🔭 ФИЗИКА ЗА НЕДЕЛЮ | 29 сентября — 5 октября
Можно ли собрать новую планету из вещества погибшей звезды? А увидеть далёкое столкновение планет, изучив космическую пыль? Разбираемся 👇
1️⃣У погибшей звезды могла родиться новая планета 🪐
Когда звезда вроде Солнца заканчивает жизнь, от неё остаётся горячее ядро размером примерно с Землю: белый карлик.
В архивном спектре одного такого карлика астрономы обнаружили необычно много ниобия, меди и цинка. По составу это вещество совсем не похоже на обломки обычных планет. Зато совпадает с материалом, который звезда выбросила перед своей гибелью.
Рядом может обращаться газовый гигант, сформировавшийся уже *после* смерти звезды. Под действием жара он теряет атмосферу, а её частицы падают на белый карлик и оставляют химические «отпечатки».
> Получается почти космический второй сезон: звезда погибла, а из её вещества могла собраться новая планета.
Правда, саму планету пока не сфотографировали. Это убедительный кандидат, который ещё предстоит подтвердить.
🔗 [Статья в Nature Astronomy](https://www.nature.com/articles/s41550-026-02983-7)
🔗 [Понятное объяснение и иллюстрации NASA](https://science.nasa.gov/missions/hubble/suspected-second-generation-planet-solves-nasa-hubble-cold-case/)
2️⃣Рождение частиц из «пустоты» показали на холодных атомах ⚛️
Квантовая теория предсказывает странный эффект: невероятно сильное электрическое поле может заставить вакуум породить пару «частица + античастица». Проверить это напрямую пока невозможно: нужное поле слишком велико.
Поэтому физики построили уменьшенную модель из десяти атомов рубидия, удерживаемых лазерами. Перемещение атомов между ячейками изображало появление пары частиц. Скорость процесса менялась именно так, как предсказывает теория.
Здесь важно не запутаться: настоящие электроны и позитроны в лаборатории не возникали. Атомы играли их роли, как детали в работающем макете.
> Такой квантовый симулятор позволяет изучать процессы, до которых обычный эксперимент пока физически не может добраться.
🔗 [Статья в Physical Review Letters](https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/vhnm-j9bw)
🔗 [Объяснение от APS Physics](https://physics.aps.org/articles/v19/s131)
3️⃣ «Джеймс Уэбб» различил следы разных космических аварий 💥
Телескоп изучил тёплую пыль вокруг молодых звёзд. Такая пыль появляется, когда формирующиеся планеты и их зародыши сталкиваются друг с другом.
По инфракрасному свету учёные определили минеральный состав 21 пылевого диска. Богатая кремнезёмом пыль, вероятно, возникла после мощных ударов тел размером примерно с Марс. Другой состав указывает на более слабые столкновения объектов размером с Луну.
Это похоже на расследование аварии по осколкам: самого удара мы не видели, но по тому, что осталось, можно оценить его силу. Возможно, похожее столкновение когда-то образовало нашу Луну.
Пока это вывод из состава пыли и физических моделей, а не видеозапись далёких катастроф. Но выборка стала достаточно большой, чтобы сравнивать разные молодые планетные системы.
🔗 [Первичная статья в The Astrophysical Journal](https://doi.org/10.3847/1538-4357/ae88fe)
🔗 [Материал NASA с иллюстрациями](https://science.nasa.gov/missions/webb/nasas-webb-provides-crash-course-on-planet-shattering-collisions/)
💬 Как вы считаете: мир, который появился уже после гибели своей звезды, можно называть обычной планетой или для таких объектов нужен отдельный класс?
Post #591
61