7月24日黎明前,灿烂的火球在德克萨斯的天空中爆炸

作者:小菜 更新时间:2022-07-28 点击数:
简介:周日晚上(7月24日),近600人看到一个明亮的火球在德克萨斯州上空爆炸,一些人甚至听到了它的音爆,这表明岩石碎片

【菜科解读】

  周日晚上(7月24日),近600人看到一个明亮的火球在德克萨斯州上空爆炸,一些人甚至听到了它的音爆,这表明岩石碎片可能已经到达地球。

  据美国流星协会(AMS)报道,当地时间周日凌晨3点26分左右,包括路易斯安那州、密西西比州、俄克拉荷马州和孤星州在内的大片地区的观察员看到了这颗明亮的流星。

  “最初的计算机生成的轨迹显示,这个火球在德克萨斯州蓄水池上空进入大气层,它的飞行在奥斯汀以西几英里处结束,”EarthSky写道。

  “飞行路线附近的几名目击者报告说听到了延迟的音爆,这表明这个火球的陨石可能在穿过地球大气层时幸存下来,现在已经降落在地面上,”报告补充道。

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  上传到AMS的自动门铃摄像头捕捉到了这个火球。

关于太空岩石的潜在大小、其来源、路径以及要寻找的陨石大小的信息尚不可用。

(当一块太空岩石(流星体)进入地球大气层时,流星是一种明亮的闪光,被称为流星,而陨石是经过地球表面后幸存下来的碎片。

大多数流星不产生任何陨石,完全燃烧。

)

  一般来说,那些寻找陨石的人在进行搜索之前需要获得任何土地所有者的许可。

陨石往往是深色、扇形和致密的。

如果你发现了潜在的陨石,把它放在塑料袋里或用铝箔包起来,以保持太空岩石不受污染。

然后把它展示给当地的科学博物馆或机构进行评估。

  科学家对陨石很感兴趣,因为它们有助于揭示太阳系中的小行星和彗星的化学成分,这些成分自形成以来几乎没有变化。

大多数陨石是完全无害的,因为其主体大部分在大气中燃烧,尽管一小部分流星体可以在经过时幸存下来,并在地面上造成损害。

  美国宇航局通过其行星防御协调办公室和望远镜网络跟踪更大的空间物体。

在大多数情况下,像这样的小火球太小了,菜叶说说,网络捕捉不到。

尚未发现对我们星球的迫在眉睫的巨大威胁,但科学家们仍在继续寻找以防万一。

火星岩石中的强碳信号是否表明可能存在生物活动

火星岩石中的强碳信号是否表明可能存在生物活动据cnBeta:据我们所知,碳是生命的关键。

因此,只要我们在火星这样的地方检测到强烈的碳信号那么就可能表明有生物活动。

那么火星岩石中的强碳信号是否表明有某种类型的生物过程?当在寻找生命的时候,任何强的碳信号都是耐人寻味的。

它是我们所知的所有生命形式中的一种常见元素。

但有不同类型的碳,并且碳可能因为其他原因在环境中变得集中。

这并不自动意味着生命涉及碳的特征。

碳原子总是有六个质子,但中子的数量可以不同。

具有不同中子数的碳原子被称为同位素。

有三种碳同位素自然出现。

C12和C13是稳定的,而C14是一种放射性核素。

C12有六个中子,C13有七个中子,而C14有八个中子。

当涉及到碳同位素时,生命更喜欢C12。

它们在光合作用中使用它或用来代谢食物。

原因相对简单。

C12比C13少一个中子,这意味着当它跟其他原子结合成分子时,在同样的情况下,它的连接数比C13要少。

生命本质上是懒惰的,它总是会寻求最简单的方法来做事情。

C12更容易使用,因为它形成的键比C13少,它比C13更容易得到,而且当有更容易的方法时生命永远不会采取困难的方法。

好奇号探测器正在火星的Gale环形山努力工作以寻找生命的迹象。

它钻进岩石、提取粉碎的样本并将其放入其机载化学实验室。

好奇号的实验室被称为SAM。

在SAM中,火星车使用热解法来烘烤样品,然后将岩石中的碳转化为甲烷。

热解是在惰性氦气流中进行的,这样可以起到防止发生任何污染的情况发生。

随后,它会用一个名为可调谐激光光谱仪(TLS)的仪器探测气体来寻找甲烷中的碳同位素。

好奇号SAM背后的团队用这种方法观察了24个岩石样本,最近它发现了一些值得注意的事情。

其中6个样本显示出C12和C13的比例升高。

跟地球上的C12/C13比率参考标准相比,来自这六个地点的样本中C12的含量多出千分之七十以上。

在地球上,98.93%的碳为C12,而C13形成了剩下的1.07%。

发表在《PNAS》上的一项新研究提出了这些发现。

它的标题是 《Depleted carbon isotope compositions observed at Gale crater, Mars》,第一作者为来自宾夕法尼亚州立大学的好奇号科学家Christopher House。

这是一个令人兴奋的发现,如果这些结果是在地球上获得的,它们将预示着一个生物过程产生了大量的C12。

在古代地球上,地表细菌产生甲烷作为副产品。

它们被称为甲烷菌,它们是来自古细菌领域的原核生物。

今天,甲烷菌仍存在于地球上--在缺氧的湿地、反刍动物的消化道以及像温泉这样的极端环境中。

这些细菌产生的甲烷会进入大气层,然后跟紫外线发生作用。

这些相互作用产生了更复杂的分子并雨点般地落在地球表面。

它们和它们的碳特征一起被保存在地球岩石中。

同样的事情可能发生在火星上,如果是这样,它可以解释好奇号的发现。

“我们在火星上发现了一些令人感兴趣的东西,但我们真的需要更多的证据来说明我们已经发现了生命,”好奇号火星实验室样品分析的前首席调查员Paul Mahaffy说道,“因此,我们正在研究,如果不是生命,还有什么可能造成我们所看到的碳特征。

”研究人员们在他们的论文中道:“对于在进化的甲烷中观察到的异常贫化的13C,有多种合理的解释,但没有进一步的研究就无法接受单一的解释。

”理解像这样的碳信号的困难之一是我们所谓的地球偏见。

科学家对大气化学和相关事物的了解大多是基于地球的。

因此,当涉及到火星上这个新发现的碳特征时,科学家们会发现要保持他们的思想开放并接受火星上可能不存在的新的可能性则成为了一个挑战。

参与碳研究的戈达德天体生物学家Jennifer L. Eigenbrode指出:“最困难的事情是放下地球、放下我们的那种偏见,真正尝试去了解火星上的化学、物理和环境过程的基本原理。

”此前,Eigenbrode曾带领好奇号科学家组成的国际团队在火星表面发现了无数的有机分子--含有碳的分子。

“我们需要打开思路,跳出框框,”Eigenbrode说道,“而这正是这篇论文所做的。

”研究人员在他们的论文中指出了对不寻常的碳特征的两种非生物解释。

其中一个涉及到分子云。

分子云假说指出,我们的太阳系在数亿年前经过了一个分子云。

这是一个罕见的事件,但它约每1亿年发生一次,所以科学家们不能不去考虑它。

分子云主要是分子氢,但其中可能富含好奇号在Gale环形山探测到的那种较轻的碳。

分子云会导致火星急剧冷却,在这种情况下导致冰川运动。

冷却和冰川会阻止分子云中的轻质碳跟火星上的其他碳混合从而形成高浓度的C12沉积。

该论文指出--“冰川期的冰川融化和冰川期后的冰川退缩应该在冰川地貌表面留下星际尘埃颗粒。

”这个假设是合理的,因为好奇号在山脊的顶部发现了一些升高的C12含量--如Vera Rubin山脊的顶部和Gale环形山的其他高点。

论文指出,这些样本是从各种岩性中收集到的,另外在时间上分布在迄今为止的任务操作中。

尽管如此,分子云假说是一个不太可能的事件链。

另一个非生物假说则涉及紫外线。

火星大气中95%以上是二氧化碳,在这种情况下,紫外线会跟火星大气中的二氧化碳气体发生作用从而产生新的含碳分子。

这些分子会落在火星的表面并成为那里的岩石的一部分。

这个假说类似于地球上甲烷菌间接产生C12的方式,但它完全是非生物的。

“这三种解释都符合数据,”论文的第一作者Christopher House说道,“我们只是需要更多的数据来排除它们。

”“在地球上,会产生我们在火星上探测到的碳信号的过程是生物性的,”House补充道,“我们必须了解同样的解释是否适用于火星或是否有其他解释,因为火星非常不同。

”几乎一半的好奇号样品的C12含量意外地升高了。

它们不仅高于地球的比例,也高于科学家在火星陨石和火星大气中发现的比例。

这些样本来自Gale环形山的五个地方,所有的地方都有一个共同点:它们有古老的、保存良好的表面。

不过科学家们仍在学习火星的碳循环,并且有很多我们仍然一无所知。

根据地球的碳循环对火星的碳循环做出假设是很诱人的。

但碳可能以我们甚至还没有猜到的方式在火星上循环。

无论这种碳特征最终是否成为生命的信号,在了解火星的碳特征时它仍是宝贵的知识。

“界定火星上的碳循环绝对是试图了解生命如何融入该循环的关键,”驻华盛顿特区卡内基科学研究所的好奇号科学家Andrew Steele说道,“我们已经在地球上真正成功地做到了这一点,但我们刚刚开始为火星界定该循环。

”但根据地球的碳循环得出火星的结论并不容易。

Steele清楚地表明了这一点--“地球上的碳循环有一大块涉及到生命,并且由于生命的存在,地球上的碳循环有一大块我们无法理解,因为我们所看到的任何地方都有生命。

”眼下,好奇号仍在火星上工作,并且还将持续一段时间。

这些样本的意义以及对火星碳循环的更好理解就在前方。

好奇号将对更多的岩石进行采样以测量碳同位素的浓度。

它将从其他保存完好的古代表面取样岩石看看结果是否与这些相似。

理想情况下,它将会遇到另一个甲烷羽流并对其进行采样,但这些事件是不可预测的并且也没有办法为其做好准备。

不管怎样,这些结果将有助于为毅力号在Jezero火山口的样品采集提供信息。

毅力号可能会确认类似的碳信号,甚至确定它们是否是生物信号。

实际上,毅力号也在收集样本以送回地球。

科学家们将比火星车上的实验室更有效地研究这些样本。

对火星古代生命的研究是一个诱人的前景,但至少现在,它仍是不确定的。

230万年前巨大的小行星撞击火星留下20亿个陨石坑

230万年前科林托撞击形成的陨石坑图像。

(图片来源:uux.cn/JPL加州理工学院、美国国家航空航天局、亚利桑那大学)(神秘的地球uux.cn)据美国太空网(Robert Lea):200多万年前,一颗巨大的小行星撞击火星,在火星表面留下了一个巨大的陨石坑和大约20亿个较小的陨石坑。

这些次级陨石坑分布在1000英里(1800公里)的区域,使这颗小行星成为相对较近历史上对这颗红色星球最大的撞击之一。

据估计,每300万年就有一次小行星撞击火星,其质量足以造成如此大范围的破坏。

撞击发生在火星赤道,人类将其命名为Elysium Planitia;它留下了一个8.6英里(13.9公里)宽、0.62英里(1公里)深的主坑,名为科林托。

另一方面,根据研究结果背后的科学家称,撞击产生的次级陨石坑大小从656英尺(200米)到0.8英里(1.3公里)不等,并以一个大型“射线系统”向外延伸。

尽管该火山口已有230万年的历史,但研究小组认为,该火山口及其次级火山口非常年轻,其中一些火山口被雕刻成源自火星死火山Elysium Mons顶峰的熔岩流。

该团队在一项相关研究中写道:“科林托陨石坑是Elysium Planitia的一个新撞击坑,它产生了火星上最广泛的热射线系统和次级陨石坑之一,向南延伸约1243英里(2000公里),覆盖了火星上近180的弧。

”。

一幅插图显示了火星勘测轨道飞行器在这颗红色星球周围原位收集数据。

(图片来源:uux.cn/Robert Lea/美国国家航空航天局)作者解释了他们是如何利用美国国家航空航天局火星勘测轨道飞行器收集的热成像和可见成像数据来描述撞击抛入火星大气层的陨石坑和碎片毯,或“喷出物”的。

喷出物是指由于某种撞击而从火山口“喷出”的任何物质。

在这种情况下,喷出物是从小行星撞击形成的巨大主坑空洞中喷出的火星碎片。

这些数据由航天器的高分辨率成像实验(HiRISE)和上下文相机(CTX)仪器收集,并提供给一个机器学习程序,该程序将此次撞击的喷出物造成的陨石坑与其他小行星撞击事件产生的火星陨石坑分离开来。

然后,这些信息被用来估计撞击的年龄和最初撞击产生的次级撞击坑的总数。

通过测量从科林托延伸出来的次级撞击坑的分布,研究小组发现主撞击坑的南部和西南部分布最为集中。

陨石坑北部缺乏喷出物,科学家们认为这表明造成这场破坏的小行星以大约30到45度的角度进入了这颗红色星球的大气层。

研究人员发现的最远的次级陨石坑表明,撞击产生的一些喷出物发射距离1150英里(1850公里)。

这大约是大峡谷长度的四倍。

从科林托延伸的喷出物碎片场的图形表示。

(图片来源:uux.cn/Golombek等人)然而,次级撞击坑不仅在距离主撞击区的距离和大小上有所不同。

研究小组还根据它们的形状对它们进行了分类。

有些是圆形和半圆形,而另一些则是“扁平圆形”或“椭圆形”研究人员确定,次级陨石坑的形状或“形态”与形成它们的碎片喷出的速度、这些碎片的大小以及它们撞击的火星区域的表面成分有关。

在科林托附近,次级撞击坑呈半圆形状,在距离主撞击区更远的地方发现了椭圆形的撞击坑。

研究小组写道:“科林托形成的大量次级火山口与大多数喷出的物质一致,这些物质都是坚硬、坚硬的玄武岩。

”。

玄武岩是由富含镁和铁的熔岩快速冷却形成的火山岩,因此这些碎片很可能代表小行星撞击的火山之前喷出的熔岩。

这次小行星撞击从火星表面发射的一些喷出物的成分表明,太空岩石撞进水或冰中。

科林托陨石坑底部遍布的“坑”也表明了这一点,这意味着撞击对富含冰的物质产生的影响会排出水或气体。

该团队的研究结果于3月早些时候在德克萨斯州举行的第55届月球和行星科学年会上发表。

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