2016년 초, 우리 태양계 가장자리에서 얼음 혜성이 지구를 지나 날아갔습니다. 그녀는 잠시 동안
이 이벤트는 우리 자신의카탈리나와 같은 혜성이 태양계의 초기 형성 기간 동안 지구와 화성과 같은 행성에서 중요한 탄소 공급원이되었을 수 있다는 것이 명백해지기 때문입니다.
"탄소는 학습의 열쇠입니다.생명의 기원. "우리는 지구가 형성되는 동안 자체적으로 충분한 탄소를 포획할 수 있었는지 아직 확신할 수 없습니다. 따라서 탄소가 풍부한 혜성은 우리가 알고 있는 생명을 탄생시키는 필수 요소를 전달하는 중요한 원천일 수 있습니다."
찰스 우드워드(천체물리학자이자 미네소타 대학교 천체물리학 연구소 교수)
가장 먼 곳에있는 Oort Cloud에서 시작우리 태양계의 카탈리나 혜성과이 유형의 다른 혜성은 상대적으로 변하지 않은 형태로 우리 시스템에 도착할 정도로 긴 궤도를 가지고 있습니다. 이것은 그들이 제 시간에 얼어 붙은 것처럼 보이게하여 연구자들에게 그들이 온 초기 시스템에 대해 배울 수있는 드문 기회를 제공합니다.
SOFIA 적외선 관측 허용혜성에서 증발하여 꼬리를 형성하면서 먼지와 가스의 구성을 고정합니다. 관측에 따르면 카탈리나 혜성은 탄소가 풍부하여 생명의 기원에 중요한 탄소 저장소를 포함하고 있던 원래 시스템의 외부 영역에서 형성되었음을 시사합니다.
탄소가 핵심 성분이지만생명체, 초기 지구 및 기타 지구 행성은 형성 중에 너무 뜨거워서 탄소와 같은 요소가 손실되거나 고갈되었습니다. 예를 들어 목성과 해왕성과 같은 더 차가운 가스 거인은 외부 태양계에서 탄소를 유지했을 수 있지만 목성의 거대한 크기는 내부 태양계에서 탄소 혼합을 중력 적으로 차단할 수 있습니다.
연구원들은 작은 변화가목성의 궤도는 작은 초기 혜성 전구체가 외부 지역에서 내부 지역으로 탄소를 혼합하여 지구와 화성과 같은 행성에 통합되도록 허용했습니다.
카탈리나 혜성의 탄소가 풍부한 구성은초기 태양계의 뜨겁고 탄소가 부족한 지역에서 형성된 행성이 어떻게 생명을 유지하는 요소가있는 행성으로 진화했는지 설명하십시오.
추가 새로운 혜성 관찰Oort Cloud에 탄소가 풍부한 다른 혜성이 많이 있는지 알아보기 위해 혜성이 지구 행성에 탄소 및 기타 생명을 유지하는 요소를 전달하고 있음을 추가로 확인해야합니다. 세계에서 가장 큰 항공 관측소 인 SOFIA의 이동성은 새로 발견 된 혜성이 태양계를 통과하면서 관찰 할 수있게합니다.
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