애리조나 대학이 이끄는 연구팀은 이전에는 접근할 수 없었던
그 결과는 행성계의 형성의 기초가 되는 근본적인 과정에 대한 통찰력을 제공하며, 그 중 많은 부분이 오늘날에도 여전히 존재합니다과학자들에게는 수수께끼로 남아 있습니다.
이번 연구에서 연구팀은 양자역학과 열역학을 결합한 새로운 유형의 구조를 개발해 구름이 형성되는 동안 노출된 조건을 시뮬레이션했다.구름의 구성은 칼슘과 알루미늄이 풍부했다: 1969년 멕시코 치와와 주에 떨어진 아옌데 운석의 샘플에서도 비슷한 구성이 발견되었다.
연구 기간 동안 저자들은 운석 물질의 조성을 분석했는데, 이는 아마도운석은 주로 다음과 같이 구성되어 있음이 밝혀졌습니다.광물 스피넬과 페로브스카이트에서 발견되며, 이는 지구의 암석에서도 발견됩니다. 유사한 고체는 탄소질 콘드라이트로 알려진 다른 유형의 운석에서도 발견되며, 이는 태양계 형성의 잔해이고 다음을 포함하기 때문에 행성 과학자들에게 특히 관심이 있습니다. 생명의 형성과 발달의 기초가 되었을 수 있는 유기 분자.
운석의 원자 배열을 정밀하게 분석함으로써 연구팀은 결정 구조의 구조를 자세히 연구할 수 있었습니다.놀랍게도, 연구팀은 그 결과 중 일부가 원시행성 원반 내부에서 활동하는 물리적 과정에 대한 현재의 이론과 모순된다는 것이었다.
그 결과 먼지구름이,아마도 태양 주위의 많은 궤도를 여행했을 것입니다. 그것은 지구가 형성되어야 할 장소에서 멀지 않은 곳에서 일어나 태양을 향해 날아간 다음 태양계의 추운 지역으로 던져졌습니다. 먼지 구름은 결국 소행성의 일부가 되었고 나중에 조각으로 분해되었습니다. 이 파편 중 일부는 지구의 중력으로 인해 운석의 형태로 지구에 떨어졌습니다.
더 읽어보기
역사상 가장 큰 혜성이 태양계의 중심으로 날아갑니다. 거의 행성입니다.
과학자들은 생명의 징후를 원격으로 식별하는 법을 배웠습니다
피부, 뇌 및 눈의 손상 : COVID-19가 인간 장기에 들어가는 방법