Un equipo de investigadores liderado por la Universidad de Tokio publicó los resultados de un estudio de la muestra
Para su trabajo, los científicos han desarrollado un nuevo método,que implicó capturar un haz cuántico o haz de muones negativos producido por uno de los aceleradores de partículas de alta energía más grandes del mundo, J-PARC, en Japón. Este enfoque hace posible determinar la composición química del material sin destruir la muestra.
Comparación de la composición de una muestra del asteroide Ryugu (rojo) y el meteorito Orgei (azul). Imagen: equipo de análisis de muones
Los muones son una de las partículas elementales del Universo.Pueden penetrar materiales a mayor profundidad que los rayos X, lo que los hace ideales para el análisis de materiales. Cuando un muón negativo es capturado por una muestra irradiada, se forma un átomo muónico. Los rayos X de muones emitidos por dichos átomos son de alta energía, por lo que pueden detectarse con alta sensibilidad.
Al mismo tiempo, para evitar la contaminación de las muestrasatmósfera de la Tierra, los investigadores han desarrollado una configuración experimental especial. Las paredes internas de la cámara estaban revestidas con cobre puro para minimizar el ruido de fondo al analizar el asteroide. Y él mismo fue colocado en helio gaseoso.
Comparación de la composición de la proporción de varias sustancias enmuestra del asteroide Ryugu y meteoritos. La línea azul son los datos promedio para una muestra de meteoritos carbonosos, la línea roja es el meteorito Orgei. Imagen: equipo de análisis de muones
El estudio mostró que la muestra es en gran partecorrespondía en composición a meteoritos carbonáceos (condritas), que fueron descubiertos con anterioridad y se consideran una muestra de la materia sólida del sistema solar. En él se encontraron muchas sustancias necesarias para la vida, incluidos el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Pero la proporción de este último en relación con el silicio fue significativamente menor que la de los fragmentos encontrados en la Tierra.
Los investigadores sugieren que las condritas, quecayó a la Tierra, recibió "contaminación" de oxígeno en la atmósfera terrestre, lo que significa que el modelo de distribución de productos químicos en el sistema solar primitivo, cuando se formó Ryugu, debe revisarse teniendo en cuenta nuevos datos.
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En la portada: instalación de prueba. Imagen: equipo de análisis de muones