Научная статья на тему 'О скорости образования ионов углерода в кометах'

О скорости образования ионов углерода в кометах Текст научной статьи по специальности «Химические науки»

CC BY
72
46
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Carbon ions formation rate during bombarding of cometary ice surface by charged solar particles (hydrogen protons) is calculated in this work. Experimentally obtained Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Rb<sup>+</sup>, Cs<sup>+ </sup>and Ar<sup>+ </sup>positive ions emission coefficients are used to accomplish this task.

Текст научной работы на тему «О скорости образования ионов углерода в кометах»

ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН _________________________________2008, том 51, №1____________________________

АСТРОФИЗИКА

УДК 523.6

Ш.Ш.Шоёкубов, |Н.М.Хашимов О СКОРОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ИОНОВ УГЛЕРОДА В КОМЕТАХ

(Представлено академиком АН Республики Таджикистан П.Б.Бабаджановым 12.11.2007 г.)

Результаты исследований кометы Г аллея [ 1 ] наземными и космическими средствами, в том числе с помощью аппаратуры, установленной на космических аппаратах ВЕГА-1, ВЕГА-2 и Джотто, показали, что поверхность ядра кометы темная (альбедо 0.03-0.06). Полученные данные подтвердили реальность модели ядра, состоящего из конгломератов льда и тугоплавких примесей. Наличие значительного количества атомарного и молекулярного углерода (С, С2, С3) в атмосфере и темная поверхность ядра указывают на наличие тугоплавкого углерода в составе льда ядра [2-4].

Из результатов наших лабораторных экспериментов, где модели ядра из замороженных смесей Н2О и СО2 бомбардировались потоком заряженных частиц (модель солнечного ветра) энергией 1.5 КэВ, следовало, что после длительного облучения в потоке вторичных ионов появляются тугоплавкие ионы углерода и с ростом дозы энергии облучения растет количество этих ионов [5, 6].

В данной работе с целью вычисления скорости формирования атомарного и молекулярного углерода на поверхностном слое ядра кометы под воздействием корпускулярного потока солнечного ветра были использованы коэффициенты ионной эмиссии, измеренные с поверхности подложки эмитируемого кометного льда из смеси Н2О и СО2 для положительных ионов Ыа+, Лт+, К*, ЯЬ+ и Сs+ с энергией 1.5 КэВ.

Измерение интегрального коэффициента вторичной эмиссии

и;

к - ——,

к

где 1о - ток бомбардирующих ионов, - ток вторичных ионов і-того атома, радикала или молекулы, проводилось безинерционным методом двойной модуляции [7]. Более подробно методика проведения эксперимента описана в нашей работе [8].

В табл. 1 приведены результаты измерения коэффициента положительно-ионной эмиссии для случая бомбардировки поверхности льда Н2О+СО2 ионами Ыа+, Лг+, К*, ЯЬ+ и Сs+ с энергией 1.5 КэВ.

Независимо от различия физических и химических свойств атомов щелочных металлов №, К, Rb и Cs и инертного газа Аг, коэффициент вторичной ионно-ионной эмиссии с энергией 1.5 КэВ зависит только от массы этих атомов.

Астрофизика

Ш.Ш.Шоёкубов, |Н.М.Хашимов

Коэффициенты положительно-ионной эмиссии с поверхности льда

Таблица 1

Н2О + С02 с энергией 1.5 Кэ В

Бомбардирующие ионы К+ Лг+ яь+ С8+

Коэффициент эмиссии к 0.12 0.18 0.18 0.25 0.3

а.е.м. 23 39 40 85 133

В табл. 2 показана доля отдельных положительных ионов С, С2, С3 и С4, полученных в результате бомбардировки ионами Ыа+, Лг+, К+ ЯЪ+ и Сs+ с энергией 1.5 КэВ во вторичном ионном токе.

Доли вторичных одноименных ионов углерода в общем спектре, независимо от массы бомбардирующих ионов, почти одинаковы и пропорционально близки. Наблюдается явная тенденция уменьшения количества ионов углерода с ростом молекулярной массы.

Таблица 2

Доля вторичных положительных ионов углерода в масс-спектрах, распыленных с поверхности Н2О+СО2 ионами Ыа+, Лг+, КК+, ЯЪ+ и Сs+ с энергией 1.5 КэВ

Вторичные Первичные^^^ионы, % ионы С С2 С3 С4

Ыа+ 22.1 3.45 2.15 0.87

Лг+ 22.3 3.57 2.09 0.95

К 21.9 3.80 2.05 0.92

ЯЪ+ 22.2 3.42 2.10 0.80

Cs+ 20.6 3.40 2.20 0.98

Если учесть, что при таких энергиях коэффициент распыления пропорционален корню квадратному из массы бомбардирующего иона [9,10]

у-к- у[м,

то среднее значение коэффициента пропорциональности для положительных ионов Ыа+, Лт+, К+, ЯЪ+ и Сs+ с энергией 1.5 КэВ составляет к = 0.0268. Соответственно коэффициент положительно-ионной эмиссии для атомарных положительных ионов водорода будет составлять около = 0.027.

Как известно, первичный поток положительных ионов водорода (протонов солнечного ветра), бомбардирующий поверхность ледяного ядра кометы, составит

7 3 5 13 2

N = пУ = 2^10 протон/м х 5 х 10 м/с =1*10 протон/м с. Водородный положительный ион

всегда носит излишек положительного заряда по величине, равной заряду электрона, и про-

18

тивоположному ему знаку. Если 1А = - 6.24145*10 электрон/с [11], то плотность тока бом-

бардирующих частиц Is = N/|- 6.2х1018| электрон/с = 1.6х10-6 А/м2. Соответственно, ток вторичной эмиссии для солнечного одноатомного водородного протона с коэффициентом k = 0.027 составит: 1ет = k Is = 0.027 х 1.6х10-6 А/м2 = 0.04х10-6 А/м2.

Учитывая соотношение доли ионов углерода в масс-спектре, подсчитаем плотность соответствующих вторичных ионных токов углерода в случае бомбардировки солнечными протонами в А/м :

1втС = 8.4 х 10-9,

1втС2 = 1.4 х 10-9,

1втСз = 0.8 х 10-9,

1втС4 = 0.36 х 10-9.

Вторичные потоки для соответствующих ионов будут:

NC = 1втС х 6.2х1018ион/с = 52х109 ион/м2с,

NC2 = 1втС2 х 6.2х1018ион/с = 8.68х109 ион/м2с,

NC3 = 1втС3 х 6.2х1018ион/с = 5х109 ион/м2с,

NC4 = 1втС4 х 6.2х1018ион/с = 2.2х109 ион/м2с.

Находим массу отдельных ионов, которые образуются в результате бомбардировки 1 м2 поверхности ледяного ядра кометы за 1 с.

ШС=12 г/мольх8.6х10-14моль м-2с-1 = 103 х 10-14 г/м2с,

Ше2 =24 г/мольх1.4х10-14моль м-2с-1 = 33.6х10-14 г/м2с,

Шс3 =36 г/мольх0.8х10-14моль м-2с-1 = 28.8х10-14 г/м2с,

Шс4 =48 г/мольх0.4х10-14моль м-2с-1 = 19.2х10-14г/м2с.

Суммарная скорость образуемых положительных ионов углерода и их масса, которые образуются в результате воздействия корпускулярных частиц солнечного ветра на поверхности ядра кометы, составят:

2^общ = 6.7х1010 ион/м2с,

Ешобщ = 0.2х10-11 г/м2с.

Такая скорость ионного распыления поверхности ядра кометы под действием корпускулярного излучения Солнца как источник ионов в приповерхностных слоях ядра обеспечит вековое падение блеска короткопериодических комет. Ионное распыление является эффективным на больших гелиоцентрических расстояниях комет. На малых гелиоцентрических расстояниях образование ионов в околоядерной области может быть обусловлено ионным распылением ледяных зерен и пылевых частиц в атмосфере кометы.

Институт астрофизики АН Республики Таджикистан

Поступило 12.11.2007 г.

Астрофизика Ш.Ш.Шоёкубов, |Н.М.Хашимов

ЛИТЕРАТУРА

1. Krankovsky D. et al. - 20th ESLAB Symposium on the Exploration of Halley’s Comet, Heidelberg, Germany, 1986, v.1, с. 383-386.

2. Krasnopolsky V.A., Gogoshev M., Moreels G. et al. - Nature, 1986, v. 321, № 6067, p. 269-270.

3. Krankovsky D., Lammerzahl P., Herrwerth I. et al. - Nature, 1986, v. 321, № 6067, p. 326-329.

4. Moreels G., Gogoshev V., Krasnopolsky V.A. et al. - Nature, 1986, v. 321, № 6067, p. 271-273.

5. Хашимов Н.М, Ибадинов Х.И., Шоёкубов Ш.Ш. - ДАН РТ, 1994, т. 37, № 1, с. 16-19.

6. Хашимов Н.М., Шоёкубов Ш.Ш. - ДАН ТаджССР, 1989, т. 32, №1, с. 22-25.

7. Арифов УА. Взаимодействие атомных частиц с поверхностью твердого тела. М.: Наука, 1968, 370 с.

8. Hashimov N.M., Shoyokubov Sh.Sh. - 20th ESLAB Symposium Exploration of Halley's Comet, Netherlands, 1986, ESA SP-250, v. III, p. 189-190.

9. Каминский М. Атомные и ионные столкновения на поверхности металла. М.: Мир, 1967, 506 с.

10. Шульман Л.М. Динамика кометных атмосфер. Нейтральный газ. Киев: Наукова думка, 1972, 242 с.

11. Аллен К.А. Астрофизические величины. М.: Мир, 1977, 441 с.

Ш.Ш.Шоёкубов, [Н.М.Хошимов

СУРЪАТИ БАВУЧ,УДОИИ ИОЩОИ КАРБОН ДАР КОМЕТА^О

Дар мак;ола бо истифодабарии коэффисентхои эммисияи ионхои мусбии металхои ишк;ории Na+, K+, Rb+, Cs+ ва гази инертии Ar+ суръати бавучудоии ионхои карбонро, ки дар натичаи бомбабороншавии сатхи яхии ядрои кометахо бо сели заррачахои зарядноки (протонхои гидроген) шамоли офтобй ба вучуд меоянд, хисоб карда шудааст.

Sh.Sh.Shoyokubov, N-M.Hashimov

CARBON IONS FORMATION RATE IN COMETS

Carbon ions formation rate during bombarding of cometary ice surface by charged solar particles (hydrogen protons) is calculated in this work. Experimentally obtained Na+, K+, Rb+, Cs+ and Ar+ positive ions emission coefficients are used to accomplish this task.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.