Самая древняя планета. Планетологи выяснили, какая планета Солнечной системы самая старая
История современного города Афины.
Древние Афины
История современных Афин

Ученые установили возраст самой старой планеты Солнечной системы. Самая древняя планета


Древние планеты – носители внеземной цивилизации

image_561cecb14fec05-48688072Наша планета «родилась» в космическом пространстве приблизительно 4,5 миллиарда лет назад. На протяжении практически всех этих годов она была носителем жизни.

Современные ученые смогли подсчитать, сколько лет на Земле присутствует жизнь. Оказалось, наша планета остается заселенной на протяжении 3,5 миллиардов лет.

Первыми на Земле появились примитивные формы жизни, образовавшиеся в воде, которые после развивались и процветали там несколько миллиардов лет.

После они эволюционировали, видоизменялись, мутировали до тех пор, пока не превратились в то, что мы видим вокруг себя (животных, птиц, людей и так далее).

Недавно ученые предположили, что жизнь вполне может существовать гораздо дольше, чем 3 миллиарда лет. В 2003 году исследовательский аппарат «Хаббл» направил свои приборы в сторону подобной Солнцу звезды, после чего зафиксировал одну из самых древних планет.

Древние планеты могут быть носителями жизни

Планете, которую обнаружил телескоп «Хаббл» в 2003 году, было более 13 миллиардов лет. Таким образом, ее можно назвать «самой старой во всей Вселенной». По крайней мере, более древние космические объекты нам пока не встречались. Эта планета возникла через миллиард лет после Сверхмасштабного Взрыва, что очень мало.

Древнее космическое тело находится в скоплении «М4», которое располагается в 5,6 тыс. световых годах от Земли. Если быть точнее, то оно обосновалось в созвездии Стрельца. Может быть, на этой планете жизнь образовалась и развилась намного раньше, чем на нашей. Кроме этого, может быть, она присутствует там по сей день.

Наличие жизни на вышеописанной планете маловероятно, как считают ученые

Дело в том, что в непосредственной близости к ней расположен пульсар – сильно намагниченная звезда нейтронного типа. Такие объекты выбрасывают губительное излучение, которое в буквальном смысле стерилизует соседние планеты.

Кроме этого, следует отметить, что вышеописанную планету признали «газовым гигантом», а значит, на ней нет твердой почвы. Ее масса в два с половиной раза превышает массу Юпитера. Слишком высокое давление тоже губительно для живых организмов.

Скорее всего, древняя планета имеет мало тяжелых элементов, например, углерода и кислорода. Дело в том, что данные элементы, по мнению наших ученых, образовались гораздо позже, чем она.

Несмотря на вышеперечисленные доводы, некоторые эксперты продолжают верить в то, что на древнейшей планете может присутствовать некое подобие жизни. Мы развивались долго, приспосабливаясь к условиям нашей планеты. Внеземная жизнь будет совершенно другой, так как во время развития она приспосабливалась к другим условиям.

image_561cede14c3c03-84543681Система «Kepler 444»

Система «Kepler 444», как известно, гораздо старше нашей «Солнечной системы». Более того, когда наша система только приступила к формированию, возраст «Kepler 444» уже превышал нынешний ее возраст.

В вышеописанной системе присутствуют не менее пяти планет, которых можно назвать «экзопланетами», так как по размеру они похожи на Землю.

Пять «экзопланет» системы «Kepler 444» тоже можно признать самыми древними планетами, так как они появились практически одновременно с появлением самой системы – более 11 миллиардов лет назад. К слову, в центре «Kepler 444» имеется родительская звезда, напоминающая наше Солнце, но гораздо старше его. Возможно, именно в этой планетарной системе имеется жизнь?

Скептически настроенные астрофизики так не думают

Астрофизики уверены, что жизни на экзопланетах системы «Kepler 444» быть не может. Они считают, что эти планеты не могут быть пригодными для живых существ, так как вращаются вокруг своего светила всего за десять дней.

Таким образом, можно предположить, что они разместились сильно близко к своему светилу, из-за чего на них не может быть воды в жидком состоянии.

lfly.ru

Юпитер – самая древняя планета в нашей системе

При изучении изотопов вольфрама и молибдена на железных метеоритах, исследователи выяснили, что скалы отличаются по генетическим небулярным резервуарам. Наиболее правдоподобное объяснение заключается в том, что открытые щели в диске Юпитера предотвратили обмен материалами между двумя резервуарами.

Выходит, что Юпитер стал древнейшей планетой, чье ядро сформировалось еще до того, как успела рассеяться солнечная туманность. Из-за своей массивности планета серьезно влияла на динамику аккреционного диска нашей звезды. Поэтому точный его возраст поможет лучше понять эволюционный процесс системы.

К сожалению, ученые не располагают образцами Юпитера, поэтому приходится полагаться на изотопные сигнатуры метеоритов. Анализ показал, что ядро планеты образовалось за 1 миллион лет после начала истории Солнечной системы. Из-за стремительного формирования Юпитер стал своеобразной преградой, не допускающей выхода материала за диск. Именно поэтому система не располагает супер-землями.

За первый миллион лет ядро Юпитера достигло 20 земных масс, а уже через 3-4 миллиона лет масса превышала нашу в 50 раз. Ранее полагали, что газовые гиганты начинают формирование с ядер (10-20 земных масс), которые накапливают вокруг себя газ. Получается, что вокруг молодого Солнца должен был вращаться газовый диск с ядрами газовых гигантов. И это могло быть между 1-10 миллионами лет с момента создания системы.

Большая часть метеоритов поступает от пояса астероидов, расположенного между Марсом и Юпитером. Есть мнение, что сначала они охватывали намного большую территорию, о чем говорит широкое разнообразие химического состава. Именно гравитация газовых гигантов заставила их рассеяться в виде пояса.

lfly.ru

Найдена самая древняя планета, которая может поддерживать жизнь!

Астрономы открыли самый старый из известных миров способный поддерживать жизнь, и до него почти что камнем добросить от Земли.

Свеженайденная экопланета Kapteyn b находится в 13 световых годах от нас и имеет возраст порядка 11 с половиной миллиардов лет.Это в 2.5 раза старше Земли и почти на 2 с хвостиком миллиарда меньше возраста самой вселенной.

"Интересно, какие же формы жизни могли бы развиться на таких планетах за столь длительное время," говорит ведущий автор Guillem Anglada-Escude из университета Королевы Марии в Лондоне.

Возле звезды - красного карлика Kapteyn были обнаружены две планеты, Kapteyn b, очень старая, о которой идет речь, и мир Kapteyn c. Однако потенциально обитаемым оказался только в 5 раз массивнее Земли Kapteyn b. Планета Kapteyn c еще больше но она очень холодная.

Астрономы выявили обе планеты заметив незначительные гравитационные колебания, вызванные в движении звезды Kapteyn. Эти рывки возникают из=за сдвига в свете звезды, впервые определенного с использованием спектрометра HARPS в Европейской Южной Обсерватории La Silla в в Чили. Затем проводились наблюдения спектрометрами HIRES в обсерватории Keck на Гавайях и PFS -инструменте в чилийском телескопе Magellan II , которые подтвердили найденное.

Ученые не ожидали найти мир, способный поддерживать жизнь у звезды Kapteyn, потому что она на треть массивнее Солнца и так близка к Земле, что ее можно наблюдать в любительские телескопы. в юном созвездии Pictor.

Kapteyn b находится в обитаемой зоне, в пределах где вода может быть жидкой, а соответственно, там, на поверхности, может быть жизнь. Экзопланета вращается вокруг звезды с периодом в 48 дней. Более холодная Kapteyn c значительно дальше и делает оборот вокруг звезды за 121 день.

Интриги прибавляет странная история системы Kapteyn. Сначала звезда принадлежала карликовой галактике, которую поглотил и разрушил наш Млечный Путь. При этом Kapteyn и ее планеты получили ускорение по эллиптической орбите в галактическом "гало" - области, которая окружает знакомый спиральный диск. Остатки этой поглощенной карликовой галактики похожи на Омега Центавра, шаровидный кластер, находящийся в 16000 световых лет от нас, который содержит многие тысячи звезд возрастом примерно 11.5 миллиардов лет.

"Тот факт, что планетарная система так долго может прожить, сам по себе потрясающий, учитывая особенности происхождения и кинематическую историю звезды Каптейна", пишут исследователи в своей статье, опубликованной в Monthly Notices Королевского Астрономического Общества (Royal Astronomical Society). "Обнаружение планеты массой больше Земли у звезды, находящейся в "гало", важно для понимания процессов формирования планет в раннем возрасте Млечного Пути."

Новое открытие потрясающее и оно может дать наводку где искать внеземную жизнь в нашей галактике, говорят ученые.

lafox.net

Планетологи выяснили, какая планета Солнечной системы самая старая

По изотопному составу метеоритов учёные догадались о том, что самая старая планета Солнечной системы — Юпитер. Он появился в первый миллион лет после того, как зажглось Солнце, а все остальные планеты — намного позже.

Кто в Солнечной системе старший? Конечно, Солнце: с его рождения 4,6 миллиарда лет назад началась история нашей планетной системы. А следом за ним из диска аккреции — кучи камней и пыли, окружавших новорождённое солнце — появился Юпитер. К такомы выводу пришла международная группа учёных, работающая в Ливерморской национальной лаборатории.

Планетологам давно стало понятно, что первыми должны были сформироваться планеты-гиганты — Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, а уже следом за ними — маленькие планеты земной группы — Меркурий, Венера и Земля. Но вопрос о том, кто из газовых гигантов был первым, оставался открытым. Никаких проб вещества с объектов, расположенным дальше пояса астероидов, у человечества в распоряжении пока нет, поэтому чтобы ответить на вопрос о том, какая из планет Солнечной системы самая старая, учёные изучали не сами планеты-гиганты, а метеориты — их у нас достаточно.

Изотопный анализ показал, что все метеориты чётко делятся на две группы; учёные предположили, что такая выраженная разница в составе может говорить о том, что метеориты формировались из двух очень разных облаков газа и пыли. Каждое такое облако когда-то находилось в пределах Солнечной системы. Математическая модель формирования Солнечной системы показала, что два таких облака могли образоваться, если следом за Солнцем сформировалась очень большая и тяжёлая планета, своей гравитацией расчистившая себе путь в окружавшем Солнце диске из больших и маленьких камней, газа и пыли, разделив этот диск на две части. Согласно модели, всё это происходило в первый миллион лет существования Солнечной системы, то есть практически сразу после того, как зажглось Солнце.

Спустя 4,5 миллиарда лет окончательно сформировавшиеся газовые гиганты вытолкнули всё вещество бывшего аккреционного диска, оставшееся за орбитой Юпитера, в пояс астероидов. Там холодные куски льда и камня налетают друг на друга, сталкиваются и разлетаются на куски поменьше. Некоторые из таких осколков долетают до Земли — так мы получаем весточки о том, что происходило в Солнечной системе задолго до появления нашей планеты.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, кратко о нём рассказывает пресс-релиз Ливерморской национальной лаборатории.

www.popmech.ru

Самая древняя планета | ФБКонстанта

планет

Открытие гигантской планеты в условиях группы примитивных звезд бросает вызов одному из фундаментальных понятий астрономов о том, как планеты сделаны. Работа предполагает, что некоторые планетарные системы были родившимися миллиардами лет, прежде чем большинство астрономов думало, что вселенная метала икру, сырье должно было сделать их.

Согласно текущим теориям, формирование планеты требует здоровой ложки «металлов» — элементов, более тяжелых, чем водород и гелий — циркулирующий в газе и пыли вокруг детской звезды. Металлы возникают в ядерных печах звезд, смертельные муки которых извергают их в космос.

Новые звезды включают эти развалины, и по нескольким поколениям, достаточно металлов растет для формирования скалистого зерна, которое, как думают, собрало ядра всех планет. Той логикой шаровидными группами — рои бедных металлом звезд, столь же старых как наша галактика — являются последним местом, можно было бы ожидать находить планеты.Но теперь, астрономы думают, что они решили исход дела для планеты в M4, шаровидной группе на 13 миллиардов лет только с 1/30-м содержание металла в нашем солнце.

Бригада во главе с астрофизиком Стейнном Сигердссоном из Университета штата Пенсильвания, университета Парк, изучила звезды, где белый карлик и более отдаленный партнер тащат быстро прядущий пульсар туда и сюда. Когда Сигердссон и коллеги проанализировали изображения белого карлика от Космического телескопа Хабблa, они пришли к заключению, что отдаленный, невидимый компаньон не является звездой малой массы, как много исследователей думали, но планета приблизительно с 2,5 раза массой Юпитера. «Это — большой удар», который могла сформировать такая планета, говорит Сигердссон, бригада которого сообщает о своих результатах в выпуске 11 июля Науки.Теоретики восхищены выведенной древней планетой. «Если Вы находите один, должны быть большие количества их», потому что шаровидные группы содержат сотни тысяч звезд, сформировавшихся в приблизительно то же время при тех же условиях, говорит астрофизик Фредерик Разио из Северо-Западного университета в Эванстоне, Иллинойс. «Ясно это предположило бы, что формирование планеты не требует высоко-металлических окружающих сред».

Одна спорная теория устанавливает тот, гигантским планетам, возможно, не понадобились бы скалистые ядра, если они формируются непосредственно из нестабильных завитушек газа в туманности вокруг молодой звезды. Шаровидная группа M4 так беден металлом, что теоретикам, вероятно, придется глотать трудно и отнестись к той модели серьезно, Сигердссон, отмечает.

К тому же, он говорит, открытие добавляет 5 или 6 миллиардов лет на сумму времени, в течение которого жизнь, возможно, появилась в другом месте во вселенной.

fbconstanta.ru

Ученые установили возраст самой старой планеты Солнечной системы

Группа исследователей из США и Германии, изучив изотопный состав нескольких железных метеоритов, сумела впервые определить возраст Юпитера. Они полагают, что из-за раннего рождения этого газового гиганта у Земли, Марса и Венеры сравнительно низкая масса.

Согласно существующим моделям, Солнечная система сформировалась 4,57 миллиарда лет назад: вначале из громадного газопылевого облака образовалось Солнце, затем стали появляться планеты, спекаясь из газа, пыли и мелких астероидов. Юпитер сформировался раньше других планет, однако оставалось неизвестным, сколько времени занял этот процесс. При этом такой гигант, как Юпитер, должен был существенно повлиять своей гравитацией на состав и архитектуру протопланетного диска и благодаря этому во многом определить характеристики внутренних планет Солнечной системы.

Чтобы выяснить, когда и как рождался самый крупный объект Солнечной системы, ученые из Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора во главе с германским планетологом Томасом Крюйером из Мюнстерского университета обратились к ее самым малым объектам — метеоритам. Они одолжили 19 редких железных метеоритов у музеев Лондона и Чикаго, из каждого метеорита взяли по грамму вещества, растворили образцы в азотной и соляной кислотах, выделили из растворов вольфрам и молибден и стали изучать изотопный состав этих металлов.

По изотопному составу метеориты разделились на две группы: одна образовалась ближе к Солнцу, другая — дальше от него. И те и другие образовались из материала протопланетного диска через 1—4 миллиона лет после начала формирования Солнечной системы, но ученые полагают, что протопланетный диск разделила орбита уже появившегося на тот момент ядра будущего Юпитера.

Таким образом, по свидетельству ранних метеоритов, Юпитер начал формироваться в первый миллион лет зарождения Солнечной системы. Расчеты показывают, что уже тогда его ядро было в 20 раз массивнее теперешней Земли. Ученым удалось выяснить и то, как Юпитер рос: в первый миллион лет — очень быстро, затем его рост замедлился и спустя несколько миллионов лет он достиг массы в 50 раз больше земной (сейчас он массивней Земли в 318 раз).

А поскольку Юпитер не пропускал внешнюю часть вещества протопланетного диска внутрь, ближе к Солнцу, планетам в этой области досталось не так много строительного материала, и поэтому, полагают исследователи, в нашей планетной системе нет так называемых суперземель.

Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS.

chrdk.ru

Юпитер — самая древняя планета Солнечной системы |

Юпитер — самая древняя планета Солнечной системыЮпитер известен людям с древних времен. Свое современное название он получил в честь древнеримского верховного бога неба, и это вполне заслуженно. Согласно новому исследованию, газовый гигант является не только самой большой планетой Солнечной системы, но и самой возрастной. 

Команда немецких и американских ученых определили приблизительный возраст Юпитера. Как оказалось, спустя миллион лет после образования Солнца, ядро планеты уже в 20 раз превышало земное ядро. «Юпитер — самая старая планета Солнечной системы, ее ядро сформировалось задолго до планетарной туманности, что соответствует теории формирования планет-гигантов», — говорится в исследовании.Солнечная система образовалась из огромного облака газа и пыли около 4,6 млрд лет назад. Первым сформировалось Солнце, затем планеты из остаточного материала, который вращался вокруг новорожденной звезды. Ученые полагают, что из всех планет Юпитер сформировался первым, однако его точный возраст все еще остается загадкой. 

Юпитер — самая древняя планета Солнечной системы

В своей работе специалисты провели анализ нескольких железных метеоритов, упавших на Землю и определили возраст содержащихся в них изотопов вольфрама и молибдена. Исследование показало, что метеориты происходят из двух различных «резервуаров» солнечной туманности, которые были пространственно разделены в период между 1 млн и 2-3 млн лет после появления Солнечной системы. Наиболее вероятной причиной этому является формирование Юпитера, создавшего барьер между ними. 

Чтобы обладать такими возможностями, ядро газового гиганта на тот момент должно было достигать примерно 20 земных масс. В последствии темпы роста Юпитера замедлились. На текущий момент планета где-то в 318 раз тяжелее Земли, она оказывает огромное влияние на динамику солнечного аккреционного диска. 

Юпитер — самая древняя планета Солнечной системы

Новое исследование может объяснить, почему в Солнечной системе отсутствуют суперземли с массой, превышающей земную в 5-10 раз. Вполне возможно, Юпитер выступал в качестве барьера для предотвращения перемещения вещества внутри газопылевого диска. Не исключено, что своим существованием мы обязаны именно Юпитеру.

Источник: trashbox

obamo.ru


Смотрите также