科学者は鉄隕石の形成につながったプロセスをよりよく調査しました

地球の大気圏を突き抜け、地表に墜落した隕石の多くは、

かつては大きな施設の一部でしたが、ある時点で崩壊しましたそれらの化学組成の類似性は、それらが互いに何世紀も後に到着したとしても、それらが共通の母体の一部として生まれたことを証明しています。友達と全く違う場所で。

その地質学的プロセスを解読するこれらの親体を形成し、私たちの太陽系の歴史と地球の形成についてもっと知ることができます。私たちの惑星が生命を支えることができるものを真に理解し、他の場所で居住可能な世界を探すために、過去と現在のその内部空間を理解することは非常に重要です。

鉄隕石は彼らの古代の核の残りは、彼らの親の体の部分に分けられました。それらの層がどのように異なったかの履歴は、読み取り可能な場合、それらの化学組成に記録されます。

鉄には4つの安定同位体があります。 各元素には固有の数の陽子が含まれていますが、その同位体には異なる数の中性子があります。これは、鉄の各同位体が他のものとわずかに異なる質量を持っていることを意味します。結果として、一部の同位体は一部の化学反応に適しているため、最終的な反応生成物におけるこの同位体の比率に影響を与えます。

この好意の痕跡は岩石のサンプルで見つかり、隕石の親体を偽造するプロセスを理解するのに役立ちます。

同位体比に関するこれまでの研究鉄隕石中の鉄は驚くべき観察につながりました。それらの母体が作成された原材料と比較して、それらは鉄の重い同位体に富んでいます。

科学者たちは、この濃縮は親オブジェクトのコアの結晶化によって完全に説明できると判断しました。

研究者は実験室の模倣を使用しました鉄隕石の母体におけるコア結晶化の温度をモデル化するため:結晶化プロセスの複雑なモデル。たとえば、金やイリジウムなどの元素のほか、鉄同位体も含まれます。

コア結晶化のこの改善された理解は、私たちの太陽系の形成期間に関する科学者の知識を拡大すると、科学者たちは結論付けています。

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