые изотопы.

Если ядро проглотит больше нейтронов, чем может вместить, оно утратит способность сохранять свою целостность. Тут-то и начинается магия медленного процесса: в неустойчивых изотопах происходит радиоактивный распад. Небольшой избыток нейтронов в атомном ядре приводит к тому, что один из них самопроизвольно разрушается и преобразуется в протон. На месте нейтрона появляется протон – и, так как принадлежность атома к тому или иному элементу определяется именно числом протонов, в результате мы получаем новый химический элемент.

Проходят сотни миллионов лет, и постепенно, шаг за шагом, нейтрон за нейтроном поглощаются ядрами тяжелых элементов в недрах звезды. Каждый раз, когда при этом образуется радиоактивный изотоп, он быстро распадается с увеличением количества протонов на единицу и рождением нового элемента. Один за другим постепенно появляются все более и более тяжелые изотопы, а из них – все более и более тяжелые элементы. Медленный процесс захвата нейтронов разворачивается на всем пространстве Периодической таблицы – в строгой последовательности, от железного предела термоядерного синтеза до висмута, элемента номер восемьдесят два, включительно, друг за другом образуются все ее элементы.

Возьмем для примера железо-56 (56Fe), тот самый предельный элемент ядерного горения. Если звезда содержит полученный от предыдущего поколения гигантов запас атомов 56

Fe, он и послужит «запалом» медленного процесса захвата нейронов. Когда атом 56Fe поглощает нейтрон, его атомный номер увеличивается на единицу и образуется 57Fe. Может пройти еще 10 000 лет, пока этот атом не поглотит еще один нейтрон – образуется атом 58Fe. После поглощения третьего нейтрона возникает радиоактивный атом 59Fe, который быстро претерпевает радиоактивный распад с образованием кобальта-59 (59Со). Так, превратив железо в кобальт, элемент двадцать шесть в элемент двадцать семь, звезда преодолевает предел формирования тяжелых элементов при ядерном горении.

Пока звезда странствует по извилистым тропам многовековой космической истории, медленный процесс в ее недрах постепенно захватывает все новые клетки Периодической таблицы, выковывая один тяжелый элемент за другим. И каждый раз, когда последовательные захваты нейтронов заканчиваются радиоактивным тупиком, атом перепрыгивает в следующую клетку Периодической таблицы, и медленно, но неуклонно недра звезды обогащаются все новыми химическими элементами.

Быстрый процесс с участием нейтронов

Если медленный процесс неспешно создает тяжелые элементы почти в каждой звезде, то его стремительный близнец, быстрый процесс, требует вполне определенного набора точно подобранных обстоятельств.

Предел, до которого медленный процесс может производить все более и более тяжелые изотопы того или иного элемента, определяется в основном одним фактором: скоростью радиоактивного распада новорожденного изотопа. У радиоактивного изотопа, возникшего в результате медленного процесса, есть шанс поглотить еще один нейтрон и стать еще тяжелее только в том случае, если он распадается достаточно медленно. На пути быстрого процесса такого барьера не стоит. Дело в том, что в мире звезд встречаются среды с крайне высокой плотностью нейтронов – в каждом кубическом сантиметре объема их содержится примерно 1 000 миллиардов миллиардов. В этих условиях временные ограничения, с которыми встречается медленный процесс, перестают действовать. При таком количестве нейтронов атомные ядра будут поглощать их непрерывно, один за другим на протяжении долей секунды, и успеют распасться прежде, чем к ним добавится очередной нейтрон. Тяжелые ядра быстро распухают до карикатурно больших размеров, превращаясь в ультратяжелые изотопы.

Перейти на страницу:

Все книги серии Космос на ладони. Лучшие книги про Вселенную

Метеориты. Космические камни, создавшие наш мир
Метеориты. Космические камни, создавшие наш мир

Геолог Тим Грегори показывает, что под обугленными корками этих небесных камней лежит ошеломляющее разнообразие типов горных пород. Их уникальные составляющие, яркие цвета и резкие запахи содержат захватывающие истории о межзвездных облаках, конденсирующейся звездной пыли и огненных столкновениях целых миров. Грегори исследует мир метеоритов, чтобы по-новому взглянуть на то, какой была наша Солнечная система до того, как наше Солнце стало звездой, на создание нашей планеты и появление на ней жизни. Человечество издавна искало в небе ответы на важные вопросы. Эта книга показывает, как наука, наконец, приходит к ответам на те самые вопросы. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Тим Грегори

Астрономия и Космос / Зарубежная образовательная литература / Образование и наука

Похожие книги

100 великих научных открытий
100 великих научных открытий

Астрономия, физика, математика, химия, биология и медицина — 100 открытий, которые стали научными прорывами и изменили нашу жизнь. Патенты и изобретения — по-настоящему эпохальные научные перевороты. Величайшие медицинские открытия — пенициллин и инсулин, группы крови и резусфактор, ДНК и РНК. Фотосинтез, периодический закон химических элементов и другие биологические процессы. Открытия в физике — атмосферное давление, инфракрасное излучение и ультрафиолет. Астрономические знания о магнитном поле земли и законе всемирного тяготения, теории Большого взрыва и озоновых дырах. Математическая теорема Пифагора, неевклидова геометрия, иррациональные числа и другие самые невероятные научные открытия за всю историю человечества!

Дмитрий Самин , Коллектив авторов

Астрономия и Космос / Энциклопедии / Прочая научная литература / Образование и наука