Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Kdo je kdo? (vesmírná alchymie 5/6)

V jednom jediném nepatrném okamžiku se rozhoduje o bytí a nebytí. Jen málokterý jev je dramatičtější, než výbuch supernovy II. typu. O tom, jak se vesmír stal dobře vybavenou chemickou laboratoří. (délka blogu 8 min.)

Na konci minulého blogu jsme opustili jednu z prvních hvězd v okamžiku, kdy se právě stala supernovou 2. typu. V jejím centru se vytvořila obrovská exotická koule – neutronová protohvězda. Naprostou většinu její hmoty tvořily neutrony, nacházející se v exotickém stavu. Hustota takové protohvězdy bývá dokonce 2x – 3x vyšší, než hustota běžného atomového jádra.

Neutronové hvězdy nemají žádný další zdroj energie (logicky už v nich neprobíhá žádná další jaderná fúze) – celkem rychle tedy vychládají. U objektů, které se podařilo pozorovat, byla naměřena teplota mezi 0,5  - 1,5 milióny stupňů.

Co se stalo s ostatní hmotou bývalé obří hvězdy?

Zbytek bývalé hvězdy, který se nezúčastnil tvorby neutronové koule, je při explozi odmrštěn do okolí. Chemické prvky, které po celý hvězdný život vznikaly v jejím nitru, se dostávají do volného vesmíru. Už to nejsou jen osamělá pevná prachová zrnka, které za sebou hvězda trousila během své fáze rudého obra – do okolí hvězdy se při explozi supernovy dostává opravdu obrovské množství hmoty.

Konkrétní procesy, které se zasluhují o dynamiku, tedy průběh samotné exploze, jsou komplikované, přenechme je tedy odborníkům. Zajímavé jsou ale typy reakcí, které přispívají k tvorbě nových chemických prvků. Vesmír vděčí supernovám za všechny ostatní prvky, těžší než železo.

Prvotřídní alchymistická dílna

V minulém díle jsem zmínila, že se pomocí syntézy dvou lehčích jader dají vytvořit jen prvky, které jsou lehčí než železo.

Proč zrovna železo?

Důvodem je působení elektromagnetické síly. Jádra jsou totiž principiálně vždy kladně nabitá. Náboje stejného typu se odpuzují, náboje opačné se naopak přitahují. Oba lehké prvky musí nejprve překonat tuto sílu, která se je snaží od sebe oddělit. Čím vyšší je náboj jádra (čím více je v něm protonů), tím silnější je odpudivá síla. Příroda tuto obranu překonává v centrech hvězd zvyšováním tlaku a teploty – to ale nejde donekonečna. Logicky musí jednou dojít ke stavu, kdy už další zvyšování teploty (a tím i kinetické energie jednotlivých jader) není možné.

Dalším limitem pro úspěšnou fúzi v jádrech hvězd je uvolňování energie při syntéze dvou lehčích jader na těžší. Čím těžší prvky takto vznikají, tím méně energie se při fúzi získá. Posledním prvkem, při kterém ještě funguje fúze jako zdroj energie - je v našem vesmíru železo.

Všechny ostatní, těžší prvky vznikají přímým záchytem neutronů a jejich eventuální další přeměnou na protony. To je velice praktické. Připomeňme si, že pokud má vybuchující supernova něčeho opravdu dost – jsou to právě neutrony.

Středověcí alchymisté nemohli nikdy ve svých snahách uspět. Neměli k dispozici ani dostatečné množství energie, natož přístroje, které by uvolňovaly neutrony. Nevěděli dokonce ani, co to vlastně neutrony jsou… a proč jsou při tvorbě zlata (a ostatních prvků) tak důležité.

Co mají chemické prvky společné a v čem se liší?

Všechny souvislosti vysvětlila až mnohem později vznikající věda, které říkáme chemie. Spolu se svou starší sestrou fyzikou vysvětlila jak rozdíly, tak podobnost mezi jednotlivými chemickými prvky. 

Podoba spočívá v tom, že se úplně všechny chemické prvky skládají jen ze tří různých částic. Přírodě se dá opravdu vytknout ledacos – jen ne to, že by byla rozhazovačná a plýtvala.

Přitom je jedna z těchto tří částic (elektron) zodpovědná za chemické vlastnosti prvků a za jejich vzájemné hrátky – chemické reakce. O fyzikálních vlastnostech a tedy identitě jednotlivých chemických prvků – pak rozhodují skutečně jen dvě částice. Jsou to protony a neutrony, které tvoří jejich jádra.

Tento fakt – je fascinující. Vesmír tak trochu připomíná matematickou binární číselnou soustavu, která je také schopná vyjádřit všechna čísla s pomocí pouhých dvou jednotek – jedniček a nul.

Oproti matematice tu je ale jeden rozdíl. Matematika je exaktní věda. Vesmír je naopak pestrý a možná má také trochu smysl pro humor. Jedním z vesmírných žertíků je fakt, že vesmírné „jedničky“ a „nuly“ nemají v prvcích určené přesné pořadí. Je v podstatě jedno, kde se přesně nacházejí. Vesmír netrvá na přesném zasedacím pořádku. 

Rozdíl mezi jednotlivými chemickými prvky spočívá jen v množství protonů a neutronů (tedy jedniček a nul) v jádře prvku, podobně jako množství jedniček a nul a jejich pozice v číslech binárního kódu rozhoduje o tom, o jaké číslo se jedná.  

Kdo určuje identitu chemického prvku?

V našem vesmíru existuje 92 různých chemických prvků, které jsou natolik stabilní, aby mohly existovat velice dlouhou dobu, srovnatelnou se dobou existence vesmíru. Dají se přirovnat k různým rodinám. Tyto rodiny mají různé členy, kteří se od sebe navzájem trošku liší, přesto všichni nesou stejné příjmení.

Rodinné příjmení – tedy podstatu a jméno chemického prvku - je určeno počtem protonů v jádře. Přítomnost a množství neutronů nejsou pro chemickou podstatu prvku důležité. Neutrony pro změnu rozhodují o identitě konkrétního člena dané rodiny. V jádrech, která mají stejný počet protonů, od sebe navzájem odlišuje různé množství neutronů chemické „sestry a bratry“ – izotopy prvků.

Alchymistické proměny při výbuchu supernovy

Po tomto malém výletu do chemie se vraťme zpátky k vybuchující hvězdě. Výbuch supernovy je vlastně jeden obrovský alchymistický mejdan.

Mezi pozvané hosty patří lehčí chemické prvky a hlavně velké množství atomů železa, které bylo posledním svědkem života bývalé hvězdy. Mísí se velkých množstvím neutronů, které pocházejí z bývalých jader chemických prvků vzniklých ve hvězdě - a roztrhaných extrémním zářením (jevu se říká dezintegrace - viz předchozí blog).

Myslím, že nikoho nepřekvapí, že je taková party dost bouřlivá – a díky obrovskému množství energie mezi hosty dochází k intenzivním interakcím.

A jako na každé pořádné oslavě – se samozřejmě nabízí otázka: Kdo s kým? Vesmír je sice stydlivý, vědci jsou ale hodně zvědaví – a tak se v minulosti podařilo odhalit roušku, která skrývala tajemství vzniku těžkých prvků. Ale o tom, jak vznikalo (nejenom) zlato až příště…

 

 

Zdroje:Heinz Oberhummer: Kerne und Sterne: Einführung in die Nukleare Astrophysik. Barth, Leipzig/Berlin/Heidelberg 1993, Andrew McWilliam, Michael Rauch: Origin and evolution of the elements. Cambridge Univ. Pr., Cambridge 2004

Autor: Dana Tenzler | pondělí 13.11.2017 8:00 | karma článku: 20,94 | přečteno: 567x
  • Další články autora

Dana Tenzler

Alkohol v jídle - kolik se ho vypaří během vaření?

Odpařuje se alkohol, který se přidává do jídla, během vaření natolik, aby byl výsledný pokrm vhodný pro děti? O alkoholu v potravinách. (délka blogu 4 min.)

18.4.2024 v 8:00 | Karma: 19,55 | Přečteno: 381x | Diskuse| Věda

Dana Tenzler

Barvy v kuchyni (8) - průmyslová modrá

Napadlo vás někdy, čím se vlastně barví potraviny? Jakými přírodními nebo umělými barvivy se dá jídlo barvit dnes a jak tomu bylo v minulosti? (délka blogu 3 min.)

15.4.2024 v 8:00 | Karma: 11,59 | Přečteno: 229x | Diskuse| Věda

Dana Tenzler

Barvy v kuchyni (7) - přírodní modrá

Napadlo vás někdy, čím se vlastně barví potraviny? Jakými přírodními nebo umělými barvivy se dá jídlo barvit dnes a jak tomu bylo v minulosti? (délka blogu 3 min.)

11.4.2024 v 8:00 | Karma: 16,33 | Přečteno: 370x | Diskuse| Věda

Dana Tenzler

Barvy v kuchyni (6) - průmyslová zelená

Napadlo vás někdy, čím se vlastně barví potraviny? Jakými přírodními nebo umělými barvivy se dá jídlo barvit dnes a jak tomu bylo v minulosti? (délka blogu 3 min.)

8.4.2024 v 8:00 | Karma: 12,48 | Přečteno: 306x | Diskuse| Věda

Dana Tenzler

Barvy v kuchyni (5) - přírodní zelená

Napadlo vás někdy, čím se vlastně barví velikonoční vajíčka? Jakými přírodními nebo umělými barvivy se dá jídlo barvit dnes a jak tomu bylo v minulosti? (délka blogu 3 min.)

4.4.2024 v 8:00 | Karma: 13,45 | Přečteno: 260x | Diskuse| Věda

Dana Tenzler

Barvy v kuchyni (4) - průmyslová červená

Blíží se Velikonoce. Napadlo vás někdy, čím se vlastně barví velikonoční vajíčka? Jakými přírodními nebo umělými barvivy se dá jídlo barvit dnes a jak tomu bylo v minulosti? (délka blogu 3 min.)

1.4.2024 v 8:00 | Karma: 15,11 | Přečteno: 281x | Diskuse| Věda

Dana Tenzler

Barvy v kuchyni (3) - přírodní červená

Blíží se Velikonoce. Napadlo vás někdy, čím se vlastně barví velikonoční vajíčka? Jakými přírodními nebo umělými barvivy se dá jídlo barvit dnes a jak tomu bylo v minulosti? (délka blogu 3 min.)

28.3.2024 v 8:00 | Karma: 16,14 | Přečteno: 301x | Diskuse| Věda

Dana Tenzler

Barvy v kuchyni (2) - průmyslová žlutá

Blíží se Velikonoce. Napadlo vás někdy, čím se vlastně barví velikonoční vajíčka? Jakými přírodními nebo umělými barvivy se dá jídlo barvit dnes a jak tomu bylo v minulosti? (délka blogu 3 min.)

25.3.2024 v 8:00 | Karma: 16,63 | Přečteno: 307x | Diskuse| Věda

Dana Tenzler

Barvy v kuchyni (1) - přírodní žlutá

Blíží se Velikonoce. Napadlo vás někdy, čím se vlastně barví velikonoční vajíčka? Jakými přírodními barvivy se dá jídlo barvit dnes a jak tomu bylo v minulosti? První díl seriálu o barvách.

21.3.2024 v 8:00 | Karma: 19,41 | Přečteno: 408x | Diskuse| Věda

Dana Tenzler

Čokoládoví velikonoční zajíčci

Blíží se Velikonoce. Napadlo vás někdy, odkud se vlastně vzali velikonoční zajíčci a vajíčka z čokolády, kterých jsou před velikonocemi plné obchody? (délka blogu 3 min.)

18.3.2024 v 8:00 | Karma: 22,87 | Přečteno: 515x | Diskuse| Věda

Dana Tenzler

První lidé, kteří přišli do Evropy - nové datování hornin

Nedávno proběhla médii zpráva o tom, že lidstvo začalo osídlovat Evropu z východu kontinentu. Jak ale vědci určili stáří vzorků? Na datování pomocí radioaktivních izotopů uhlíku totiž byly moc staré. (délka blogu 5 min.)

14.3.2024 v 8:00 | Karma: 25,69 | Přečteno: 568x | Diskuse| Věda

Dana Tenzler

Umělé zatmění Slunce

ESA se chystá vytvořit (s pomocí dvou satelitů) první umělé zatmění Slunce. Nový převratný experiment na oběžné dráze Země. (délka blogu 3 min.)

11.3.2024 v 8:00 | Karma: 19,28 | Přečteno: 347x | Diskuse| Věda

Dana Tenzler

Budoucnost života na Zemi (4) - vliv Měsíce

Poslední díl malého seriálu o budoucnosti života na Zemi. Může naši planetu zachránit vliv Měsíce? Shrnutí a statistika počítačových simulací. (délka blogu 3 min.)

6.3.2024 v 8:00 | Karma: 21,74 | Přečteno: 405x | Diskuse| Věda

Dana Tenzler

Budoucnost života na Zemi (3) Záchrana díky cizí hvězdě?

Planeta Země se nyní nachází v obyvatelné zóně Slunce. Taková zóna existuje kolem každé hvězdy. Planeta se v ní ale nemusí udržet věčně. (délka blogu 5 min.)

4.3.2024 v 8:00 | Karma: 18,69 | Přečteno: 352x | Diskuse| Věda

Dana Tenzler

Budoucnost života na Zemi (2) Klima na budoucím superkontinentu

Jak se vyrovnají savci se změnami klimatu na budoucím superkontinentu Pangea Ultima? Už dnes známe jejich budoucí strategii. (délka blogu 3 min.)

29.2.2024 v 8:00 | Karma: 20,22 | Přečteno: 438x | Diskuse| Věda

Dana Tenzler

Budoucnost života na Zemi (1)

To, že se naše planeta nachází v obyvatelné části Sluneční soustavy, považujeme za samozřejmé. Samozřejmé to ale není. V budoucnosti proběhnou změny, které život na Zemi vyhubí. Seriál blogů o budoucím vývoji Země. (délka 4 min.)

26.2.2024 v 8:00 | Karma: 26,12 | Přečteno: 519x | Diskuse| Věda

Dana Tenzler

?Podaří se další přistání na Měsíci? Intuitive Machines

Dalším účastníkem nového závodu o Měsíc je americká soukromá firma Intuitive Machines. Její sonda se dnes bude pokoušet o měkké přistání na Měsíci. (délka blogu 2 min.)

22.2.2024 v 8:00 | Karma: 18,76 | Přečteno: 303x | Diskuse| Věda

Dana Tenzler

Objev první temné galaxie

Vědci nedávno zveřejnili objev zvláštní galaxie. Pozorovali ji v rádiové oblasti elektromagnetického spektra. Přitom si všimli, že v ní nejspíš ... úplně chybí hvězdy. (délka blogu 2 min.)

19.2.2024 v 8:00 | Karma: 22,59 | Přečteno: 432x | Diskuse| Věda

Dana Tenzler

Vulkány na Jupiterovu měsíci Io

NASA zveřejnila nové snímky nejbližšího Jupiterova měsíce - Io. Zachytila je vesmírná sonda Juno, která se už nejspíš blíží ke konci své aktivní činnosti. (délka blogu 3 min.)

15.2.2024 v 8:00 | Karma: 21,81 | Přečteno: 362x | Diskuse| Věda

Dana Tenzler

Satelit CUTE a jeho průzkum „horkých Jupiterů“

Maličký satelit s velikostí krabice od bot (třídy cube 6U, tedy 6x10x10x10 cm) se věnuje zajímavému průzkumu. Doplňuje naše znalosti o zvláštním typu exoplanet, který se nevyskytuje ve Sluneční soustavě. (délka blogu 3 min

12.2.2024 v 8:00 | Karma: 15,04 | Přečteno: 263x | Diskuse| Věda
  • Počet článků 968
  • Celková karma 19,03
  • Průměrná čtenost 1331x
Pokud vás blog pobaví nebo se v něm dočtete něco zajímavého - je jeho účel splněn. Přijďte si popovídat do diskuze, často je ještě zajímavější než blog sám, díky milým a znalým návštěvníkům.