Connect with us

science

À la découverte de l’écosystème « extraterrestre » perdu sur Terre

Published

on

À la découverte de l’écosystème « extraterrestre » perdu sur Terre

Une équipe de scientifiques a découvert un écosystème « étrange » dans une zone reculée du désert d’Atacama qui « ne ressemble à rien » de ce qui a été vu auparavant.

Il y avait un mélange étonnant de lacs clairs entourés de vastes plaines salées sur la Puna de Atacama en Argentine, un plateau géant qui s’élève à plus de 12 000 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Il s’agit de l’un des environnements les plus secs de la planète, où la pluie tombe rarement – ​​voire jamais – et les rayons du soleil frappent le terrain sans relâche, créant un environnement dans lequel peu d’animaux ou de plantes peuvent survivre.

Cependant, en avril de l’année dernière, le géologue Brian Hynek, de l’Université du Colorado à Boulder, parcourait des images satellite de la région lorsqu’il est tombé sur ce qui ressemblait à un réseau de lacs.

Fascinés, lui et la microbiologiste Maria Farias ont conduit aussi loin que possible vers les formations mystérieuses, puis ont marché plusieurs kilomètres sous le soleil brûlant, selon un chercheur. nouvelle Edition Publié par CU.

« À certains endroits, nous étions plongés dans la boue salée jusqu’aux genoux », a déclaré Hynek.

Mais une fois arrivés sur le site, ils ont réalisé que le jeu en valait la peine : ils avaient trouvé quelque chose de vraiment cool.

Des collines vertes de stromatolites fleurissent au fond de l’un des lacs d’Atacama (Brian Hynek)

Là, ils ont trouvé un réseau de 12 lacs, s’étendant sur 25 acres (10,1 hectares) et entourés de montagnes arides au loin.

READ  Documenter la première tentative de gravité

Sous ses eaux scintillantes, Hynek a repéré d’énormes monticules de plantes vertes, d’environ 4,5 mètres de large et plusieurs pieds de haut.

Il les a identifiés comme des stromatolites, des communautés microbiennes complexes qui forment d’énormes crêtes rocheuses à mesure qu’elles se développent, un peu comme la construction des récifs coralliens.

Cependant, ces choses étaient différentes de tout ce que les scientifiques avaient jamais vu auparavant.

Des observations préliminaires suggèrent que ces communautés pourraient ressembler à des stromatolites qui existaient au cours d’une période de l’histoire de la Terre appelée Archéen inférieur, lorsque l’oxygène était presque inexistant dans l’atmosphère.

« Ce lac pourrait être l’un des meilleurs exemples modernes des premiers signes de vie sur Terre », a déclaré Hynek.

« Cela ne ressemble à rien de ce que j’ai jamais vu auparavant, ou, en fait, à tout ce qu’un scientifique a jamais vu. »

Bien que des stromatolites existent aujourd’hui sur Terre, y compris au large des Bahamas, ces assemblages microbiens modernes ont tendance à être relativement petits. Ils se développent également de manière passive en piégeant les grains de sable et autres débris flottant dans la mer, note l’Université de Californie dans son communiqué.

En revanche, les stromatolites anciens peuvent s’étendre jusqu’à 20 pieds de haut, absorbant le calcium et le dioxyde de carbone de l’eau environnante, provoquant la précipitation de minéraux autour d’eux.

Hynek a utilisé un marteau pour ouvrir la formation de stromatolite et exposer son centre rose.(Brian Hynek)

Les monticules des lacs Atacama ressemblaient plus à ces communautés archéologiques qu’à tout ce qui existe sur Terre aujourd’hui.

READ  La station lunaire chinoise sans pilote sera prête en 2027

Ses couches rocheuses sont principalement constituées de gypse, un minéral commun dans les fossiles de stromatolites mais absent dans presque tous les stromatolites modernes.

Biologiquement, il était composé d’une couche externe de microbes photosynthétiques appelés cyanobactéries et d’un noyau rose riche en archées, des organismes unicellulaires que l’on trouve souvent dans les environnements les plus extrêmes du monde.

Hynek a également noté que l’environnement du lac pourrait ressembler aux conditions qui existaient sur la Terre antique, avec ses eaux salées et acides et son exposition à un rayonnement solaire intense (en raison de sa haute altitude).

De plus, les communautés de stromatolites pourraient fournir aux experts un aperçu sans précédent de la façon dont la vie est apparue sur Mars, qui ressemblait à notre planète il y a des milliards d’années.

« Si la vie sur Mars avait évolué jusqu’au niveau fossile, cela aurait été comme ça », a déclaré le géologue et physicien spatial.

« Comprendre ces communautés modernes sur Terre peut nous indiquer ce qu’il faut rechercher lorsque nous recherchons des caractéristiques similaires dans les roches martiennes. »

Hynek (photo) a décrit la découverte des lacs comme « le plus grand moment eurêka » de sa vie.(Brian Hynek)

Hynek et Farias espèrent mener d’autres expériences pour confirmer que ces stromatolites jusqu’alors inconnus construisent activement leurs formations rocheuses et pour apprendre comment les microbes sont capables de survivre dans des conditions aussi extrêmes.

Cependant, le temps risque de manquer.

Une société basée en Argentine a déjà réservé la zone à l’exploitation minière du lithium.

Une fois ce processus lancé, il pourrait dévaster complètement les lacs d’Atacama.

READ  L'étude confirme que les supernovae créent des étoiles à neutrons et des trous noirs

« Cet écosystème unique dans son ensemble pourrait disparaître d’ici quelques années », a déclaré Hynek. « Nous espérons pouvoir protéger certains de ces sites, ou au moins détailler ce qui s’y trouve avant qu’ils ne disparaissent ou ne soient perturbés à jamais. »

Il a décrit la découverte de l’environnement extraterrestre comme « le plus grand moment de découverte que j’ai jamais vécu de ma vie ».

« C’est incroyable qu’on puisse encore trouver des choses aussi clandestines sur notre planète », a-t-il déclaré.

abonnement Pour notre newsletter hebdomadaire gratuite Indy100

Partagez votre opinion dans notre actualité démocratique. Cliquez sur l’icône de vote positif en haut de la page pour faire progresser cet article dans le classement indy100.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

science

En découvrant le trou bleu le plus profond du monde, on pense qu'il contient des grottes et des tunnels cachés.

Published

on

En découvrant le trou bleu le plus profond du monde, on pense qu'il contient des grottes et des tunnels cachés.

Les chercheurs ont découvert que le trou bleu de Tam Ga, au Mexique, est le trou sous-marin connu le plus profond au monde, et ils n'ont pas encore atteint le fond.

De nouvelles mesures indiquent que le Tam Ja Blue Hole (TJBH), situé dans la baie de Chetumal, au large de la côte sud-est de la péninsule du Yucatán, s'étend à au moins 1 380 pieds (420 mètres) sous le niveau de la mer.

Continue Reading

science

Un nouvel alliage choque les scientifiques par sa résistance et sa dureté presque impossibles

Published

on

Un nouvel alliage choque les scientifiques par sa résistance et sa dureté presque impossibles

Carte de la structure cristalline de l'alliage obtenue à partir de la diffraction par rétrodiffusion des électrons au microscope électronique à balayage. Chaque couleur représente une partie du cristal où la structure répétitive change d'orientation 3D. Crédit : Laboratoire de Berkeley

Des chercheurs ont découvert un minéral inhabituel Alliage Il ne se fissurera pas à des températures extrêmes en raison de la flexion ou de la flexion des cristaux de l'alliage au niveau atomique.

Un alliage métallique composé de niobium, de tantale, de titane et de hafnium a choqué les scientifiques des matériaux par sa résistance et sa ténacité étonnantes à des températures extrêmement chaudes et froides, une combinaison de propriétés qui semblaient jusqu'à présent presque impossibles à obtenir. Dans ce contexte, la résistance est définie comme la quantité de force qu'un matériau peut supporter avant d'être déformé de manière permanente par rapport à sa forme d'origine, et la ténacité est sa résistance à la rupture (fissuration). La résilience de l'alliage à la flexion et à la rupture dans un large éventail de conditions pourrait ouvrir la porte à une nouvelle classe de matériaux pour les moteurs de nouvelle génération, capables de fonctionner plus efficacement.

L'équipe, dirigée par Robert Ritchie du Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Laboratory) et de l'UC Berkeley, en collaboration avec des groupes dirigés par les professeurs Deran Apelian de l'UC Irvine et Enrique Lavernia de la Texas A&M University, a découvert puis découvert les propriétés étonnantes de l'alliage. . Comment résultent-ils des interactions dans la structure atomique ? Leurs travaux ont été décrits dans une étude récemment publiée dans la revue les sciences.

« L'efficacité de la conversion de la chaleur en électricité ou en propulsion est déterminée par la température à laquelle le carburant est brûlé : plus il est chaud, mieux c'est. Cependant, la température de fonctionnement est limitée par les matériaux structurels auxquels il doit résister. » Nous avons épuisé la possibilité d’améliorer les matériaux que nous utilisons actuellement à haute température, et il existe un grand besoin de nouveaux matériaux métalliques. C’est ce que promet cet alliage.

L'alliage dans cette étude appartient à une nouvelle classe de métaux connus sous le nom d'alliages résistants aux températures élevées ou moyennes (RHEA/RMEA). La plupart des métaux que nous voyons dans les applications commerciales ou industrielles sont des alliages constitués d'un métal parent mélangé à de petites quantités d'autres éléments, mais les RHEA et les RMEA sont fabriqués en mélangeant des quantités presque égales d'éléments métalliques avec des températures de fusion très élevées, ce qui leur confère des propriétés encore uniques. . Les scientifiques le découvrent. Le groupe de Ritchie étudie ces alliages depuis plusieurs années en raison de leur potentiel pour les applications à haute température.

Un alliage métallique composé de niobium, de tantale, de titane et de hafnium

Cette carte de structure du matériau montre des bandes de réseau qui se forment près du fond de fissure lorsque les fissures se propagent (de gauche à droite) dans l'alliage à 25°C, température ambiante. Réalisé à l'aide d'un détecteur de diffraction de rétrodiffusion d'électrons dans un microscope électronique à balayage. Crédit : Laboratoire de Berkeley

« Notre équipe a déjà effectué des travaux sur les RHEA et les RMEA et a découvert que ces matériaux sont très résistants, mais ont généralement une très faible ténacité à la rupture, c'est pourquoi nous avons été choqués lorsque cet alliage a montré une ténacité exceptionnellement élevée », a déclaré le co-auteur. Puneet Kumar, chercheur postdoctoral du groupe.

READ  Un algorithme d'intelligence artificielle démystifie l'univers

Selon Cook, la plupart des RMEA ont une ténacité inférieure à 10 MPa, ce qui en fait l'un des métaux les plus fragiles de tous. Les meilleurs aciers cryogéniques, spécialement conçus pour résister à la casse, sont environ 20 fois plus résistants que ces matériaux. Cependant, le niobium, le tantale, le titane et le hafnium (Nb45Ta25T15Haute fréquence15) L'alliage RMEA était capable de surpasser même l'acier cryogénique, enregistrant des performances plus de 25 fois supérieures à celles du RMEA typique à température ambiante.

Mais les moteurs ne fonctionnent pas à température ambiante. Les scientifiques ont évalué la résistance et la durabilité à cinq températures totales : -196°C (température de l'azote liquide), 25°C (température ambiante), 800°C, 950°C et 1 200°C. Cette dernière température est environ 1/5 de la température de la surface du Soleil.

L’équipe a découvert que l’alliage présente sa plus grande résistance au froid et s’affaiblit légèrement à mesure que la température augmente, mais présente toujours des chiffres impressionnants sur une large plage. La ténacité à la rupture, calculée à partir de la force nécessaire pour propager une fissure existante dans un matériau, était élevée à toutes les températures.

Révéler les arrangements atomiques

Presque tous les alliages métalliques sont cristallins, ce qui signifie que les atomes contenus dans le matériau sont disposés en unités répétitives. Cependant, aucun cristal n’est parfait, ils contiennent tous des imperfections. Le défaut le plus important qui se déplace est appelé dislocation, c'est-à-dire un plan imparfait d'atomes dans le cristal. Lorsqu’une force est appliquée au métal, plusieurs dislocations se déplacent pour s’adapter au changement de forme.

READ  Des astronomes résolvent le mystère des quasars - et l'avenir possible de la Voie lactée | L'actualité scientifique et technique

Par exemple, lorsque vous pliez un trombone en aluminium, le mouvement des dislocations à l’intérieur du trombone s’adapte au changement de forme. Cependant, le mouvement des dislocations devient plus difficile à basse température et, par conséquent, de nombreux matériaux deviennent cassants à basse température car les dislocations ne peuvent pas bouger. C'est pourquoi la coque en acier du Titanic s'est brisée lorsqu'elle a heurté un iceberg. Les éléments à haute température de fusion et leurs alliages poussent cela à l'extrême, nombre d'entre eux restant cassants même jusqu'à 800°C. Cependant, cette RMEA va à l’encontre de la tendance, en résistant aux interruptions même à des températures aussi basses que l’azote liquide (-196°C).

Les Kink Bands sont un alliage métallique composé de niobium, de tantale, de titane et d'hafnium.

Cette carte montre les bandes de réseau formées près du fond de fissure lors d'un test de propagation de fissure (de gauche à droite) dans l'alliage à -196°C. Crédit : Laboratoire de Berkeley

Pour comprendre ce qui se passait à l'intérieur du métal exquis, le co-chercheur Andrew Minor et son équipe ont analysé les échantillons soumis à des contraintes, ainsi que des échantillons témoins non pliés et non fissurés, à l'aide d'un microscope électronique à balayage tridimensionnel (4D-STEM) et d'un microscope électronique à balayage ( STEM) au Centre national de microscopie électronique, qui fait partie de la fonderie moléculaire du Berkeley Lab.

Les données du microscope électronique ont révélé que la dureté inhabituelle de l'alliage provient d'un effet secondaire inattendu d'un défaut rare appelé bande pliée. Des bandes de nœuds se forment dans un cristal lorsqu'une force appliquée provoque l'effondrement soudain des segments du cristal sur eux-mêmes et leur courbure. La direction dans laquelle le cristal se courbe dans ces brins augmente la force ressentie par les dislocations, les rendant ainsi plus faciles à déplacer. Au niveau de la masse, ce phénomène provoque un ramollissement du matériau (ce qui signifie que moins de force doit être appliquée sur le matériau lors de sa déformation). L'équipe savait, grâce à des recherches antérieures, que des bandes de nœuds se formaient facilement dans le RMEA, mais ils ont émis l'hypothèse que l'effet adoucissant rendrait le matériau moins rigide en facilitant la propagation des fissures à travers le réseau. Mais en réalité, ce n’est pas le cas.

READ  Les gens craignent de devenir aveugles après avoir observé une éclipse solaire totale sans protection oculaire

« Nous avons montré, pour la première fois, que dans le cas d'une fissure brutale entre des atomes, les bandes de torsion résistent réellement à la propagation des fissures en répartissant les dommages loin d'elles, empêchant ainsi la fracture et entraînant une ténacité inhabituellement élevée », a déclaré Cook.

N.-B.45Ta25T15Haute fréquence15 Les alliages devront subir des recherches plus fondamentales et des tests techniques avant de réaliser quelque chose comme une turbine à réaction ou EspaceX La tuyère de la fusée en est fabriquée, a déclaré Ritchie, car les ingénieurs en mécanique doivent vraiment comprendre en profondeur les performances de leurs matériaux avant de les utiliser dans le monde réel. Cependant, cette étude suggère que le métal a le potentiel pour construire les moteurs du futur.

Référence : « Les bandes pliées améliorent la résistance exceptionnelle à la rupture dans l'alliage réfractaire à entropie moyenne NbTaTiHf » par David H. Cook, Punit Kumar, Madelyn I. Payne, Calvin H. Belcher, Pedro Borges, Wenqing Wang, Flynn Walsh, Zehao Li, Arun Devaraj , Mingwei Zhang, Mark Asta, Andrew M. Minor, Enrique J. Lavernia, Deran Abelian et Robert O. Richie, 11 avril 2024, les sciences.
est ce que je: 10.1126/science.adn2428

Cette recherche a été menée par David H. Cook, Puneet Kumar et Madeleine I. Payne et Calvin H. Belcher, Pedro Borges, Wenqing Wang, Flynn Walsh, Zihao Li, Arun Devaraj, Mingwei Zhang, Mark Asta, Andrew M. Minor et Enrique. J. Lavernia, Deran Abelian et Robert O. Ritchie, des scientifiques du Berkeley Lab, de l'UC Berkeley, du Pacific Northwest National Laboratory et de l'UC Irvine, avec un financement du Bureau des sciences du ministère de l'Énergie. L'analyse expérimentale et informatique a été réalisée à la Fonderie Moléculaire et au Centre Informatique Scientifique National de Recherche Énergétique, deux installations utilisatrices du Bureau des Sciences du Département de l'Énergie.

Continue Reading

science

Psyché envoie toujours des données à la maison à des vitesses haut débit

Published

on

Psyché envoie toujours des données à la maison à des vitesses haut débit

Quand j’ai entendu parler de cela, j’ai ressenti un pincement au cœur. Au cours de la dernière année, j'ai utilisé un service haut débit 4G modeste et j'ai obtenu au mieux 20 Mbps, mais la mission Psyché de la NASA a quand même obtenu 23 Mbps sur une distance de 225 millions de kilomètres ! Tout cela est dû au modèle du système de transmission optique utilisé dans la sonde. Cela signifie qu'elle peut obtenir un taux de transfert de données jusqu'à 100 fois supérieur à celui d'une radio ordinaire.

La mission Pysche de la NASA est en passe d'explorer, sans surprise, l'astéroïde riche en métaux situé entre les orbites de Mars et Jupiter, appelé Psyché. La chose intéressante à propos de l’astéroïde est qu’il semble être le noyau riche en fer d’une planète non formée. Le vaisseau spatial transportait une large gamme d'instruments scientifiques pour explorer l'astéroïde, notamment un imageur, un spectromètre à rayons gamma et à neutrons, un magnétomètre et une plate-forme gravitationnelle en bande X.

Son voyage de deux ans a commencé le 13 octobre avec sa destination, un petit monde qui pourrait nous aider à percer certains des secrets de la formation de notre système solaire. La théorie selon laquelle Psyché est un noyau planétaire défaillant n'est pas confirmée, ce sera donc l'un des objectifs de sa première mission ; Était-ce simplement du métal non fondu ou était-ce un noyau ? Pour comprendre cela, il faut connaître son âge. En plus de l'origine, d'autres objectifs sont d'explorer la formation et sa topographie à la surface.

READ  Un algorithme d'intelligence artificielle démystifie l'univers

L'astéroïde de Sotchi a été découvert en mars 1852 par l'astronome italien Annibale de Gasparis. Parce qu'il l'a découvert, il a été autorisé à lui donner un nom et a choisi Psyché, d'après la déesse grecque de l'âme. Il tourne autour du soleil à une distance allant de 378 millions à 497 millions de kilomètres, et il lui faut environ 5 années terrestres pour terminer son cycle. En forme de pomme de terre, ou peut-être plus précisément classée comme « irrégulière », il s’agit en fait d’une petite forme ellipsoïde qui mesure 280 kilomètres de large dans sa partie la plus large et 232 kilomètres de long.

Illustration de l’astéroïde métallique Psyché. Crédit image : Peter Rubin/NASA/JPL-Caltech/Arizona State University

Le système de communication expérimental est peut-être plus intéressant que les cibles (même si j'ai hâte d'en apprendre davantage sur cet astéroïde fascinant). La technologie DSOC (Deep Space Optical Communications) nouvellement développée n’est pas la principale plate-forme de communication mais existe sous forme de prototype.

Le système optique, qui repose sur la technologie laser, a réussi à transmettre des données techniques sur une distance de 226 millions de kilomètres. Le plus impressionnant peut-être est que le vaisseau spatial a démontré qu'il est capable de transmettre à un débit de 267 mégabits par seconde (oui, vous avez bien lu, un peu plus d'un quart de gigabit par seconde !). L'incroyable vitesse de téléchargement a été atteinte le 11 décembre. L'année dernière, lorsqu'une connexion haut débit de 15 secondes a été établie, une vidéo haute définition a été envoyée sur Terre. Malheureusement, à mesure que le vaisseau spatial recule, sa capacité à transmettre des données diminuera. Cela reste cependant bien meilleur que les connexions sans fil classiques.

READ  Documenter la première tentative de gravité

Grâce à un puissant laser modulé, le laboratoire du télescope de communications optiques en Californie pourra envoyer des données à faible débit à Psyché. Pour recevoir les données, un récepteur de comptage de photons a été installé à l'observatoire Caltech Palomar pour capturer les informations envoyées par le vaisseau spatial. La communication a toujours été un défi majeur dans l’exploration spatiale, et même si nous ne pouvons pas réduire le temps de transit des données, nous pouvons améliorer la quantité de données envoyées à tout moment. Un grand pas en avant dans l’exploration spatiale.

source : La démonstration de communications optiques de la NASA transmet des données à plus de 140 millions de kilomètres

Continue Reading

Trending

Copyright © 2023