Ежедневный обзор глобальных событий, которые случились за последние сутки в мире и России. Также интересные публикации о спорте, культуре

Астрономы впервые обнаружили воду в протопланетном диске у горячей звезды

Ученые: каменистые планеты могут образовываться в экстремальных условиях

Международная группа астрономов обнаружила воду внутри протопланетного диска, что указывает на возможность образования каменистых планет в очень экстремальных условиях. Подробности открытия, сделанного с помощью космического телескопа им. Джеймса Уэбба, были опубликованы в The Astrophysical Journal Letters.

Астрономы впервые обнаружили воду в протопланетном диске у горячей звезды

Это открытие представляет собой один из первых результатов программы James Webb XUE, которая фокусируется на характеристике вращающихся газопылевых дисков, где формируются планеты.

Всего миссия наблюдает за 15 дисками в трех областях туманности Саранча, также известной как NGC 6357 и расположенной на расстоянии 5500 световых лет от Земли. Туманность представляет собой один из самых молодых и ближайших массивных комплексов звездообразования. Кроме того, в ней находятся одни из самых массивных и горячих звезд Млечного Пути с высоким уровнем УФ-излучения.

Читать также:
Оборудование для производства РВД по низкой цене

Первые результаты были получены с протопланетного диска XUE 1, расположенном в звездном скоплении Pismis 24. Оно постоянно подвергается воздействию высоких уровней ультрафиолетового излучения. Астрономы удивились, обнаружив, что в XUE 1 есть не только молекулы воды, но также силикатная и кристаллическая пыль, которая может служить строительными блоками для планет земного типа. Кроме того, исследователи нашли остатки таких молекул, как окись углерода, диоксид углерода, цианистый водород и ацетилен.

Находка важна, поскольку все эти молекулы, необходимые для зарождения жизни, были обнаружены в условиях экстремального ультрафиолетового излучения. Ранее считалось, что эти среды не подходят для образования каменистых планет, однако новое открытие предполагает, что они могут образовываться в более широком диапазоне космических сред, чем всегда считалось.