Et team af forskere fra University of Clermont-Auvergne sammen med kolleger fra University of Bayreuth
Tidligere undersøgelser har vist, at planeterdannes som et resultat af kollisioner af materiale i tilvækstskiver, der dannes omkring stjerner i den tidlige periode af deres eksistens. Karakteristikaene ved sådanne kollisioner menes at spille en rolle i sammensætningen af de resulterende planeter, såsom deres hældningsvinkel. Tidligere undersøgelser har også vist, at Jorden har en kerne af jern og nikkel, omgivet af et lag jernsilikat blandet med magnesium. Det øverste lag er et silikatlag. Materialets tæthed falder fra kernen til skorpen, hvilket, som forskerne bemærker, gør skorpen mere sårbar over for kollisioner.
Tidligere forskning har også vist hvorforbarken indeholder tungere mineraler. En teori antyder, at de kan være blevet skubbet opad på grund af uforenelighed med andre materialer. Men disse teorier forklarer ikke, hvorfor mængden af nogle mineraler i skorpen er højere.
For at forklare denne anomali, treteorier. En af dem er, at kernen faktisk er større end det, forskerne målte. En anden antyder, at dette skyldes, at materialet fra accretion-skiven havde forskelle i sammensætning. For det tredje, da de tungere materialer blev skubbet op og akkumuleret i skorpen, blev nogle af dem blæst ud i rummet under nye kollisioner.
Forskere finder beviser i nyt arbejdetil fordel for den tredje teori. De målte mængden af neodym i meteoritter, hvilket tyder på, at deres sammensætning ligner den af jordbaserede byggesten. Så de fandt ud af, at op til 20% af Jordens ydre lag kunne være forsvundet på grund af kollisioner, hvilket forklarer forholdet mellem tunge mineraler som neodym i skorpen sammenlignet med andre, lettere mineraler som samarium.
Læs mere:
Det viste sig, hvad der sker med den menneskelige hjerne efter en time i skoven
Se på den "kosmiske engel". Han blev fotograferet, mens han fløj rundt om Jorden
Mærkelige havdyr i havets dybder viste sig at ligne mennesker