MITの研究者らは、国際的な同僚の支援を得て、これらの珍しい動物の母体が、
研究の結果は、太陽系の最も初期のオブジェクトの多様性は、科学者が以前考えていたよりも複雑である可能性があることを示唆しています。
これは、惑星の1つの例です。溶けた層と溶けていない層があったに違いありません。このようなオブジェクトは、複合惑星構造の新しい証拠を探す動機となります。未溶融から完全溶融までの構造の全範囲を理解することは、初期の太陽系で惑星がどのように形成されたかを解読するための鍵です。
クララ・モーレル、マサチューセッツ工科大学 (MIT) 地球大気惑星科学科博士課程学生
MaurelはEAPS教授と共著ベンジャミンワイス、ならびにオックスフォード大学、ケンブリッジ大学、シカゴ大学、国立研究所の従業員。ローレンスバークレーとサウスウェスト研究所。
太陽系は4.5の周りに形成されました数十億年前、非常に高温のガスとダストの渦の形で。この円盤が次第に冷やされると、物質の断片が衝突して合体し、次第に惑星などの大きな物体を形成しました。
地球に落ちたほとんどの隕石それらが2つのタイプの1つであった初期の微惑星から進化したことを示唆する組成物があります:溶融と非溶融。科学者たちは、どちらのタイプの物体も、太陽系の進化の初めに、数百万年以内に比較的迅速に形成されたと信じています。
惑星1.5が最初の1.5で形成された場合数百万年の太陽系で、寿命の短い放射性元素は、崩壊時に放出される熱により、身体を完全に溶かすことができます。溶けていない遊星体は、後で溶けるには不十分であった放射性元素が少なかったときに形成された可能性があります。
中間オブジェクトの隕石記録ではIIEアイアンと呼ばれる隕石のまれなファミリーを除いて、溶融および非溶融組成の証拠はほとんどありませんでした。
これらの IIE アイアン - 本当に奇妙です隕石。これらは、それらが決して溶けることのない原始的な物体から生じたという証拠と、それらが完全に、または少なくとも実質的に溶けた体の一部であったという証拠の両方を示しています。どこに置けばいいのかわからなかったので、そこに注目することにしました。
ベンジャミン ワイス、EAPS 教授
科学者たちは以前に、そして、溶けていないIIE隕石は、おそらく地球などの液体マントルを覆う固い地殻を持っていたのと同じ古代の微惑星に由来しています。科学者たちは、惑星が溶融金属コアを隠すことができるかどうか疑問に思いました。
研究者らは、微惑星に金属核が含まれている場合、地球の液体核が磁場を生成するのと同様に、磁場を生成する可能性が非常に高いと結論付けました。
科学者たちは見つけられるかどうか疑問に思いました地球に落ちたIIE隕石サンプル中のそのような鉱物。チームは国立研究所からの高度な光源を使用してサンプルを分析しました。鉱物の磁気方向を決定できるように、ナノメートルスケールで鉱物の粒子と相互作用するX線を生成するローレンスバークレー。
もちろん、いくつかの粒子の電子は整列していた同じ方向に。これは、親の体がおそらく数十マイクロテスラまでの磁場を生成した証拠であり、地球の磁場の強さにほぼ等しい。可能性の低い発生源を排除した後、チームは磁場が液体金属コアによって作成された可能性が最も高いと結論付けました。見積もりによると、このようなフィールドを作成するには、コアの幅が少なくとも数十キロメートル必要です。
シカゴ大学のスタッフと協力して科学者たちは、これらの隕石の形成に関するさまざまなシナリオの高速シミュレーションを実施しました。彼らは、液体コアのある物体が別の物体と衝突する可能性があり、この衝撃が材料をコアから叩き出す可能性があることを示しました。この物質は、隕石が発生した体の表面に近いポケットに移動します。
このような複雑な惑星は、初期の太陽系における放出であるか、または多くのそのような分化した物体の1つでしたか?科学者によると、答えは小惑星帯にあるのかもしれない。
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