Käy maailmankaikkeuden kylmimmässä paikassa

Me kaikki tiedämme, että tila on kylmä, paljon kylmempää kuin meillä on täällä maan päällä (jopa napojen kohdalla). Useimmat ihmiset ajattelevat, että avaruus on ehdoton nolla, mutta se ei ole. Astronomit ovat mitanneet sen lämpötilan 2,7 K: ssa (2,7 astetta absoluuttisen nollan yläpuolella). Mutta osoittautuu, että siellä on vielä kylmempi tila, paikassa, jota ei luulisi katselevan: pilvessä, joka ympäröi kuolevaa tähteä. Sitä kutsutaan Boomerang-köysiksi, ja tähtitieteilijät ovat mitanneet sen lämpötilan hämmästyttävällä 1 K: lla (0272.15 C tai 0457.87 F).

Kuinka Boomerang sai niin kylmän? Tätä sumua kutsutaan "planeetta edeltäväksi" sumuksi, mikä tarkoittaa, että se on pölypilvi, sekoittuneena kaasuihin, jotka "hengitetään" pois ikääntyvästä tähdestä sydämessään. Tällöin tähdistä tulee valkoinen kääpiö, joka säteilee suuria määriä ultraviolettisäteilyä. Se aiheuttaa ympäröivän pilven kuumenemisen ja hehkuvan. Tällä tavalla aurinko kuolee lopulta. Tähtien tähden kadotetut kaasut kuitenkin laajenevat nopeasti avaruuteen. Kuten he tekevät, ne jäähtyvät hyvin nopeasti ja näin se laski yhden asteen absoluuttisen nollan yläpuolelle.

instagram viewer

Tutkijat, jotka käyttivät Atacama Large Millimeter Array -järjestelmää (Chilessä sijaitseva radioteleskooppijärjestelmä, joka tutkii sellaisia ​​asioita) pölypilviä muiden tähteiden ympärillä), ovat myös tutkineet nebulaa ymmärtääksesi miksi se näyttää kummitukselliselta "keulaltä" solmio". Heidän radiokuvansa osoitti entistä kauheamman näköisen "haamun sumun ytimessä, joka oli valmistettu pääosin viileistä kaasu- ja pölyjyvistä.

Astronomit saavat paremman käsityksen siitä, mitä tapahtuu, kun auringon kaltaiset tähdet alkavat kuolla. Noin viiden miljardin vuoden aikana aurinko aloittaa saman prosessin. Kauan ennen kuolemaansa se alkaa menettää kaasuja ulkoilmastaan. Auringon sisällä, ydinuuni, joka valtaa tähtiämme loppuu vetypolttoaine ja alkaa polttaa heliumia ja sitten hiiltä. Joka kerta kun se vaihtaa polttoaineita, aurinko lämpenee ja siitä tulee punainen jättiläinen. Lopulta se alkaa supistua ja muuttua valkoiseksi kääpiöksi.

ultraviolettisäteily kutistuneesta, mutta erittäin kirkkaasta aurinkoomme lämmittää sen ympärillä olevat kaasu- ja pölypilvet, ja etäiset katsojat näkevät sen planeettakeskuksena. Sen sisäiset planeetat ovat poissa, ja ulkoisilla aurinkokunnan maailmoilla saattaa olla mahdollisuus tukea elämää jonkin aikaa. Mutta lopulta, miljardeja vuosia tämän jälkeen, aurinkovalkoinen kääpiö jäähtyy ja haalistuu.

On mahdollista, että muut kuolevat tähdet hengittävät kaasu- ja pölypilviä ja että myös nämä sumut voivat olla kylmiä. Vielä siellä olemme muita kylmiä opiskelupaikkoja, vaikka yksikään niistä ei ole niin kylmä kuin bumerangi. Esimerkiksi, jäinen maailma Pluto laskee 44 K: iin, mikä on -369 F (-223 C). Vielä paljon lämpimämpi kuin bumerangi! Muut kaasu- ja pölypilvet, kutsutaan tummiksi sumuiksi, ovat jopa kylmempiä kuin Pluton, vain 7-15 asteessa K (-266,15 - -258 C tai -447 - -432 F) "

Ensimmäisessä paneelissa opimme tilan olevan 2,7 K. Se on lämpötila mikroaaltosäteily - säteilyjäännös jäljellä alkuräjähdys. Boomerangin ulkoreunat tosiasiallisesti absorboivat lämpöä tähtienvälisestä avaruudesta ja kenties sen kuolevan tähden ultraviolettisäteilystä. Mutta syvällä sumun keskellä, asiat ovat kylmempiä kuin avaruus, ja toistaiseksi se on maailmankoskos tunnetuin paikka!