តើដំណើរការអ្វីដែលបណ្តាលឱ្យមានការបង្កើតធូលីលោហធាតុ។ អាថ៌កំបាំងនៃសារធាតុពិសេស

ជំរាបសួរ។ នៅក្នុងការបង្រៀននេះ យើងនឹងនិយាយជាមួយអ្នកអំពីធូលីដី។ ប៉ុន្តែមិនមែនអំពីប្រភេទដែលកកកុញនៅក្នុងបន្ទប់របស់អ្នកទេ ប៉ុន្តែអំពីធូលីលោហធាតុ។ តើនេះជាអ្វី?

ធូលីលោហធាតុគឺ ភាគល្អិតតូចៗនៃរូបធាតុរឹងដែលត្រូវបានរកឃើញគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងសកលលោក រួមទាំងធូលីអាចម៍ផ្កាយ និងសារធាតុអន្តរផ្កាយ ដែលអាចស្រូបយកពន្លឺផ្កាយ និងបង្កើតជា nebulae ងងឹតនៅក្នុងកាឡាក់ស៊ី។ ភាគល្អិតធូលីស្វ៊ែរដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 0.05 មីលីម៉ែត្រត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងដីល្បាប់សមុទ្រមួយចំនួន។ វាត្រូវបានគេជឿថាទាំងនេះគឺជាសំណល់នៃធូលីលោហធាតុ 5,000 តោនដែលធ្លាក់លើពិភពលោកជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿថា ធូលីលោហធាតុត្រូវបានបង្កើតឡើងមិនត្រឹមតែពីការប៉ះទង្គិច និងការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃអង្គធាតុរឹងតូចៗប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ដោយសារតែការខាប់នៃឧស្ម័នអន្តរតារាផងដែរ។ ធូលីលោហធាតុត្រូវបានសម្គាល់ដោយប្រភពដើមរបស់វា: ធូលីអាចជា intergalactic, interstellar, interplanetary និង circumplanetary (ជាធម្មតានៅក្នុងប្រព័ន្ធចិញ្ចៀន) ។

គ្រាប់ធូលីលោហធាតុកើតឡើងជាចម្បងនៅក្នុងបរិយាកាសនៃផ្កាយដែលផុតកំណត់យឺតៗ - មនុស្សតឿក្រហម ក៏ដូចជាក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការផ្ទុះនៅលើផ្កាយ និងការហូរចេញឧស្ម័នដ៏ខ្លាំងក្លាចេញពីស្នូលនៃកាឡាក់ស៊ី។ ប្រភពផ្សេងទៀតនៃធូលីលោហធាតុរួមមាន ភពផែនដី និងណុបបេឡា protostellar បរិយាកាសផ្កាយ និងពពកអន្តរតារា។

ពពកទាំងមូលនៃធូលីលោហធាតុដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រទាប់ផ្កាយដែលបង្កើតជាមីលគីវ៉េ រារាំងយើងពីការសង្កេតឃើញចង្កោមផ្កាយឆ្ងាយ។ ចង្កោមផ្កាយដូចជា Pleiades ត្រូវបានជ្រមុជទាំងស្រុងនៅក្នុងពពកធូលី។ ផ្កាយភ្លឺបំផុតនៅក្នុងចង្កោមនេះបំភ្លឺធូលីដូចជាចង្កៀងបំភ្លឺអ័ព្ទនៅពេលយប់។ ធូលីលោហធាតុអាចភ្លឺបានតែដោយពន្លឺឆ្លុះបញ្ចាំងប៉ុណ្ណោះ។

កាំរស្មីពណ៌ខៀវនៃពន្លឺដែលឆ្លងកាត់ធូលីលោហធាតុត្រូវបានកាត់បន្ថយច្រើនជាងកាំរស្មីពណ៌ក្រហម ដូច្នេះពន្លឺផ្កាយដែលមកដល់យើងមើលទៅដូចជាពណ៌លឿងឬក្រហម។ តំបន់​ទាំងមូល​នៃ​លំហ​ពិភពលោក​នៅតែ​បិទ​ដើម្បី​សង្កេតមើល​យ៉ាង​ជាក់លាក់​ដោយសារតែ​ធូលី​លោហធាតុ។

ធូលី Interplanetary យ៉ាងហោចនៅចម្ងាយប្រៀបធៀបទៅនឹងផែនដី គឺត្រូវបានសិក្សាដោយយុត្តិធម៌។ ការបំពេញចន្លោះទាំងមូលនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ និងប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងយន្តហោះនៃខ្សែអេក្វាទ័ររបស់វា វាបានកើតសម្រាប់ផ្នែកភាគច្រើនជាលទ្ធផលនៃការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយចៃដន្យនៃអាចម៍ផ្កាយ និងការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃផ្កាយដុះកន្ទុយដែលខិតជិតព្រះអាទិត្យ។ តាមពិតសមាសភាពនៃធូលីមិនខុសពីសមាសធាតុនៃអាចម៍ផ្កាយដែលធ្លាក់មកលើផែនដីទេ៖ វាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ក្នុងការសិក្សាវា ហើយនៅមានរបកគំហើញជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុងតំបន់នេះ ប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាមិនមានអ្វីពិសេសនោះទេ។ intrigue នៅទីនេះ។ ប៉ុន្តែអរគុណចំពោះធូលីពិសេសនេះ អាកាសធាតុល្អនៅភាគខាងលិចភ្លាមៗបន្ទាប់ពីថ្ងៃលិច ឬនៅភាគខាងកើតមុនពេលថ្ងៃរះ អ្នកអាចកោតសរសើរកោណស្លេកនៃពន្លឺពីលើផ្តេក។ នេះគឺជាអ្វីដែលគេហៅថាពន្លឺរាសីចក្រ - ពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលរាយប៉ាយដោយភាគល្អិតធូលីលោហធាតុតូចៗ។

ធូលី Interstellar គឺគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ជាង។ លក្ខណៈពិសេសប្លែករបស់វាគឺវត្តមាននៃស្នូលរឹងនិងសែល។ ស្នូលហាក់ដូចជាត្រូវបានផ្សំឡើងជាចម្បងនៃកាបូន ស៊ីលីកុន និងលោហធាតុ។ ហើយសែលត្រូវបានបង្កើតឡើងជាចម្បងនៃធាតុឧស្ម័នដែលកកលើផ្ទៃនៃស្នូល គ្រីស្តាល់នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃ "ត្រជាក់ជ្រៅ" នៃចន្លោះផ្កាយ ហើយនេះគឺប្រហែល 10 ខេលវិន អ៊ីដ្រូសែន និងអុកស៊ីសែន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមានភាពមិនបរិសុទ្ធនៃម៉ូលេគុលដែលស្មុគស្មាញជាង។ ទាំងនេះគឺជាអាម៉ូញាក់ មេតាន និងសូម្បីតែម៉ូលេគុលសរីរាង្គប៉ូលីអាតូមិច ដែលជាប់នឹងធូលីដី ឬបង្កើតនៅលើផ្ទៃរបស់វាកំឡុងពេលវង្វេង។ ជាឧទាហរណ៍ សារធាតុទាំងនេះខ្លះហោះហើរចេញពីផ្ទៃរបស់វា ជាឧទាហរណ៍ នៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃវិទ្យុសកម្មអ៊ុលត្រាវីយូឡេ ប៉ុន្តែដំណើរការនេះអាចបញ្ច្រាស់បាន - ខ្លះហើរទៅឆ្ងាយ ខ្លះទៀតបង្កក ឬត្រូវបានសំយោគ។

ប្រសិនបើកាឡាក់ស៊ីមួយបានបង្កើតឡើង នោះកន្លែងដែលធូលីចេញពីក្នុងនោះ គឺជាគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ចំពោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ។ ប្រភពដ៏សំខាន់បំផុតរបស់វាគឺ Novae និង supernovae ដែលបាត់បង់ផ្នែកខ្លះនៃម៉ាស់របស់វា "បោះចោល" សែលទៅក្នុងលំហជុំវិញ។ លើសពីនេះ ធូលីក៏កើតនៅក្នុងបរិយាកាសពង្រីកនៃយក្សក្រហម ពីកន្លែងដែលវាត្រូវបានសាយភាយដោយព្យញ្ជនៈដោយសម្ពាធវិទ្យុសកម្ម។ នៅក្នុងភាពត្រជាក់របស់ពួកគេតាមស្តង់ដារនៃផ្កាយបរិយាកាស (ប្រហែល 2.5 - 3 ពាន់ kelvins) មានម៉ូលេគុលស្មុគស្មាញជាច្រើន។
ប៉ុន្តែនេះគឺជាអាថ៌កំបាំងដែលមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយ។ វាតែងតែត្រូវបានគេជឿថាធូលីគឺជាផលិតផលនៃការវិវត្តន៍នៃផ្កាយ។ ម៉្យាងទៀត ផ្កាយត្រូវតែកើត មានមួយរយៈ ចាស់ ហើយនិយាយថា បង្កើតធូលីនៅក្នុងការផ្ទុះ supernova ចុងក្រោយ។ ប៉ុន្តែតើអ្វីមកមុន - ស៊ុតឬសាច់មាន់? ធូលីដំបូងដែលចាំបាច់សម្រាប់កំណើតនៃផ្កាយមួយ ឬផ្កាយទីមួយ ដែលសម្រាប់ហេតុផលមួយចំនួនបានកើតមកដោយគ្មានជំនួយពីធូលីដីនោះ កាន់តែចាស់ ផ្ទុះឡើង បង្កើតបានជាធូលីដំបូងបំផុត។
តើមានអ្វីកើតឡើងនៅដើមដំបូង? យ៉ាងណាមិញ នៅពេលដែល Big Bang បានកើតឡើងកាលពី 14 ពាន់លានឆ្នាំមុន មានតែអ៊ីដ្រូសែន និងអេលីយ៉ូមនៅក្នុងចក្រវាឡប៉ុណ្ណោះ គ្មានធាតុផ្សេងទៀតទេ! ពេលនោះហើយដែលកាឡាក់ស៊ីដំបូងបានចាប់ផ្តើមផុសចេញពីពួកវា ពពកដ៏ធំ ហើយនៅក្នុងពួកវាមានផ្កាយដំបូងដែលត្រូវឆ្លងកាត់ផ្លូវជីវិតដ៏វែងឆ្ងាយ។ ប្រតិកម្មកម្ដៅនៅក្នុងស្នូលនៃផ្កាយគួរតែ "ចម្អិន" ធាតុគីមីដ៏ស្មុគស្មាញបន្ថែមទៀត ប្រែក្លាយអ៊ីដ្រូសែន និងអេលីយ៉ូម ទៅជាកាបូន អាសូត អុកស៊ីហ្សែន ជាដើម ហើយបន្ទាប់ពីនោះ ផ្កាយគួរតែបោះវាទាំងអស់ទៅក្នុងលំហ ផ្ទុះ ឬស្រក់បន្តិចម្តងៗ។ សែល។

បន្ទាប់មកម៉ាស់នេះត្រូវការឱ្យត្រជាក់ ត្រជាក់ ហើយទីបំផុតប្រែទៅជាធូលី។ ប៉ុន្តែ 2 ពាន់លានឆ្នាំបន្ទាប់ពី Big Bang នៅកាឡាក់ស៊ីដំបូងបំផុត មានធូលី! ដោយប្រើតេឡេស្កុប វាត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងកាឡាក់ស៊ីដែលមានចម្ងាយ 12 ពាន់លានឆ្នាំពន្លឺពីយើង។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ 2 ពាន់លានឆ្នាំគឺខ្លីពេកសម្រាប់វដ្តជីវិតពេញលេញនៃផ្កាយមួយ: ក្នុងអំឡុងពេលនេះ តារាភាគច្រើនមិនមានពេលវេលាដើម្បីចាស់។ កន្លែងដែលធូលីបានមកពី Galaxy វ័យក្មេង ប្រសិនបើគ្មានអ្វីនៅទីនោះក្រៅពីអ៊ីដ្រូសែន និងអេលីយ៉ូម គឺជាអាថ៌កំបាំង។

ក្រឡេកមើលម៉ោងនោះ សាស្ត្រាចារ្យញញឹមតិចៗ។

ប៉ុន្តែអ្នកនឹងព្យាយាមដោះស្រាយអាថ៌កំបាំងនេះនៅផ្ទះ។ ចូរយើងសរសេរកិច្ចការ។

កិច្ចការផ្ទះ។

1. សាកទាយមើលថា អ្វីមកមុន ផ្កាយដំបូង ឬធូលី?

ភារកិច្ចបន្ថែម។

1. រាយការណ៍អំពីប្រភេទធូលីណាមួយ (interstellar, interplanetary, circumplanetary, intergalactic)

2. អត្ថបទ។ ស្រមៃថាខ្លួនអ្នកជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានភារកិច្ចសិក្សាធូលីលោហធាតុ។

3. រូបភាព។ ផលិតនៅផ្ទះ

កិច្ចការសម្រាប់សិស្ស៖

1. សាកទាយមើលថា អ្វីមកមុន ផ្កាយដំបូង ឬធូលី?

1. ហេតុអ្វីបានជាត្រូវការធូលីក្នុងលំហ?

1. រាយការណ៍អំពីប្រភេទធូលីណាមួយ។ អតីតសិស្សសាលាចងចាំច្បាប់។

2. អត្ថបទ។ ការបាត់ខ្លួននៃធូលីលោហធាតុ។

3. រូបភាព។

ធូលីលោហធាតុ សមាសភាព និងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាត្រូវបានគេស្គាល់តិចតួចចំពោះមនុស្សដែលមិនចូលរួមក្នុងការសិក្សាអំពីលំហក្រៅភពផែនដី។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បាតុភូតបែបនេះបន្សល់ទុកដានរបស់វានៅលើភពផែនដីរបស់យើង! ចូរយើងពិនិត្យមើលឱ្យកាន់តែច្បាស់ថាតើវាមកពីណា និងរបៀបដែលវាប៉ះពាល់ដល់ជីវិតនៅលើផែនដី។


គំនិតធូលីលោហធាតុ

ជាធម្មតា គោលគំនិតនៃធូលីលោហធាតុ រួមមានភាពខុសគ្នារវាង ពពួក interstellar និង interplanetary ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងអស់នេះគឺមានលក្ខខណ្ឌណាស់។ ជម្រើសដ៏ងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់ការសិក្សាអំពីបាតុភូតនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការសិក្សាអំពីធូលីដីពីលំហរនៅតាមព្រំដែននៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ ឬលើសពីនេះ។

ហេតុផលសម្រាប់វិធីសាស្រ្តដែលមានបញ្ហាក្នុងការសិក្សាវត្ថុនេះគឺដោយសារតែលក្ខណៈសម្បត្តិនៃធូលីដីក្រៅភពផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលវានៅជិតផ្កាយដូចជាព្រះអាទិត្យ។

ទ្រឹស្តីនៃប្រភពដើមនៃធូលីលោហធាតុ


ស្ទ្រីមនៃធូលីលោហធាតុតែងតែវាយប្រហារលើផ្ទៃផែនដី។ សំណួរកើតឡើងថាតើសារធាតុនេះមកពីណា។ ប្រភពដើមរបស់វាធ្វើឱ្យមានការជជែកវែកញែកជាច្រើនក្នុងចំណោមអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យនេះ។

ទ្រឹស្តីខាងក្រោមនៃការបង្កើតធូលីលោហធាតុត្រូវបានសម្គាល់៖

  • ការរលួយនៃរូបកាយសេឡេស្ទាល។. អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះជឿថាធូលីលោហធាតុគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីលទ្ធផលនៃការបំផ្លាញអាចម៍ផ្កាយ ផ្កាយដុះកន្ទុយ និងអាចម៍ផ្កាយ។
  • សំណល់នៃពពកប្រភេទ protoplanetary. មានកំណែមួយដែលយោងទៅតាមធូលីលោហធាតុត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជា microparticles នៃពពក protoplanetary ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការសន្មត់នេះធ្វើឱ្យមានការងឿងឆ្ងល់ខ្លះ ដោយសារតែភាពផុយស្រួយនៃសារធាតុដែលបែកខ្ចាត់ខ្ចាយល្អ។
  • លទ្ធផលនៃការផ្ទុះនៅលើផ្កាយ. ជាលទ្ធផលនៃដំណើរការនេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញមួយចំនួនការបញ្ចេញថាមពលនិងឧស្ម័នដ៏មានឥទ្ធិពលកើតឡើងដែលនាំទៅដល់ការបង្កើតធូលីលោហធាតុ។
  • បាតុភូតសំណល់បន្ទាប់ពីការកកើតនៃភពថ្មី។. សំណង់ដែលគេហៅថា "សំរាម" បានក្លាយជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការលេចឡើងនៃធូលី។
យោងតាមការសិក្សាមួយចំនួន ផ្នែកជាក់លាក់នៃសមាសធាតុធូលីលោហធាតុ កំណត់ទុកជាមុននូវការបង្កើតប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ ដែលធ្វើឱ្យសារធាតុនេះកាន់តែគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ការសិក្សាបន្ថែមទៀត។ នេះគួរយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលវាយតម្លៃ និងវិភាគបាតុភូតក្រៅភពបែបនេះ។

ប្រភេទសំខាន់ៗនៃធូលីលោហធាតុ


បច្ចុប្បន្ននេះមិនមានការបែងចែកជាក់លាក់នៃប្រភេទធូលីលោហធាតុទេ។ ប្រភេទរងអាចត្រូវបានសម្គាល់ដោយលក្ខណៈដែលមើលឃើញ និងទីតាំងនៃមីក្រូភាគល្អិតទាំងនេះ។

ចូរយើងពិចារណាក្រុមចំនួនប្រាំពីរនៃធូលីលោហធាតុនៅក្នុងបរិយាកាសដែលខុសគ្នានៅក្នុងសូចនាករខាងក្រៅ:

  1. បំណែកពណ៌ប្រផេះនៃរូបរាងមិនទៀងទាត់។ ទាំងនេះគឺជាបាតុភូតដែលនៅសេសសល់បន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចនៃអាចម៍ផ្កាយ ផ្កាយដុះកន្ទុយ និងអាចម៍ផ្កាយដែលមានទំហំមិនធំជាង 100-200 nm ក្នុងទំហំ។
  2. ភាគល្អិតនៃការបង្កើតដូច slag និងផេះ។ វត្ថុបែបនេះពិបាកកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយសញ្ញាខាងក្រៅ ព្រោះវាបានឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្តូរបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់បរិយាកាសផែនដី។
  3. គ្រាប់ធញ្ញជាតិមានរាងមូល មានប៉ារ៉ាម៉ែត្រស្រដៀងនឹងខ្សាច់ខ្មៅ។ ខាងក្រៅពួកវាស្រដៀងទៅនឹងម្សៅម៉ាញ៉េទិច (រ៉ែដែកម៉ាញ៉េទិច)។
  4. រង្វង់ខ្មៅតូចៗមានពន្លឺចែងចាំង។ អង្កត់ផ្ចិតរបស់ពួកគេមិនលើសពី 20 nm ដែលធ្វើឱ្យការសិក្សាពួកគេក្លាយជាកិច្ចការដ៏លំបាកមួយ។
  5. បាល់ធំជាងដែលមានពណ៌ដូចគ្នាជាមួយនឹងផ្ទៃរដុប។ ទំហំរបស់ពួកគេឈានដល់ 100 nm និងធ្វើឱ្យវាអាចសិក្សាសមាសភាពរបស់ពួកគេឱ្យបានលម្អិត។
  6. បាល់នៃពណ៌ជាក់លាក់មួយដែលមានភាពលេចធ្លោនៃសម្លេងសនិងខ្មៅជាមួយនឹងការរួមបញ្ចូលឧស្ម័ន។ microparticles នៃប្រភពដើមលោហធាតុទាំងនេះមានមូលដ្ឋាន silicate ។
  7. បាល់នៃរចនាសម្ព័ន្ធខុស ៗ គ្នាធ្វើពីកញ្ចក់និងដែក។ ធាតុបែបនេះត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយទំហំមីក្រូទស្សន៍ក្នុងរង្វង់ 20 nm ។
យោងតាមទីតាំងតារាសាស្ត្ររបស់ពួកគេមាន 5 ក្រុមនៃធូលីលោហធាតុ:
  • ធូលី​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​នៅ​ក្នុង​ចន្លោះ​អន្តរកាឡាក់ស៊ី។ ប្រភេទនេះអាចបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយវិមាត្រនៃចម្ងាយកំឡុងពេលគណនាជាក់លាក់ និងមានសមត្ថភាពផ្លាស់ប្តូរពណ៌នៃវត្ថុអវកាស។
  • ការបង្កើតនៅក្នុង Galaxy ។ លំហនៅក្នុងដែនកំណត់ទាំងនេះតែងតែពោរពេញទៅដោយធូលីពីការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃសាកសពលោហធាតុ។
  • សារធាតុប្រមូលផ្តុំរវាងផ្កាយ។ វាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតដោយសារតែវត្តមានរបស់សែលនិងស្នូលនៃភាពជាប់លាប់រឹង។
  • ធូលីដែលមានទីតាំងនៅជិតភពជាក់លាក់មួយ។ ជាធម្មតាវាមានទីតាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធរង្វង់នៃរូបកាយសេឡេស្ទាលមួយ។
  • ពពកធូលីជុំវិញផ្កាយ។ ពួកវាគូសរង្វង់តាមគន្លងគោចររបស់ផ្កាយ ដោយឆ្លុះបញ្ចាំងពីពន្លឺរបស់វា និងបង្កើតជា nebula ។
ក្រុមបីដែលផ្អែកលើទំនាញជាក់លាក់សរុបនៃមីក្រូភាគល្អិតមើលទៅដូចនេះ៖
  1. ក្រុមដែក។ អ្នកតំណាងនៃប្រភេទរងនេះមានទំនាញជាក់លាក់លើសពីប្រាំក្រាមក្នុងមួយសង់ទីម៉ែត្រគូប ហើយមូលដ្ឋានរបស់វាមានជាតិដែកជាចម្បង។
  2. ក្រុមដែលមានមូលដ្ឋានលើស៊ីលីកុន។ មូលដ្ឋានគឺជាកញ្ចក់ថ្លាដែលមានទំនាញជាក់លាក់ប្រហែលបីក្រាមក្នុងមួយសង់ទីម៉ែត្រគូប។
  3. ក្រុមចម្រុះ។ ឈ្មោះរបស់សមាគមនេះបង្ហាញពីវត្តមានរបស់មីក្រូភាគល្អិតកញ្ចក់ និងដែកនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធ។ មូលដ្ឋានក៏រួមបញ្ចូលធាតុម៉ាញ៉េទិចផងដែរ។
ក្រុមចំនួនបួនដោយផ្អែកលើភាពស្រដៀងគ្នានៃរចនាសម្ព័ន្ធខាងក្នុងនៃ microparticles ធូលីលោហធាតុ:
  • ស្វ៊ែរជាមួយនឹងការបំពេញប្រហោង។ ប្រភេទ​នេះ​ច្រើន​តែ​រក​ឃើញ​នៅ​កន្លែង​ធ្លាក់​អាចម៍​ផ្កាយ។
  • ស្វ៊ែរនៃការបង្កើតលោហធាតុ។ ប្រភេទរងនេះមានស្នូលនៃ cobalt និង nickel ក៏ដូចជាសំបកដែលបានកត់សុី។
  • បាល់នៃការបង្កើតដូចគ្នា។ គ្រាប់ធញ្ញជាតិបែបនេះមានសំបកអុកស៊ីតកម្ម។
  • បាល់ដែលមានមូលដ្ឋានស៊ីលីត។ វត្តមាននៃការរួមបញ្ចូលឧស្ម័នផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវរូបរាងនៃ slag ធម្មតាហើយជួនកាលមានពពុះ។

វាគួរតែត្រូវបានចងចាំក្នុងចិត្តថាការចាត់ថ្នាក់ទាំងនេះគឺបំពានខ្លាំងណាស់ ប៉ុន្តែបម្រើជាគោលការណ៍ណែនាំជាក់លាក់សម្រាប់ការកំណត់ប្រភេទធូលីពីលំហ។

សមាសភាពនិងលក្ខណៈនៃសមាសធាតុធូលីលោហធាតុ


ចូរយើងពិនិត្យមើលឱ្យបានដិតដល់នូវអ្វីដែលធូលីលោហធាតុមាន។ មានបញ្ហាជាក់លាក់មួយក្នុងការកំណត់សមាសភាពនៃ microparticles ទាំងនេះ។ មិនដូចសារធាតុឧស្ម័នទេ អង្គធាតុរឹងមានវិសាលគមជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងក្រុមតន្រ្តីតិចតួចដែលមានលក្ខណៈមិនច្បាស់។ ជាលទ្ធផលការកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃគ្រាប់ធូលីលោហធាតុក្លាយជាការលំបាក។

សមាសភាពនៃធូលីលោហធាតុអាចត្រូវបានពិចារណាដោយប្រើឧទាហរណ៍នៃគំរូសំខាន់ៗនៃសារធាតុនេះ។ ទាំងនេះរួមមានប្រភេទរងខាងក្រោម៖

  1. ភាគល្អិតទឹកកកដែលរចនាសម្ព័នរបស់វារួមមានស្នូលមួយដែលមានលក្ខណៈ refractory ។ សែលនៃគំរូបែបនេះមានធាតុពន្លឺ។ ភាគល្អិតធំមានអាតូមដែលមានធាតុម៉ាញ៉េទិច។
  2. គំរូ MRN សមាសភាពដែលត្រូវបានកំណត់ដោយវត្តមាននៃការរួមបញ្ចូលស៊ីលីកុននិងក្រាហ្វិច។
  3. អុកស៊ីដធូលីលោហធាតុដែលផ្អែកលើអុកស៊ីដឌីអាតូមនៃម៉ាញ៉េស្យូមដែកកាល់ស្យូមនិងស៊ីលីកុន។
ការចាត់ថ្នាក់ទូទៅយោងទៅតាមសមាសធាតុគីមីនៃធូលីលោហធាតុ៖
  • បាល់ដែលមានលក្ខណៈលោហធាតុនៃការបង្កើត។ សមាសភាពនៃ microparticles បែបនេះរួមបញ្ចូលទាំងធាតុមួយដូចជានីកែល។
  • បាល់ដែកដែលមានជាតិដែកនិងអវត្តមាននៃនីកែល។
  • រង្វង់ដែលមានមូលដ្ឋានលើស៊ីលីកុន។
  • បាល់ដែក-នីកែលមានរាងមិនទៀងទាត់។
ពិសេសជាងនេះទៅទៀត យើងអាចពិចារណាពីសមាសភាពនៃធូលីលោហធាតុ ដោយប្រើឧទាហរណ៍នៃវត្ថុដែលមាននៅក្នុងដីល្បាប់មហាសមុទ្រ ថ្ម sedimentary និងផ្ទាំងទឹកកក។ រូបមន្តរបស់ពួកគេនឹងខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចពីគ្នាទៅវិញទៅមក។ របកគំហើញពីការសិក្សាលើបាតសមុទ្រ គឺជាបាល់ដែលមានមូលដ្ឋានស៊ីលីកេត និងលោហៈធាតុ ដែលមានធាតុគីមីដូចជា នីកែល និង cobalt ។ មីក្រូភាគល្អិតដែលមានអាលុយមីញ៉ូម ស៊ីលីកុន និងម៉ាញេស្យូម ក៏ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងជម្រៅនៃធាតុទឹក។

ដីមានជីជាតិសម្រាប់វត្តមាននៃវត្ថុធាតុលោហធាតុ។ ជាពិសេសមួយចំនួនធំនៃស្វ៊ែរត្រូវបានរកឃើញនៅកន្លែងដែលអាចម៍ផ្កាយធ្លាក់។ មូលដ្ឋានសម្រាប់ពួកវាគឺនីកែល និងជាតិដែក ក៏ដូចជាសារធាតុរ៉ែផ្សេងៗដូចជា troilite, cohenite, steatite និងសមាសធាតុផ្សេងៗទៀត។

ផ្ទាំងទឹកកកក៏រលាយមនុស្សក្រៅភពពីលំហខាងក្រៅក្នុងទម្រង់ជាធូលីនៅក្នុងប្លុករបស់ពួកគេ។ ស៊ីលីត ជាតិដែក និងនីកែលបម្រើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ស្វ៊ែរដែលបានរកឃើញ។ ភាគល្អិត​ដែល​បាន​ជីក​យក​រ៉ែ​ទាំង​អស់​ត្រូវ​បាន​ចាត់​ថ្នាក់​ជា 10 ក្រុម​ដែល​បាន​កំណត់​យ៉ាង​ច្បាស់។

ភាពលំបាកក្នុងការកំណត់សមាសភាពនៃវត្ថុដែលកំពុងសិក្សា និងការបែងចែកវាពីភាពមិនបរិសុទ្ធនៃប្រភពដើមនៅលើដីទុកបញ្ហានេះឱ្យបើកចំហសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវបន្ថែម។

ឥទ្ធិពលនៃធូលីលោហធាតុលើដំណើរការជីវិត

ឥទ្ធិពលនៃសារធាតុនេះមិនត្រូវបានសិក្សាពេញលេញដោយអ្នកឯកទេសដែលផ្តល់ឱកាសដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់សកម្មភាពបន្ថែមទៀតក្នុងទិសដៅនេះ។ នៅរយៈកម្ពស់ជាក់លាក់មួយ ដោយមានជំនួយពីរ៉ុក្កែត ពួកគេបានរកឃើញខ្សែក្រវ៉ាត់ជាក់លាក់មួយដែលមានធូលីលោហធាតុ។ នេះផ្តល់ហេតុផលដើម្បីអះអាងថាវត្ថុក្រៅភពបែបនេះប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការមួយចំនួនដែលកើតឡើងនៅលើភពផែនដី។

ឥទ្ធិពលនៃធូលីលោហធាតុនៅលើបរិយាកាសខាងលើ


ការសិក្សាថ្មីៗបង្ហាញថា បរិមាណធូលីលោហធាតុអាចមានឥទ្ធិពលលើការផ្លាស់ប្តូរបរិយាកាសខាងលើ។ ដំណើរការនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ព្រោះវានាំឱ្យមានការប្រែប្រួលជាក់លាក់នៃលក្ខណៈអាកាសធាតុនៃភពផែនដី។

បរិមាណដ៏ច្រើននៃធូលីដែលបណ្តាលមកពីការបុកអាចម៍ផ្កាយបានបំពេញចន្លោះជុំវិញភពផែនដីរបស់យើង។ បរិមាណរបស់វាឈានដល់ជិត 200 តោនក្នុងមួយថ្ងៃ ដែលយោងទៅតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនអាចបន្សល់ទុកនូវផលវិបាករបស់វា។

យោងតាមអ្នកជំនាញដូចគ្នាដែលងាយរងគ្រោះបំផុតចំពោះការវាយប្រហារនេះគឺអឌ្ឍគោលខាងជើង ដែលអាកាសធាតុងាយនឹងសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ និងសើម។

ឥទ្ធិពលនៃធូលីលោហធាតុលើការបង្កើតពពក និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ មិនទាន់ត្រូវបានសិក្សាឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយ។ ការ​ស្រាវជ្រាវ​ថ្មី​ក្នុង​តំបន់​នេះ​លើក​ឡើង​នូវ​សំណួរ​កាន់​តែ​ច្រើន ចម្លើយ​ដែល​មិន​ទាន់​បាន​ទទួល។

ឥទ្ធិពលនៃធូលីពីលំហលើការបំប្លែងដីល្បាប់មហាសមុទ្រ


ការសាយភាយនៃធូលីលោហធាតុដោយខ្យល់ព្រះអាទិត្យបណ្តាលឱ្យភាគល្អិតទាំងនេះធ្លាក់មកផែនដី។ ស្ថិតិបង្ហាញថាអ៊ីសូតូបទាំងបីនៃអេលីយ៉ូមស្រាលបំផុតចូលទៅក្នុងដីល្បាប់មហាសមុទ្រក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើនតាមរយៈគ្រាប់ធូលីពីលំហ។

ការស្រូបយកធាតុពីអវកាសខាងក្រៅដោយសារធាតុរ៉ែនៃប្រភពដើម ferromanganese បានបម្រើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការបង្កើតទម្រង់រ៉ែតែមួយគត់នៅលើបាតសមុទ្រ។

នៅពេលនេះបរិមាណម៉ង់ហ្គាណែសនៅក្នុងតំបន់ដែលនៅជិតរង្វង់អាកទិកមានកម្រិត។ ទាំងអស់នេះគឺដោយសារតែការពិតដែលថាធូលីលោហធាតុមិនចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រពិភពលោកនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះដោយសារតែផ្ទាំងទឹកកក។

ឥទ្ធិពលនៃធូលីលោហធាតុលើសមាសភាពនៃទឹកនៃមហាសមុទ្រពិភពលោក


ប្រសិនបើយើងក្រឡេកមើលផ្ទាំងទឹកកកនៃអង់តាក់ទិក ពួកវាមានភាពទាក់ទាញក្នុងចំនួនអាចម៍ផ្កាយដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងពួកវា និងវត្តមាននៃធូលីលោហធាតុ ដែលខ្ពស់ជាងផ្ទៃខាងក្រោយធម្មតាមួយរយដង។

ការកើនឡើងខ្លាំងនៃកំហាប់អេលីយ៉ូម-៣ ដូចគ្នា លោហធាតុមានតម្លៃក្នុងទម្រង់ជា cobalt ផ្លាទីន និងនីកែល អនុញ្ញាតឱ្យយើងអះអាងដោយទំនុកចិត្តនូវការពិតនៃការជ្រៀតជ្រែកនៃធូលីលោហធាតុនៅក្នុងសមាសភាពនៃផ្ទាំងទឹកកក។ ទន្ទឹមនឹងនេះ សារធាតុនៃប្រភពដើមក្រៅភពនៅតែស្ថិតក្នុងទម្រង់ដើមរបស់វា និងមិនត្រូវបានពនរដោយទឹកសមុទ្រ ដែលនៅក្នុងខ្លួនវាគឺជាបាតុភូតតែមួយគត់។

យោងតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួន បរិមាណនៃធូលីលោហធាតុនៅក្នុងផ្ទាំងទឹកកកដ៏ចម្លែកបែបនេះក្នុងរយៈពេលរាប់លានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ មានចំនួនប្រហែលរាប់រយលានលាននៃប្រភពដើមអាចម៍ផ្កាយ។ កំឡុងពេលក្តៅ វត្ថុទាំងនេះគ្របដណ្ដប់ និងផ្ទុកធាតុនៃធូលីលោហធាតុចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រពិភពលោក។

មើលវីដេអូអំពីធូលីលោហធាតុ៖


neoplasm លោហធាតុនេះ និងឥទ្ធិពលរបស់វាទៅលើកត្តាមួយចំនួននៃជីវិតនៅលើភពផែនដីរបស់យើងមិនទាន់ត្រូវបានសិក្សាគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេ។ វាជាការសំខាន់ដែលត្រូវចងចាំថាសារធាតុអាចមានឥទ្ធិពលលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ រចនាសម្ព័ន្ធនៃបាតសមុទ្រ និងការប្រមូលផ្តុំសារធាតុមួយចំនួននៅក្នុងទឹកនៃមហាសមុទ្រពិភពលោក។ រូបថតនៃធូលីលោហធាតុបង្ហាញពីអាថ៌កំបាំងជាច្រើនទៀតដែលមីក្រូភាគល្អិតទាំងនេះលាក់បាំង។ ទាំងអស់នេះធ្វើឱ្យការសិក្សានេះគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍និងពាក់ព័ន្ធ!

មនុស្សជាច្រើនកោតសរសើរដោយរីករាយជាមួយនឹងទស្សនីយភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៃមេឃដែលមានផ្កាយ ដែលជាការច្នៃប្រឌិតដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់ធម្មជាតិ។ នៅលើមេឃរដូវស្លឹកឈើជ្រុះដ៏ច្បាស់លាស់ វាអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីរបៀបដែលបន្ទះដែលមានពន្លឺតិចៗ ហៅថា Milky Way រត់ពាសពេញផ្ទៃមេឃដែលមានគ្រោងមិនទៀងទាត់ជាមួយនឹងទទឹង និងពន្លឺខុសៗគ្នា។ ប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើល Milky Way ដែលបង្កើតជា Galaxy របស់យើង តាមរយៈតេឡេស្កុប វានឹងបង្ហាញថា ឆ្នូតភ្លឺនេះបំបែកទៅជាផ្កាយដែលមានពន្លឺតិចៗជាច្រើន ដែលសម្រាប់ភ្នែកទទេបញ្ចូលទៅក្នុងពន្លឺជាបន្តបន្ទាប់។ ឥឡូវនេះវាត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលថាមីលគីវ៉េមិនត្រឹមតែមានផ្កាយ និងចង្កោមផ្កាយប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏មានពពកឧស្ម័ន និងធូលីផងដែរ។

ធូលីលោហធាតុកើតឡើងនៅក្នុងវត្ថុអវកាសជាច្រើន ដែលការហូរចេញយ៉ាងលឿននៃរូបធាតុកើតឡើង អមដោយភាពត្រជាក់។ វាបង្ហាញរាងដោយខ្លួនវាផ្ទាល់ វិទ្យុសកម្មអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ តារា Wolf-Rayet ក្តៅជាមួយនឹងខ្យល់តារាដ៏មានថាមពលខ្លាំង ភពណុបឡា សែលនៃ supernovae និង novae ។ បរិមាណធូលីដ៏ច្រើនមាននៅក្នុងស្នូលនៃកាឡាក់ស៊ីជាច្រើន (ឧទាហរណ៍ M82, NGC253) ពីនោះមានការបញ្ចេញឧស្ម័នខ្លាំង។ ឥទ្ធិពលនៃធូលីលោហធាតុគឺច្បាស់បំផុតក្នុងអំឡុងពេលបញ្ចេញផ្កាយថ្មី។ ពីរបីសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីពន្លឺអតិបរមានៃ nova វិទ្យុសកម្មខ្លាំងនៅក្នុងអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដលេចឡើងនៅក្នុងវិសាលគមរបស់វា ដែលបណ្តាលមកពីរូបរាងនៃធូលីដែលមានសីតុណ្ហភាពប្រហែល K. បន្ថែមទៀត។

ផ្ទៃខាងក្រោយកាំរស្មី Cosmic

Oscillations and waves: លក្ខណៈនៃប្រព័ន្ធលំយោលផ្សេងៗ (oscillators)។

ការបែកបាក់នៃសកលលោក

ស្មុគ្រស្មាញរង្វង់ធូលីដី៖ រូប ៤

លក្ខណៈសម្បត្តិនៃធូលីលោហធាតុ

S.V. Bozhokin

សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកទេសរដ្ឋ St

មាតិកា

សេចក្តីផ្តើម

មនុស្សជាច្រើនកោតសរសើរដោយរីករាយជាមួយនឹងទស្សនីយភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៃមេឃដែលមានផ្កាយ ដែលជាការច្នៃប្រឌិតដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់ធម្មជាតិ។ នៅលើមេឃរដូវស្លឹកឈើជ្រុះដ៏ច្បាស់លាស់ វាអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីរបៀបដែលបន្ទះដែលមានពន្លឺតិចៗ ហៅថា Milky Way រត់ពាសពេញផ្ទៃមេឃដែលមានគ្រោងមិនទៀងទាត់ជាមួយនឹងទទឹង និងពន្លឺខុសៗគ្នា។ ប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើល Milky Way ដែលបង្កើតជា Galaxy របស់យើង តាមរយៈតេឡេស្កុប វានឹងបង្ហាញថា ឆ្នូតភ្លឺនេះបំបែកទៅជាផ្កាយដែលមានពន្លឺតិចៗជាច្រើន ដែលសម្រាប់ភ្នែកទទេបញ្ចូលទៅក្នុងពន្លឺជាបន្តបន្ទាប់។ ឥឡូវនេះវាត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលថាមីលគីវ៉េមិនត្រឹមតែមានផ្កាយ និងចង្កោមផ្កាយប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏មានពពកឧស្ម័ន និងធូលីផងដែរ។

ធំ ពពកអន្តរតារានៃពន្លឺ ឧស្ម័នកម្របានទទួលឈ្មោះ nebulae សាយភាយឧស្ម័ន. មួយក្នុងចំណោមល្បីល្បាញបំផុតគឺ nebula នៅក្នុង តារានិករ Orionដែលអាចមើលឃើញដោយភ្នែកទទេនៅជិតកណ្តាលនៃផ្កាយបីដែលបង្កើតជា "ដាវ" នៃ Orion ។ ឧស្ម័ន​ដែល​បង្កើត​វា​បញ្ចេញ​ពន្លឺ​ត្រជាក់ បញ្ចេញ​ពន្លឺ​នៃ​ផ្កាយ​ក្តៅ​ជិតខាង​ឡើងវិញ។ សមាសភាពនៃ nebulae diffuse gaseous មានជាចម្បងនៃអ៊ីដ្រូសែន អុកស៊ីសែន អេលីយ៉ូម និងអាសូត។ នីប៊ូឡាដែលមានឧស្ម័ន ឬសាយភាយបែបនេះ បម្រើជាលំយោលសម្រាប់តារាក្មេងៗ ដែលកើតមកតាមរបៀបដូចយើងធ្លាប់កើត។ ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ. ដំណើរការនៃការបង្កើតផ្កាយគឺបន្ត ហើយផ្កាយនៅតែបន្តបង្កើតនៅថ្ងៃនេះ។

IN ចន្លោះផ្កាយ nebulae ធូលីរីករាលដាលក៏ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញផងដែរ។ ពពក​ទាំង​នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​ដុំ​ធូលី​ដ៏​រឹង​មាំ​តូចៗ។ ប្រសិនបើមានផ្កាយភ្លឺនៅជិត nebula ធូលី នោះពន្លឺរបស់វាត្រូវបានខ្ចាត់ខ្ចាយដោយ nebula នេះហើយ nebula ធូលីនឹងក្លាយទៅជា អាចសង្កេតបានដោយផ្ទាល់(រូបទី 1) ។ Nebulae ឧស្ម័ន និងធូលី ជាទូទៅអាចស្រូបពន្លឺនៃផ្កាយនៅពីក្រោយពួកវា ដូច្នេះនៅលើរូបថតមេឃ ពួកវាច្រើនតែមើលឃើញថាជាពណ៌ខ្មៅ ប្រហោងប្រហោងទល់នឹងផ្ទៃខាងក្រោយនៃមីលគីវ៉េ។ nebulae បែបនេះត្រូវបានគេហៅថា nebulae ងងឹត។ មាន nebula ងងឹតដ៏ធំមួយនៅលើមេឃនៃអឌ្ឍគោលខាងត្បូង ដែលអ្នករុករកដាក់រហស្សនាមថា បាវធ្យូង។ មិនមានព្រំដែនច្បាស់លាស់រវាង nebulae ឧស្ម័ន និងធូលីទេ ដូច្នេះហើយ គេតែងតែសង្កេតឃើញជាមួយគ្នាថាជា nebulae ឧស្ម័ន និងធូលី។


ឌីផេរ៉ង់ស្យែល ឌីផេរ៉ង់ស្យែល គឺគ្រាន់តែជាដង់ស៊ីតេនៅក្នុងនោះ ដែលកម្រមានបំផុត។ បញ្ហាអន្តរតារាដែលត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះ ឧស្ម័នអន្តរតារា. ឧស្ម័ន Interstellar ត្រូវបានរកឃើញតែនៅពេលសង្កេតមើលវិសាលគមនៃផ្កាយឆ្ងាយ ដែលបណ្តាលឱ្យមានឧស្ម័នបន្ថែមនៅក្នុងពួកវា។ ជាការពិតណាស់ ក្នុងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយ សូម្បីតែឧស្ម័នដ៏កម្របែបនេះក៏អាចស្រូបយកវិទ្យុសកម្មនៃផ្កាយបានដែរ។ ការកើតឡើងនិងការអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័ស វិទ្យុតារាសាស្ត្រធ្វើឱ្យវាអាចរកឃើញឧស្ម័នដែលមើលមិនឃើញនេះដោយរលកវិទ្យុដែលវាបញ្ចេញ។ ពពកដ៏ខ្មៅងងឹតដ៏ធំនៃឧស្ម័នអន្តរផ្កាយត្រូវបានផ្សំឡើងជាចម្បងនៃអ៊ីដ្រូសែន ដែលសូម្បីតែនៅសីតុណ្ហភាពទាបក៏ដោយ ក៏បញ្ចេញរលកវិទ្យុដែលមានប្រវែង 21 សង់ទីម៉ែត្រ រលកវិទ្យុទាំងនេះធ្វើដំណើរដោយគ្មានឧបសគ្គតាមរយៈឧស្ម័ន និងធូលី។ វា​ជា​តារាសាស្ត្រ​វិទ្យុ​ដែល​បាន​ជួយ​យើង​សិក្សា​ពី​រូបរាង​របស់​មីលគីវ៉េ។ សព្វថ្ងៃនេះ យើងដឹងហើយថា ឧស្ម័ន និងធូលី លាយឡំជាមួយនឹងចង្កោមផ្កាយធំៗ បង្កើតជាវង់ ដែលមែកធាងដែលផុសចេញពីកណ្តាលនៃ Galaxy រុំជុំវិញកណ្តាលរបស់វា បង្កើតបានជារបស់ស្រដៀងនឹងត្រីឆ្លាម ដែលមានតង់វែងៗចាប់បាននៅក្នុងទឹកក។

បច្ចុប្បន្ននេះ បរិមាណដ៏ច្រើននៅក្នុង Galaxy របស់យើងគឺស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់នៃ nebulae ឧស្ម័ន និងធូលី។ សារធាតុសាយភាយ Interstellar ត្រូវបានប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងស្រទាប់ស្តើងមួយនៅក្នុង យន្តហោះអេក្វាទ័រប្រព័ន្ធផ្កាយរបស់យើង។ ពពកនៃឧស្ម័នអន្តរផ្កាយ និងធូលីរារាំងកណ្តាលនៃ Galaxy ពីយើង។ ដោយសារពពកនៃធូលីលោហធាតុ ចង្កោមផ្កាយបើកចំហរាប់ម៉ឺននៅតែមើលមិនឃើញសម្រាប់យើង។ ធូលីលោហធាតុល្អមិនត្រឹមតែធ្វើឱ្យពន្លឺនៃផ្កាយចុះខ្សោយប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយពួកវាទៀតផង។ សមាសភាពវិសាលគម. ការពិតគឺថានៅពេលដែលកាំរស្មីពន្លឺឆ្លងកាត់ធូលីលោហធាតុវាមិនត្រឹមតែចុះខ្សោយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ផ្លាស់ប្តូរពណ៌ផងដែរ។ ការស្រូបពន្លឺដោយធូលីលោហធាតុគឺអាស្រ័យទៅលើរលកពន្លឺ ដូច្នេះទាំងអស់។ វិសាលគមអុបទិកនៃផ្កាយមួយ។កាំរស្មីពណ៌ខៀវត្រូវបានស្រូបកាន់តែខ្លាំង ហើយ photons ដែលត្រូវគ្នានឹងពណ៌ក្រហមត្រូវបានស្រូបយកកាន់តែខ្សោយ។ ឥទ្ធិពលនេះនាំទៅរកបាតុភូតនៃ reddening នៃពន្លឺនៃផ្កាយឆ្លងកាត់មជ្ឈដ្ឋាន interstellar ។

សម្រាប់​អ្នក​រូបវិទ្យា​តារាសាស្ត្រ វា​មាន​សារៈសំខាន់​ខ្លាំង​ណាស់​ក្នុង​ការ​សិក្សា​ពី​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​នៃ​ធូលី​លោហធាតុ និង​កំណត់​ឥទ្ធិពល​ដែល​ធូលី​នេះ​មាន​ពេល​សិក្សា។ លក្ខណៈរូបវិទ្យានៃវត្ថុតារាសាស្ត្រ. ការស្រូបចូលរវាងផ្កាយ និង បន្ទាត់រាងប៉ូលរវាងផ្កាយនៃពន្លឺ, វិទ្យុសកម្មអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដនៃតំបន់អ៊ីដ្រូសែនអព្យាក្រឹត, កង្វះ ធាតុគីមីនៅក្នុងឧបករណ៍ផ្ទុកផ្កាយបញ្ហានៃការបង្កើតម៉ូលេគុលនិងកំណើតនៃផ្កាយ - ក្នុងបញ្ហាទាំងអស់នេះតួនាទីដ៏ធំជាកម្មសិទ្ធិរបស់ធូលីលោហធាតុដែលជាលក្ខណៈសម្បត្តិដែលត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុងអត្ថបទនេះ។

ប្រភពដើមនៃធូលីលោហធាតុ

ធញ្ញជាតិធូលីលោហធាតុកើតឡើងជាចម្បងនៅក្នុងបរិយាកាសនៃផ្កាយដែលផុតកំណត់យឺត - មនុស្សតឿក្រហមក៏ដូចជាក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការផ្ទុះនៅលើផ្កាយ និងការហូរចេញឧស្ម័នដ៏ខ្លាំងក្លាចេញពីស្នូលនៃកាឡាក់ស៊ី។ ប្រភពផ្សេងទៀតនៃការបង្កើតធូលីលោហធាតុគឺភពនិង ណុបេឡា protostellar , បរិយាកាសតារានិងពពកអន្តរតារា។ នៅក្នុងដំណើរការទាំងអស់នៃការបង្កើតគ្រាប់ធូលីលោហធាតុ សីតុណ្ហភាពឧស្ម័នធ្លាក់ចុះ នៅពេលដែលឧស្ម័នផ្លាស់ទីទៅខាងក្រៅ ហើយនៅចំណុចខ្លះឆ្លងកាត់ចំណុចទឹកសន្សើម ដែលនៅពេលនោះ condensation នៃចំហាយនៃសារធាតុបង្កើតជាស្នូលនៃគ្រាប់ធញ្ញជាតិ។ មជ្ឈមណ្ឌលនៃការបង្កើតដំណាក់កាលថ្មីជាធម្មតាជាចង្កោម។ ចង្កោមគឺជាក្រុមតូចៗនៃអាតូម ឬម៉ូលេគុលដែលបង្កើតបានជាម៉ូលេគុលពាក់កណ្តាលដែលមានស្ថេរភាព។ នៅពេលដែលប៉ះទង្គិចជាមួយស្នូលគ្រាប់ធញ្ញជាតិធូលីដែលបានបង្កើតឡើងរួចហើយ អាតូម និងម៉ូលេគុលអាចចូលរួមជាមួយវា ទាំងការចូលទៅក្នុងប្រតិកម្មគីមីជាមួយនឹងអាតូមគ្រាប់ធញ្ញជាតិធូលី (ការស្រូបយកគីមី) ឬបញ្ចប់ការបង្កើតចង្កោមដែលកំពុងលេចឡើង។ នៅក្នុងតំបន់ដែលក្រាស់បំផុតនៃមជ្ឈិមផ្កាយ កំហាប់នៃភាគល្អិតដែលមានទំហំសង់ទីម៉ែត្រ -3 ការលូតលាស់នៃគ្រាប់ធូលីអាចជាប់ទាក់ទងនឹងដំណើរការ coagulation ដែលគ្រាប់ធូលីអាចនៅជាប់គ្នាដោយមិនបំផ្លាញ។ ដំណើរការ coagulation អាស្រ័យលើលក្ខណៈផ្ទៃនៃគ្រាប់ធូលី និងសីតុណ្ហភាពរបស់វា កើតឡើងតែនៅពេលដែលការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងគ្រាប់ធូលីកើតឡើងនៅល្បឿនប៉ះទង្គិចទាប។


នៅក្នុងរូបភព។ រូបភាពទី 2 បង្ហាញពីដំណើរការនៃការរីកលូតលាស់នៃចង្កោមធូលីលោហធាតុដោយប្រើការបន្ថែមម៉ូណូម័រ។ លទ្ធផលនៃភាគល្អិតធូលីលោហធាតុ amorphous អាចជាចង្កោមនៃអាតូមដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិ fractal ។ ប្រភាគត្រូវបានហៅ វត្ថុធរណីមាត្រ: បន្ទាត់, ផ្ទៃ, តួនៃលំហដែលមានរាងទ្រុឌទ្រោមខ្លាំង និងមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រដៀងគ្នា។ ភាពស្រដៀងគ្នាដោយខ្លួនឯង។មានន័យថា លក្ខណៈធរណីមាត្រមូលដ្ឋានដែលមិនផ្លាស់ប្តូរ វត្ថុប្រភាគនៅពេលផ្លាស់ប្តូរមាត្រដ្ឋាន។ ជាឧទាហរណ៍ រូបភាពនៃវត្ថុ fractal ជាច្រើនលេចឡើងស្រដៀងគ្នានៅពេលដែលគុណភាពបង្ហាញនៃមីក្រូទស្សន៍កើនឡើង។ ចង្កោម Fractal គឺជារចនាសម្ព័ន្ធ porous សាខាខ្ពស់ដែលបង្កើតឡើងក្រោមលក្ខខណ្ឌគ្មានលំនឹងខ្ពស់ នៅពេលដែលភាគល្អិតរឹងដែលមានទំហំប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបញ្ចូលគ្នាជាទាំងមូល។ នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌដី ការប្រមូលផ្តុំ fractal ត្រូវបានទទួលនៅពេល ការសំរាកលំហែចំហាយលោហធាតុនៅក្នុង លក្ខខណ្ឌគ្មានលំនឹងក្នុងអំឡុងពេលនៃការបង្កើតជែលនៅក្នុងដំណោះស្រាយក្នុងអំឡុងពេល coagulation នៃភាគល្អិតនៅក្នុងផ្សែង។ គំរូនៃភាគល្អិតធូលីលោហធាតុ fractal ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបភព។ 3. ចំណាំថាដំណើរការនៃការ coagulation នៃគ្រាប់ធូលីដែលកើតឡើងនៅក្នុងពពក protostellar និង ថាសឧស្ម័ននិងធូលី, ត្រូវបានពង្រឹងយ៉ាងខ្លាំងដោយ ចលនាច្របូកច្របល់បញ្ហាអន្តរតារា។


ស្នូលនៃគ្រាប់ធញ្ញជាតិធូលីលោហធាតុ ដែលរួមមាន ធាតុ refractoryដែលមានទំហំរាប់រយមីក្រូន ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងសំបកនៃផ្កាយត្រជាក់ កំឡុងពេលលំហូរឧស្ម័នរលូន ឬក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការផ្ទុះ។ ស្នូលគ្រាប់ធញ្ញជាតិធូលីបែបនេះមានភាពធន់ទ្រាំទៅនឹងឥទ្ធិពលខាងក្រៅជាច្រើន។

នៅក្នុងចន្លោះរវាងផ្កាយ និងភពផែនដីមានភាគល្អិតតូចៗនៃរូបកាយរឹង - អ្វីដែលគេហៅថាធូលីនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។ យើងហៅការប្រមូលផ្តុំនៃភាគល្អិតធូលីលោហធាតុទាំងនេះ ដើម្បីសម្គាល់វាពីធូលីដីក្នុងន័យដី ទោះបីជារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តរបស់វាស្រដៀងគ្នាក៏ដោយ។ ទាំងនេះគឺជាភាគល្អិតដែលមានទំហំចាប់ពី 0.000001 សង់ទីម៉ែត្រ ដល់ 0.001 សង់ទីម៉ែត្រ សមាសធាតុគីមីដែលជាទូទៅនៅតែមិនទាន់ដឹងនៅឡើយ។

ភាគល្អិតទាំងនេះច្រើនតែបង្កើតជាពពក ដែលត្រូវបានរកឃើញតាមវិធីផ្សេងៗគ្នា។ ជាឧទាហរណ៍ នៅក្នុងប្រព័ន្ធភពផែនដីរបស់យើង វត្តមានរបស់ធូលីលោហធាតុត្រូវបានរកឃើញដោយសារតែពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលខ្ចាត់ខ្ចាយលើវា បណ្តាលឱ្យមានបាតុភូតដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាយូរមកហើយថាជា "ពន្លឺរាសីចក្រ"។ យើងសង្កេតមើលពន្លឺនៃរាសីចក្រនៅយប់ដែលមានពន្លឺច្បាស់ជាខ្លាំងក្នុងទម្រង់ជាបន្ទះដែលមានពន្លឺតិចៗលាតសន្ធឹងលើមេឃតាមរាសីចក្រ វាចុះខ្សោយបន្តិចម្តងៗ នៅពេលដែលយើងផ្លាស់ទីឆ្ងាយពីព្រះអាទិត្យ (ដែលនៅពេលនេះនៅខាងក្រោមផ្តេក)។ ការវាស់វែងនៃអាំងតង់ស៊ីតេនៃពន្លឺរាសីចក្រ និងការសិក្សាអំពីវិសាលគមរបស់វាបង្ហាញថា វាកើតចេញពីការខ្ចាត់ខ្ចាយនៃពន្លឺព្រះអាទិត្យលើភាគល្អិតដែលបង្កើតបានជាពពកនៃធូលីលោហធាតុជុំវិញព្រះអាទិត្យ ហើយឈានដល់គន្លងនៃភពអង្គារ (ដូច្នេះផែនដីមានទីតាំងនៅខាងក្នុងពពកនៃធូលីលោហធាតុ។ )
វត្តមាននៃពពកនៃធូលីលោហធាតុនៅក្នុងចន្លោះរវាងផ្កាយត្រូវបានរកឃើញតាមរបៀបដូចគ្នា។
ប្រសិនបើពពកនៃធូលីណាមួយរកឃើញថាខ្លួនវានៅជិតផ្កាយដែលមានពន្លឺភ្លឺច្បាស់ នោះពន្លឺពីផ្កាយនេះនឹងត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយនៅលើពពក។ បន្ទាប់មកយើងរកឃើញពពកនៃធូលីនេះនៅក្នុងទម្រង់នៃ speck ភ្លឺដែលហៅថា " nebula មិនទៀងទាត់ " (diffuse nebula) ។
ពេលខ្លះពពកនៃធូលីលោហធាតុអាចមើលឃើញ ព្រោះវាបិទបាំងផ្កាយនៅពីក្រោយវា។ បន្ទាប់មក យើងបែងចែកវាជាចំណុចងងឹតមួយទល់នឹងផ្ទៃខាងក្រោយនៃអវកាសសេឡេស្ទាលដែលមានផ្កាយ។
វិធីទីបីដើម្បីរកមើលធូលីលោហធាតុគឺដោយការផ្លាស់ប្តូរពណ៌នៃផ្កាយ។ ផ្កាយដែលនៅពីក្រោយពពកនៃធូលីលោហធាតុ ជាទូទៅមានពណ៌ក្រហមខ្លាំងជាង។ ធូលីលោហធាតុ ដូចជាធូលីដី បណ្តាលឱ្យ "ក្រហម" នៃពន្លឺដែលឆ្លងកាត់វា។ ជាញឹកញាប់យើងអាចសង្កេតឃើញបាតុភូតនេះនៅលើផែនដី។ នៅយប់ដែលមានអ័ព្ទ យើងឃើញថាចង្កៀងគោមដែលនៅឆ្ងាយពីយើង មានពណ៌ក្រហមជាងចង្កៀងនៅក្បែរៗ ដែលពន្លឺនៅតែមិនផ្លាស់ប្តូរ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងត្រូវតែធ្វើការកក់ទុក៖ មានតែធូលីដែលមានភាគល្អិតតូចៗប៉ុណ្ណោះដែលបណ្តាលឱ្យប្រែពណ៌។ ហើយវាច្បាស់ណាស់ថាប្រភេទធូលីនេះ ត្រូវបានរកឃើញញឹកញាប់បំផុតនៅក្នុងចន្លោះរវាងផ្កាយ និងផ្កាយរណប។ ហើយពីការពិតដែលថាធូលីនេះបណ្តាលឱ្យ "ក្រហម" នៃពន្លឺនៃផ្កាយដែលនៅពីក្រោយវាយើងសន្និដ្ឋានថាទំហំនៃភាគល្អិតរបស់វាតូចប្រហែល 0.00001 សង់ទីម៉ែត្រ។
យើងមិនដឹងថាតើធូលីលោហធាតុមកពីណានោះទេ។ ភាគច្រើនទំនងជាវាកើតឡើងពីឧស្ម័នទាំងនោះដែលត្រូវបានបញ្ចេញដោយផ្កាយឥតឈប់ឈរ ជាពិសេសមនុស្សវ័យក្មេង។ ឧស្ម័នបង្កកនៅសីតុណ្ហភាពទាប ហើយប្រែទៅជារឹង - ទៅជាភាគល្អិតនៃធូលីលោហធាតុ។ ហើយផ្ទុយទៅវិញ ផ្នែកមួយនៃធូលីនេះ រកឃើញដោយខ្លួនវាផ្ទាល់នៅក្នុងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ឧទាហរណ៍នៅជិតផ្កាយក្តៅមួយចំនួន ឬក្នុងអំឡុងពេលប៉ះទង្គិចនៃពពកពីរនៃធូលីលោហធាតុ ដែលនិយាយជាទូទៅគឺជាបាតុភូតទូទៅនៅក្នុងតំបន់របស់យើងនៃ សាកលលោកប្រែទៅជាឧស្ម័ន។