Istraživački tim predvođen Sveučilištem u Arizoni rekonstruirao je prethodno nedostupan
Dobiveni rezultati pružaju uvid u temeljne procese koji leže u osnovi nastanka planetarnih sustava, od kojih su mnogi još uvijek zagonetka znanstvenicima.
U novoj studiji tim je razvio novitipa strukture, kombinira kvantnu mehaniku i termodinamiku: ovo je neophodno za simulaciju uvjeta kojima je oblak bio izložen tijekom svog formiranja. Sastav oblaka bio je bogat kalcijem i aluminijem: sličan sastav pronađen je u uzorku meteorita Allende koji je 1969. pao iznad meksičke države Chihuahua.
Tijekom rada autori su analizirali kompozicijutvari meteorita, koji je vjerojatno nastao zbog oblaka prašine. Utvrđeno je da se meteorit prvenstveno sastoji od minerala spinela i perovskita, koji se također nalaze u stijenama na Zemlji. Slične čvrste tvari nalaze se i u drugim vrstama meteorita poznatih kao ugljični hondriti, koji su od posebnog interesa planetarnim znanstvenicima jer su ostaci. nastanka Sunčevog sustava i sadrže organske molekule koje su možda poslužile kao osnova za nastanak i razvoj života.
Precizna analiza rasporeda atoma u meteorituomogućio timu da detaljno prouči strukturu kristalnih struktura. Na iznenađenje tima, neki su rezultati bili u suprotnosti s trenutačnim teorijama o fizičkim procesima koji su aktivni unutar protoplanetarnih diskova.
Kao rezultat, analiza je pokazala da oblak prašine,vjerojatno putovao u mnogim orbitama oko sunca. Nastao je nedaleko od mjesta na kojem je trebala nastati Zemlja, zatim je odletio prema Suncu i zatim bio bačen u hladna područja Sunčevog sustava. Oblak prašine na kraju je postao dio asteroida, koji se kasnije raspao na komade. Neki od tih fragmenata nastali su uslijed gravitacije Zemlje i pali su na naš planet u obliku meteorita.
Čitaj više
Najveći komet u povijesti leti u središte Sunčevog sustava: to je gotovo planet
Znanstvenici su naučili daljinski prepoznavati znakove života
Oštećenje kože, mozga i očiju: kako COVID-19 ulazi u ljudske organe