Danh sách bài viết

Tại sao nguyên tố sắt mà chúng ta đã quá quen thuộc trên Trái đất lại trở thành vật chất cuối cùng của vũ trụ?

Cập nhật: 09/04/2024

Vũ trụ được sinh ra như thế nào? Nó sẽ đi đâu? Trong số rất nhiều giả thuyết về ngày tận thế của vũ trụ, có một lý thuyết đặc biệt thuyết phục: Vũ trụ có thể sẽ trở thành một khối sắt khổng lồ. Tại sao nguyên tố sắt mà chúng ta đã quá quen thuộc trên Trái Đất lại trở thành vật chất cuối cùng của vũ trụ?

Khi khám phá vận mệnh cuối cùng của vũ trụ, chúng ta phải nhắc đến nhiệt động lực học, định luật thứ hai của nhiệt động lực học, và nguyên lý tăng entropy, là chìa khóa giúp chúng ta hiểu biết về sự tiến hóa của vũ trụ. Entropy, nói một cách đơn giản, là thước đo sự mất trật tự của một hệ thống. Ở quy mô vũ trụ, điều này có nghĩa là tổng entropy của vũ trụ đang tăng lên theo thời gian.

Là một trong những hệ nhiệt động quan trọng nhất trong vũ trụ, các ngôi sao đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn mở rộng của vũ trụ. Sự ra đời và cái chết của các ngôi sao không chỉ là chìa khóa cho vòng tuần hoàn vật chất trong vũ trụ. Số phận của chúng còn làm sáng tỏ quá trình tiến hóa của các nguyên tố trong vũ trụ, đặc biệt là số phận đặc biệt của sắt.

Các ngôi sao chuyển đổi các nguyên tố nhẹ như hydro và heli thành các nguyên tố nặng hơn thông qua quá trình tổng hợp hạt nhân. Trong quá trình này, nhiệt độ và áp suất bên trong các ngôi sao tiếp tục tăng cho đến khi chúng có thể tạo ra sắt. Tuy nhiên, một khi lượng sắt trong lõi ngôi sao tích tụ đến một mức nhất định thì quá trình tổng hợp hạt nhân sẽ dừng lại. Vì sắt có năng lượng liên kết hạt nhân cao nhất nên nó không giải phóng năng lượng để hỗ trợ quá trình tổng hợp ngôi sao thêm nữa. Sự kết thúc của quá trình này có những kết quả khác nhau đối với các ngôi sao có khối lượng khác nhau.

Sắt có năng lượng liên kết hạt nhân cao nhất
Sắt có năng lượng liên kết hạt nhân cao nhất.

Đối với những ngôi sao nhỏ hơn, chẳng hạn như Mặt trời của chúng ta, cuối cùng nó sẽ trở thành sao lùn trắng, một vật thể dày đặc được hỗ trợ bởi áp suất thoái hóa electron. Những sao lùn trắng này sẽ nguội dần, cuối cùng biến thành những ngôi sao nguội được làm từ sắt và các nguyên tố nặng khác. Đối với những ngôi sao nặng hơn, kết cục của chúng có thể là một vụ nổ siêu tân tinh, một trong những sự kiện ngoạn mục nhất trong vũ trụ.

Trong vụ nổ siêu tân tinh, lõi của ngôi sao sụp đổ thành một vật thể cực kỳ đặc, có thể là sao neutron hoặc lỗ đen. Trong quá trình sụp đổ này, một số lượng lớn lõi sắt sẽ được tổng hợp. Những lõi sắt này bị đẩy ra trong làn sóng xung kích của vụ nổ siêu tân tinh và lan ra mọi ngóc ngách của vũ trụ.

Khi vũ trụ tiến hóa, lõi sắt dần dần lan rộng ra khắp vũ trụ. Vì sắt là nguyên tố tương đối ổn định nên chúng dần dần kết tụ lại với nhau tạo thành những khối sắt có kích thước khác nhau. Những khối sắt này hút nhau trong vũ trụ, dần dần hình thành những khối sắt lớn hơn, cuối cùng có thể tiến hóa thành những ngôi sao sắt hoặc hành tinh sắt. Theo thời gian, những ngôi sao mới sẽ không được hình thành chậm hơn tốc độ của các ngôi sao khác đang chết dần. Cuối cùng, ánh sáng trong vũ trụ sẽ dần biến mất và các thiên hà sẽ mờ đi cho đến khi tắt hẳn.

Khi vũ trụ tiến hóa, lõi sắt dần dần lan rộng ra khắp vũ trụ.
Khi vũ trụ tiến hóa, lõi sắt dần dần lan rộng ra khắp vũ trụ.

Những quan sát hiện tại cho thấy sự giãn nở của vũ trụ đang tăng tốc. Khi vũ trụ giãn nở, vật chất sẽ trở nên xa nhau hơn, khiến nhiệt độ trung bình của vũ trụ giảm xuống. Theo lý thuyết bức xạ Hawking, lỗ đen sẽ bốc hơi từ từ thông qua các hiệu ứng lượng tử và giải phóng bức xạ.

Ở quy mô thời gian cực kỳ dài, ngay cả các lỗ đen siêu lớn cuối cùng cũng sẽ biến mất, để lại một trường bức xạ năng lượng thấp đồng đều. Khi tất cả vật chất trong vũ trụ đạt đến sự phân bố năng lượng đồng đều thì vũ trụ sẽ đi vào trạng thái tĩnh, đó là cái chết nhiệt. Nếu vai trò của năng lượng tối tiếp tục gia tăng, nó có thể khiến cho sự giãn nở của vũ trụ tăng tốc đủ để xé nát mọi thứ từ các thiên hà và các ngôi sao cho đến các hành tinh và nguyên tử, thậm chí cả kết cấu của thời gian và không gian. Trong quá trình đó, vũ trụ sẽ trải qua quá trình phân rã không thể đảo ngược cho đến khi ngay cả những hạt cơ bản nhất cũng bị xé nát.

Mặt trời sẽ co lại và trở thành một ngôi sao lùn trắng, nhưng nó cũng không biến thành sắt.
Mặt trời sẽ co lại và trở thành một ngôi sao lùn trắng, nhưng nó cũng không biến thành sắt.

Tuy nhiên, sự phức tạp của vũ trụ vượt xa những dự đoán đơn giản này. Trong điều kiện được kiểm soát ổn định, nếu phản ứng tổng hợp có thể tiếp tục trải qua những thay đổi trong vô số năm, thì nó thực sự có thể chuyển hóa thành sắt. Tuy nhiên, thực tế không đơn giản như vậy. Ví dụ, Mặt trời của chúng ta, theo tính toán của các nhà khoa học, khi Mặt trời hết hydro trong lõi, nó sẽ đốt cháy ngọn lửa heli và nở ra thành một sao khổng lồ đỏ. Tuy nhiên, đây chỉ là một chương trong câu chuyện cuộc đời của nó.

Theo thời gian, Mặt trời sẽ co lại và trở thành một ngôi sao lùn trắng, ngay cả ở giai đoạn này, Mặt trời cũng không biến thành sắt. Trên thực tế, sao lùn trắng sẽ tiếp tục suy sụp và tiến hóa thành sao lùn đen lang thang khắp vũ trụ. Ngoài ra, nhiều ngôi sao trong vũ trụ cuối cùng sẽ không chuyển hóa thành sắt. Hầu hết các ngôi sao sẽ tiến hóa thành sao lùn trắng, sao lùn đen, sao neutron hoặc lỗ đen.

Vì vậy, cuối cùng vũ trụ sẽ không chỉ còn lại nguyên tố sắt. Khi nhiên liệu nhiệt hạch cạn kiệt, vật liệu không thể chống lại lực hấp dẫn mạnh và sẽ trực tiếp bỏ qua giai đoạn hình thành nguyên tố sắt, ảnh hưởng trực tiếp đến các electron và proton. Sao neutron là các thiên thể được hình thành sau khi các electron bị nén thành proton bởi lực hấp dẫn mạnh.

Ngoài ra, sự phân hạch của các nguyên tố nặng cũng tạo ra hiệu ứng tương tự. Điều đáng nói là con người vẫn chưa phát hiện ra một thiên thể nào được cấu tạo hoàn toàn từ các nguyên tố nặng. Điều này có nghĩa là trong vũ trụ có thể không có những vật thể được cấu tạo từ các nguyên tố nặng vì trước khi hình thành, chúng có thể đã sụp đổ thành những loại vật thể khác do lực hấp dẫn. 

Chúng ta có thể kết luận rằng đích đến cuối cùng của vũ trụ chắc chắn không phải là sắt!
Chúng ta có thể kết luận rằng đích đến cuối cùng của vũ trụ chắc chắn không phải là sắt!

Mặc dù sắt đóng vai trò quan trọng trong vũ trụ, nhưng theo những quan sát và tính toán khoa học hiện nay, chưa có thiên thể nào có thành phần hoàn toàn bằng sắt được tìm thấy. Thay vào đó, kính viễn vọng không gian của chúng ta đã quan sát được nhiều loại vật thể khác, chẳng hạn như sao lùn trắng, sao lùn đen, sao neutron và lỗ đen. Theo tính toán của các nhà khoa học, vũ trụ của chúng ta có tuổi đời khoảng 13,8 tỷ năm tuổi. Đó là một thời gian dài, và nếu cuối cùng vũ trụ chỉ còn lại sắt thì đến bây giờ sẽ có một số dấu hiệu về điều đó. Tuy nhiên, chúng ta chưa quan sát thấy thiên thể nào có thể giải thích được hiện tượng này. Vì vậy, chúng ta có thể kết luận rằng đích đến cuối cùng của vũ trụ chắc chắn không phải là sắt!

Mặc dù “vũ trụ sắt” đưa ra một góc nhìn thú vị về ngày tận thế của vũ trụ nhưng đó chỉ là một trong số rất nhiều giả thuyết. Kết quả cuối cùng của vũ trụ có thể là điều chúng ta không thể tưởng tượng được, nhưng sắt, với tư cách là một trong những nguyên tố ổn định nhất trong vũ trụ, có thể trở thành phần quan trọng nhất của kết quả này.


    Nguồn: /

    Dùng AI để tạo ra các loại bia có hương vị hấp dẫn hơn

    Các ngành công nghệ

    Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ cho con người trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Giờ đây, các nhà khoa học đang muốn nhờ AI để giúp tạo ra những loại bia ngon hơn.

    Trung Quốc tiến gần hơn chip lượng tử nhờ tạo ra nguồn sáng mới

    Các ngành công nghệ

    Các nhà nghiên cứu Trung Quốc sử dụng loại chất bán dẫn thông thường để tạo ra nguồn sáng lượng tử - thành phần quan trọng để chế tạo chip lượng tử.

    Robot thụ phấn 6 tay hoạt động trong nhà kính

    Các ngành công nghệ

    Nhờ có 6 cánh tay, robot Stickbug có thể thụ phấn cho nhiều bông hoa cùng lúc với tốc độ 1,5 lần thụ phấn mỗi phút.

    Tốc độ 6G trong thử nghiệm mới - nhanh hơn 500 lần so với 5G

    Các ngành công nghệ

    Một tập đoàn gồm các công ty ở Nhật Bản đã chế tạo thiết bị không dây 6G tốc độ cao đầu tiên trên thế giới.

    Robot hình người đa năng tự phát triển đầu tiên của Trung Quốc

    Các ngành công nghệ

    Robot hình người Tiangong cao 1,63 m và nặng 43 kg trình làng tại Khu phát triển kinh tế - công nghệ Bắc Kinh hôm 27/4.

    Tạo ra quần áo, túi xách có thể sạc điện thoại

    Các ngành công nghệ

    Các nhà khoa học Trung Quốc vừa giới thiệu loại túi xách và vải có thể sạc điện thoại vô cùng tiện lợi.

    AI phát hiện 3 bệnh ung thư nguy hiểm chỉ với một giọt máu khô

    Các ngành công nghệ

    Một công cụ mới, với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo (AI), có thể phát hiện 3 loại ung thư nguy hiểm nhất trong vòng vài phút, chỉ cần một giọt máu khô.

    Các nhà khoa học Hàn Quốc phát triển phương pháp sản xuất nhanh kim cương trong 150 phút

    Các ngành công nghệ

    Các nhà khoa học phát triển quy trình sản xuất kim cương nhân tạo với kim loại lỏng ở mức nhiệt khoảng 1.000 độ C và áp suất thấp.

    Thiết bị sản xuất điện nhiệt hạch đạt nhiệt độ 37 triệu độ C

    Các ngành công nghệ

    FuZe là thiết bị nhỏ giá rẻ có thể đạt nhiệt độ năng lượng nhiệt hạch nhanh chóng và đáp ứng nhu cầu điện của con người trong tương lai.

    Google Maps sắp có tính năng mới siêu hữu ích, không còn lo đi lạc dù đi vào vùng mất sóng

    Các ngành công nghệ

    Với tính năng mới này, người dùng sẽ luôn biết vị trí của mình, không cần lo sợ đi lạc khi mất mạng di động hay đi vào những vùng mất sóng.