Аблесимов Н.Е. Синопсис химии.
2.22. астрохимия
2.21. кристаллохимия
Оглавление
2.23. физические методы в химии

   2.22. АСТРОХИМИЯ изучает химические реакции между атомами, молекулами и зернами пыли в межзвездной среде, включая фазы образования звезд и планет.
   Начнем с гелия (от греч. helios – солнце). Его открыли сначала в короне Солнца с помощью спектрального анализа. В 1868 г. французский астроном П. Жансен наблюдал в Индии полное солнечное затмение и спектроскопически исследовал хромосферу солнца. Он обнаружил в спектре солнца яркую желтую линию, обозначенную им D3, которая не совпадала с желтой линией D натрия. Одновременно с ним эту же линию в спектре солнца увидел английский астроном Д. Локьер, который понял, что она принадлежит неизвестному элементу. Д. Локьер решил назвать новый элемент гелием. Затем новая желтая линия была обнаружена другими исследователями в спектрах «земных» продуктов; так, в 1881 г. итальянец Пальмиери обнаружил ее при исследовании пробы газа, отобранного в кратере Везувия. Откуда гелий появляется в звездах? По одной из реакций термоядерного синтеза:

   Синтез гелия можно считать началом всех реакций в природе, первопричиной жизни, света, тепла и метеорологических явлений на Земле.
   Рождение химических элементов – функция звезд. До железа включительно они рождаются в термоядерных процессах синтеза ядер в недрах бесчисленных солнц. Начиная с кобальта и далее, создаются при взрывах сверхновых через нейтроноизбыточные ядра с последующей серией бета-распадов. К настоящему времени в спектрах Солнца и других небесных объектов найдены линии 72 химических элементов.
   В настоящее время радиоастрономы показали, что огромные темные межзвездные облака содержат многие сложные молекулы (метанол, окись углерода, формальдегид, этанол, синильную кислоту, муравьиную кислоту и др.). Молекулярная радиоастрономия позволила идентифицировать все эти молекулы по их вращательным спектрам в микроволновой области. Молекулы играют важную роль в коллапсе межзвездных облаков, приводящем к образованию звезд. В результате гравитационного притяжения межзвездные облака коллапсируют и нагреваются, а выделяющаяся при этом энергия испускается за счет вращательных переходов (главным образом молекул CO). Этот процесс вызывает дальнейший коллапс облака, приводящий в конечном итоге к таким давлениям и температурам, при которых формируются новые звезды и планеты.


Институт астрономии РАН (ИНАСАН, Москва).


БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ИНАСАН – http://www.inasan.rssi.ru/rus/index.html
Божокин С.В. Свойства космической пыли // Соросовский образовательный журнал. – 2000. – № 6. – С. 72-77.
Гнедин Ю.Н. Современная астрономия: новые направления и новые проблемы // Соросовский образовательный журнал. – 1996. – № 8. – С. 76-83.
Шкловский И.С. Звезды, их рождение, жизнь и смерть. М.: Hаука. Главная редакция физико-математической литературы, 1984. – 384 с.


Home  
Write Me  

 
 
 

Hosted by uCoz