Naukowcy po raz pierwszy odtworzyli stan oceanów Neptuna i Urana

Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Nature Astronomy, команда ученых впервые в мире

воссоздала давление и температуру внутренних частей обеих планет в лаборатории. Это позволило больше узнать о химии глубинных слоев воды внешних планет.

Tradycyjnie uważa się, że Neptun i Uran majądyskretne warstwy składające się z atmosfery, lodu lub cieczy, skalistego płaszcza i metalowego rdzenia. W ramach tego badania naukowcy byli szczególnie zainteresowani możliwą reakcją wody ze skałami w głębinach.

Aby zasymulować warunki głębokich warstw wody naNeptuna i Urana w laboratorium naukowcy najpierw zanurzyli w wodzie typowe minerały tworzące skały - oliwin i żelazoperyklaz. Następnie naukowcy sprasowali próbkę w diamentowym kowadle pod bardzo wysokim ciśnieniem. Następnie, aby śledzić reakcję między minerałami a wodą, wykonali pomiary rentgenowskie, podczas gdy laser podgrzewał próbkę do wysokiej temperatury.

Obraz próbki z mikroskopu elektronowegooliwin wykazuje dużą pustą kopulastą strukturę, w której magnez jest wytrącany przez wodę pod wysokim ciśnieniem jako tlenek magnezu. Źródło: Kim i in.

W rezultacie reakcja chemiczna doprowadziła do wysokiegostężenie magnezu w wodzie. W rezultacie naukowcy doszli do wniosku, że oceany na bogatych w wodę planetach mogą nie mieć takich samych właściwości chemicznych jak oceany na Ziemi. Wysokie ciśnienie uczyniłoby te oceany bogatymi w magnez.

Badania wyjaśniają również, dlaczego atmosferaUran jest znacznie zimniejszy niż Neptun, chociaż obie planety są bogate w wodę. Jeśli w wodnej warstwie Urana pod atmosferą znajduje się znacznie więcej magnezu, może to blokować ucieczkę ciepła z wnętrza do atmosfery.

Naukowcy mają nadzieję kontynuować eksperymenty z wysokim ciśnieniem i temperaturą w różnych warunkach, aby dowiedzieć się więcej o składzie planet.

Czytaj także

Autonomiczny dron sił zbrojnych USAF Skyborg wykonuje swój pierwszy lot

W Australii znaleziono ogromną ćmę. Jej rozpiętość skrzydeł wynosi 25 cm

Ethereum zmniejszy zużycie energii o 99%