太陽系の古い理論は粉々に砕けました
技術

太陽系の古い理論は粉々に砕けました

太陽系の石によって語られる他の物語があります。 2015年から2016年の大晦日、オーストラリアのカティアタンダレイクエアの近くで1,6kgの隕石が衝突しました。 オーストラリアの奥地に点在する32台の監視カメラで構成されるDesertFireballNetworkと呼ばれる新しいカメラネットワークのおかげで、科学者はそれを追跡し、広大な砂漠地域全体で見つけることができました。

科学者のグループは、塩泥の厚い層に埋もれている隕石を発見しました-湖の乾燥した底は、降水のために沈泥に変わり始めました。 予備調査の結果、科学者たちは、これはおそらく石のコンドライト隕石であると述べました。これは、約4億年前、つまり太陽系が形成された時期の物質です。 隕石の重要性は重要です。なぜなら、物体の落下線を分析することで、その軌道を分析し、それがどこから来たのかを知ることができるからです。 このデータ型は、将来の研究のための重要なコンテキスト情報を提供します。

現在、科学者たちは、隕石が火星と木星の間の地域から地球に飛んだと判断しました。 また、地球よりも古いと考えられています。 この発見は、私たちが進化を理解することを可能にするだけではありません 太陽系 - 隕石の迎撃に成功すると、同様の方法でさらに多くの宇宙石を獲得できるという希望が生まれます。 磁場の線は、かつて誕生した太陽を取り囲んでいた塵とガスの雲を横切りました。 私たちが発見した隕石の中に散在していたコンドリュール、カンラン石や輝石の丸い粒子(地質構造)は、これら古代の変動する磁場の記録を残しています。

最も正確な実験室での測定は、太陽系の形成を刺激した主な要因が、新しく形成された太陽を取り巻く塵とガスの雲の中の磁気衝撃波であったことを示しています。 そして、これは若い星のすぐ近くではなく、はるかに遠く、今日の小惑星帯で起こった。 最も古くて原始的な名前の隕石の研究からのそのような結論 コンドライト、マサチューセッツ工科大学とアリゾナ州立大学の科学者によって昨年末にサイエンス誌に発表されました。

国際的な研究チームは、4,5億年前に太陽系を形成したダスト粒子の化学組成に関する新しい情報を、原始的な破片からではなく、高度なコンピューターシミュレーションを使用して抽出しました。 メルボルンのスウィンバーン工科大学とフランスのリヨン大学の研究者は、原始太陽系星雲を構成する塵の化学組成のXNUMX次元マップを作成しました。 ダストディスク 惑星が形成された若い太陽の周り。

高温の物質は若い太陽に近いと予想され、揮発性物質(氷や硫黄化合物など)は温度が低い太陽から離れていると予想されました。 研究チームによって作成された新しい地図は、揮発性化合物が太陽の近くにあり、そこで発見されるべきであったものも若い星から遠ざかっていた、塵の複雑な化学分布を示しました。

ジュピターは素晴らしい掃除屋です

9.移動する木星理論の図解

動く若い木星の前述の概念は、なぜ太陽と水星の間に惑星がないのか、そしてなぜ太陽に最も近い惑星がとても小さいのかを説明するかもしれません。 木星のコアは太陽の近くに形成され、その後、岩石の惑星が形成された領域で曲がりくねっていた可能性があります(9)。 若い木星が移動中に、岩石惑星の建築材料となる可能性のある物質の一部を吸収し、残りの部分を宇宙に放り出した可能性がある。 したがって、単に原料が不足していたため、内惑星の開発は困難でした。、惑星科学者のショーンレイモンドと同僚が5月XNUMX日のオンライン記事に書いた。 王立天文学会の定期的な月報で。

レイモンドと彼のチームは、コンピューターシミュレーションを実行して、内部に何が起こるかを確認しました。 太陽系地球質量がXNUMXつある物体が水星の軌道に存在し、その後システムの外に移動した場合。 そのような物体の移動が速すぎたり遅すぎたりしなければ、太陽を取り巻くガスや塵の円盤の内側の領域を取り除き、岩石惑星の形成に十分な物質しか残さないことが判明しました。

研究者たちはまた、若い木星が、木星の移動中に太陽によって放出されたXNUMX番目のコアを引き起こした可能性があることを発見しました。 このXNUMX番目の核は、土星が生まれた種である可能性があります。 木星の重力はまた、小惑星帯に多くの物質を引き込む可能性があります。 レイモンドは、そのようなシナリオが鉄隕石の形成を説明する可能性があると指摘します。これは多くの科学者が太陽の比較的近くで形成されるべきであると信じています。

しかし、そのような原木星が惑星系の外側の領域に移動するためには、多くの幸運が必要です。 太陽を取り巻く円盤内の渦巻波との重力相互作用は、太陽系の外側と内側の両方でそのような惑星を加速させる可能性があります。 惑星が移動する速度、距離、方向は、ディスクの温度や密度などの量によって異なります。 レイモンドと同僚のシミュレーションは非常に単純化されたディスクを使用しており、太陽の周りに元の雲があってはなりません。

コメントを追加します