อะตอมของออกซิเจนจากดินถล่มดวงจันทร์

อะตอมของออกซิเจนจากดินถล่มดวงจันทร์

สิ่งมีชีวิตบนโลกอาจทำเครื่องหมายบนดวงจันทร์เป็นเวลาหลายพันล้านปีก่อนที่ก้าวแรกอันโด่งดังของนีล อาร์มสตรองจากชั้นบรรยากาศชั้นบนของโลกทิ้งระเบิดที่พื้นผิวดวงจันทร์เป็นเวลาสองสามวันในแต่ละเดือน การโจมตีด้วยออกซิเจนนี้เริ่มต้นอย่างจริงจังเมื่อราว 2.4 พันล้านปีก่อน เมื่อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเติบโตขึ้นเป็นครั้งแรก ( SN Online: 9/8/15 ) นักวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ Kentaro Terada จากมหาวิทยาลัยโอซาก้าในญี่ปุ่นและเพื่อนร่วมงานเสนอวันที่ 30 มกราคมในNature Astronomy

อะตอมของออกซิเจนเริ่มต้นการเดินทางที่น่าเหลือเชื่อในบรรยากาศ

ชั้นบนซึ่งพวกมันถูกทำให้แตกตัวเป็นไอออนด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต สนามไฟฟ้าหรือคลื่นพลาสม่าจะเร่งไอออนออกซิเจนให้กลายเป็นรังไหมแม่เหล็กที่ห่อหุ้มโลก ด้านหนึ่งของสนามแม่เหล็กนั้นทอดยาวออกไปจากดวงอาทิตย์ราวกับธงในสายลม ในแต่ละรอบของดวงจันทร์เป็นเวลาห้าวัน ดวงจันทร์จะเคลื่อนผ่านสนามแม่เหล็กและถูกไอออนของโลกรวมทั้งออกซิเจนด้วย

จากการวัดออกซิเจนในอวกาศของ Kaguya ในปี 2008 Terada และเพื่อนร่วมงานประเมินว่าอย่างน้อย 26,000 ออกซิเจนไอออนต่อวินาทีกระทบพื้นผิวดวงจันทร์ในแต่ละตารางเซนติเมตรในช่วงระยะเวลาห้าวัน นักวิจัยเขียนว่า ดินบนดวงจันทร์บนสุดอาจรักษาเศษบรรยากาศโบราณของโลกไว้ได้ แม้ว่าการพิจารณาว่าอะตอมใดที่พัดมาจากโลกหรือดวงอาทิตย์จะเป็นเรื่องยาก

สัญญาณเอ็กซ์เรย์แปลก ๆ ปรากฏขึ้นอีกครั้งในการตรวจวัดใหม่ ทำให้เกิดความหวังว่าอาจเป็นสัญญาณของสสารมืด

ข้อมูลจากหอดูดาว Chandra X-ray Observatory ของ NASA เผยให้เห็นรังสีเอกซ์ส่วนเกินที่พลังงานใดพลังงานหนึ่ง ซึ่งทำให้เกิดการกระแทกบนโครงเรื่อง นักวิทยาศาสตร์รายงานออนไลน์ที่ arXiv.org เมื่อวันที่ 29 มกราคม X-ray “line” ตามที่ทราบ สามารถเปิดเผยการมีอยู่ของสสารมืด ซึ่งเป็นสารที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเป็นสสารส่วนใหญ่ในจักรวาล

แม้ว่าก่อนหน้านี้จะพบเส้น X-ray โดยใช้กล้องโทรทรรศน์หลายตัว 

การค้นหาบางอย่างก็ว่างเปล่า ( SN: 9/3/16, p. 17 ) การสังเกตครั้งใหม่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับกรณีที่ลักษณะแปลก ๆ นั้นเป็นของจริง และขจัดคำอธิบายทางโลกที่อาจเป็นไปได้

Nico Cappelluti นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยเยล ผู้เขียนร่วมรายงานกล่าวว่า “นี่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมาก “นี่คือการวัดอื่นที่เห็นเส้นในอีกทิศทางหนึ่ง”

การวิเคราะห์ใหม่นี้ใช้ข้อมูลที่ถ่ายเมื่อกล้องโทรทรรศน์กำลังสำรวจห้วงอวกาศ แทนที่จะชี้ไปที่กระจุกดาราจักรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนั้น หากสัญญาณบ่งบอกถึงสสารมืด ก็คงเป็นเพราะอนุภาคในบริเวณรอบๆ ทางช้างเผือกที่เรียกว่ารัศมีของมัน เมื่ออนุภาคสสารมืดสมมุติฐานที่เรียกว่านิวตริโนปลอดเชื้อสลายตัว พวกมันสามารถผลิตรังสีเอกซ์ที่พลังงานของเส้นตรงได้ ประมาณ 3,500 อิเล็กตรอนโวลต์ ( SN Online: 12/11/15 )

แคปเปลลูติและคณะพบว่าความเข้มสัมพัทธ์ของเส้นในรัศมีและเส้นที่เคยพบที่ใจกลางทางช้างเผือกนั้นสอดคล้องกับการแปรผันที่คาดหวังของความเข้มข้นของสสารมืดในส่วนต่างๆ ของดาราจักร

สสารมืดไม่ได้เป็นเพียงคำอธิบายที่เป็นไปได้ — ฟิสิกส์มาตรฐานอาจสามารถอธิบายบรรทัดนี้ได้ “มีการถกเถียงกันมากมาย” ชุนซากุ โฮริอุจิ นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์จากเวอร์จิเนียเทคในแบล็กส์เบิร์กกล่าวซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานใหม่นี้กล่าว ประโยคที่ว่า “ดูเหมือนของจริง แต่ฉันไม่รู้ว่ามันคือสสารมืดหรือฟิสิกส์ปรมาณู”

แม้ว่าจะยังมีโอกาสเล็กน้อยที่ผลลัพธ์อาจเป็นความบังเอิญทางสถิติ แต่การวิเคราะห์ก็ขจัดคำอธิบายอื่นๆ ที่เป็นไปได้ นักวิทยาศาสตร์ได้เสนอว่าเส้นนี้อาจเป็นผลมาจากไอออนของกำมะถันจับอิเล็กตรอนจากอะตอมไฮโดรเจนในอวกาศ แต่กระบวนการดังกล่าวไม่สามารถอธิบายข้อมูลใหม่ได้ Cappelluti และเพื่อนร่วมงานสรุป ในทำนองเดียวกัน มุมแหลมของกล้องโทรทรรศน์เองก็ไม่สามารถอธิบายเส้นสายได้

credit : 1stebonysex.com 4theloveofmyfamily.com actuallybears.com affinityalliancellc.com agardenofearthlydelights.net albanybaptistchurch.org americantechsupply.net andrewanthony.org anonymousonthe.net armenianyouthcenter.org