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A explosão de estrelas faz com que o ouro crie uma completa ciências do planeta em massa

Os astrônomos descobriram uma fonte que não era conhecida anteriormente por alguns dos elementos mais raros do universo, pois se verificou que brilhos gigantes de estrelas magnéticas podem ser responsáveis ​​por formar até 10% do ouro, platina e outros elementos pesados ​​em nossa galáxia.

As estrelas magnéticas são um tipo de estrelas de nêutrons, que são resíduos muito densos para as enormes estrelas que explodiram na forma de grandes músicas, mas o que distingue as estrelas magnéticas é seu campo magnético muito forte, que excede o campo fundamental de trilhões de tempos.

Este tipo de estrelas surge após o Grande Rae (Laboratório Noir)

Brilhos sem precedentes

Às vezes, as estrelas magnéticas lançam enormes lotes de energia conhecidos como brilho gigante, essas bandeiras curtas duram apenas alguns segundos, mas produzem energia que excede o sol em um milhão de anos.

Em dezembro de 2004, os cientistas monitoraram um flash brilhante de uma estrela magnética, enquanto o brilho inicial foi rapidamente determinado, um segundo sinal menor, seu pico após 10 minutos, confundiu os cientistas por duas décadas.

Atualmente, os pesquisadores do Centro de Física Astronômica de Computador, afiliados ao Instituto Flatron, confirmaram que esse sinal tardio indicou a formação de elementos pesados ​​como ouro e platina após esse brilho.

De acordo com o estudoA equipe publicou na revista “Estrofizal Journal Linets”, como estimou -se que apenas o Glow 2004 produzia minerais pesados ​​equivalentes a um terço da massa da Terra.

Uma imagem de folheto sem data, disponibilizada pelo Observatório do Sul Europeu, ESO, em 14 de maio de 2014, mostrando a impressão de um artista do magnetar no cluster de estrelas muito rico e jovem Westerlund 1. Este cluster notável contém centenas de estrelas muito massivas, alguns brilhando com um brilhante de quase um milhão de sol. Os astrônomos europeus demonstraram pela primeira vez que esse magnetar - um tipo incomum de estrela de nêutrons com um F extremamente forte F
Essas estrelas têm um campo magnético muito forte (europeu)

O processo de capturar o nêutron rápido

Os cientistas se referem ao que aconteceu com a “captura rápida de nêutrons”, um grupo de reações nucleares responsáveis ​​por formar quase metade dos elementos mais pesados ​​do ferro, incluindo ouro e platina.

Durante esse processo, que ocorre em ambientes astronômicos altamente violentos ricos em nêutrons, um número muito grande de nêutrons é capturado pelo núcleo de átomos como o ferro em um tempo muito curto.

O núcleo não leva tempo para se decompor antes de pegar um novo nêutron e, portanto, seu nome é “rápido”. Depois de pegar um grande número de nêutrons, esse núcleo instável começa a desmoronar para novos elementos mais estáveis ​​pelo que foi chamado de decomposição beta. No final, obtemos elementos pesados ​​como: ouro, platina, urânio … e outros.

No passado, os cientistas acreditavam que a rápida captura de nêutrons ocorreu principalmente durante o grande movimento ou a fusão das estrelas de nêutrons e, em 2017, a colisão de duas estrelas de nêutrons apresentava evidências diretas da formação de elementos através do processo de captura do rápido nêutrons.

No entanto, o novo estudo confirmou que os brilhos gigantes das estrelas magnéticas também criam as condições necessárias para o processo de captura do nêutron rápido, permitindo que um novo local forme elementos pesados ​​neste amplo universo e abre a porta para estimativas mais precisas para esses elementos.

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