太阳系原行星盘中存有一个神秘空隙

作者:小菜 更新时间:2025-04-27 点击数:
简介:太阳系原行星盘中存有一个神秘空隙(神秘的地球uux.cn报道)据cnBeta:外媒报道,宇宙边界,或许是由年轻的木星或

【菜科解读】


太阳系原行星盘中存有一个神秘空隙


据cnBeta:外媒报道,宇宙边界,或许是由年轻的木星或新兴的风造成,它很可能塑造了新生行星的组成。

在早期的太阳系中,一个由尘埃和气体组成的“原行星盘”围绕着太阳旋转并最终凝聚成我们今天所知的行星。


麻省理工学院(MIT)和其他地方的科学家对古代陨石的一项新分析表明,约在45.67亿年前,在小行星带今日所处的位置附近,这个圆盘中存在着一个神秘缺口。


该团队成果于2021年10月15日发表在《Science Advances》上,为这个缺口提供了直接证据。


“在过去的十年里,观察结果表明,空洞、空隙和环在其他年轻恒星周围的盘中非常常见,”麻省理工学院地球、大气和行星科学系(EAPS)EAPS的行星科学教授Benjamin Weiss说道,“这些都是气体和尘埃转变为年轻太阳和行星的物理过程的重要但不为人知的标志。


同样,在我们自己的太阳系中出现这种缺口的原因仍是一个谜。

一种可能性是,木星可能是一种影响。

当这个气体巨头成形时,它巨大的引力可能将气体和尘埃推向外围并在发展中的圆盘上留下了一个缺口。


另一种解释可能跟从圆盘表面出现的风有关。

早期的行星系统受强磁场的支配。

当这些磁场跟旋转的气体和尘埃盘相互作用时,它们可以产生强大的风,这足以将物质吹出去并在盘中留下一个缺口。


无论其起源如何,早期太阳系中的缝隙很可能是一个宇宙边界,使其两侧的物质无法相互作用。

这种物理分离可能塑造了太阳系行星的组成。

像在缝隙的内侧,气体和尘埃凝聚成陆地行星--包括地球和火星,而被归入缝隙较远一侧的气体和尘埃则在较冷的地区形成,像木星及其邻近的气体巨行星。


“穿越这个缺口相当困难,一颗行星需要大量的外部扭矩和动力,”论文的主要作者和EAPS的研究生Cauê Borlina说道,“因此,这提供了证据,它表明我们的行星的形成被限制在早期太阳系的特定区域。


Weiss和Borlina的共同作者包括MIT的Eduardo Lima、Nilanjan Chatterjee和Elias Mansbach、牛津大学的James Bryson以及清华大学的Xue-Ning Bai。


空间的分裂


在过去的十年时间里,科学家们观察到了进入地球的陨石成分中的一种奇怪的分裂。

这些太空岩石最初在太阳系形成的不同时间和地点形成。

那些已经被分析过的陨石表现出两种同位素组合中的一种。

很少有陨石被发现同时表现出两种同位素--一个被称为“同位素二分法”的难题。


科学家们提出,这种二分法可能是早期太阳系圆盘中的一个缺口造成,但这种缺口还没有得到直接证实。


Weiss的研究小组则通过对陨石的分析希望以此找到古代磁场的迹象。

当一个年轻的行星系统成形时,它携带着一个磁场,其强度和方向可以根据不断演变的盘内的各种过程而改变。

当古代尘埃聚集成被称为软骨颗粒的时候,软骨颗粒内的电子跟它们形成的磁场相一致。


软骨颗粒可以比人类头发的直径还要小,并且在今天的陨石中被发现。

Weiss的小组专门测量软骨颗粒从而确定它们最初形成的古代磁场。


在以往的工作中,该小组分析了两个同位素组的陨石中的一个样本--被称为非碳质陨石。

这些岩石被认为起源于一个“容器”或早期太阳系中相对靠近太阳的区域。

Weiss的研究小组之前在这个靠近太阳的区域的样本中发现了古代磁场。


陨石的错配


研究人员在他们的新研究中想知道磁场是否会在第二组同位素的“碳质”陨石中出现,从它们的同位素组成来看,它们被认为起源于太阳系的更远处。


他们分析了在南极洲发现的两块碳质陨石的软骨颗粒,每块的尺寸约为100微米。

通过使用超导量子干涉装置即SQUID--Weiss实验室里的一台高精度显微镜,研究小组确定了每个软骨颗粒的原始、古代磁场。


令人惊讶的是,他们发现它们的磁场强度比他们之前测量的更接近非碳质陨石的磁场强度要强。

由于年轻的行星系统正在形成,科学家们预计,磁场的强度应该随着跟太阳的距离而衰减。


相比之下,Borlina和他的同事们发现远处的软骨矿有一个更强的磁场,约是100微特斯拉,而在较近的软骨矿中,磁场是50微特斯拉。

作为参考,今天地球的磁场约为50微特斯拉。


一个行星系统的磁场是衡量其吸积率的一个标准,或是说它能在一段时间内把气体和尘埃吸到其中心的数量。

根据碳质软骨柱的磁场,太阳系的外部区域一定比内部区域增加了很多质量。


通过使用模型模拟各种情况,研究小组得出结论--对吸积率不匹配的最可能的解释是在内部和外部区域之间存在一个缺口,这可能减少了从外部区域流向太阳的气体和灰尘的数量。


Borlina说道:“间隙在原行星系统中非常常见,我们现在(研究)表明在我们自己的太阳系中也有一个。

这给出了我们在陨石中看到的这种奇怪的二分法的答案,并还提供了差距影响行星组成的证据。

月球,太阳系中第五大行星地球卫星

月球这个行星一直以来,就有很多传说故事。

例如在我们民间最有名是嫦娥奔月,这个神话故事一直流芳百世。

许多科学家一直在探索其中奥秘,,最终在1969年时候宇航员终于登上了月亮,开启了对外空世界新的探索篇章。

月球简介图片中就是我们地球的卫星,这是太阳系中第五大行星。

月球直径是地球的四分之一,质量是地球的八十一分之一,距离地球有38万千米,其质量在太阳系中最大,对于月球形成,一些科学家推测可能是在45亿年前。

在月球表面有阴暗和明亮区域,亮区是高地,称为月陆;暗区是平原,称为月海。

月球的表面被巨大的玄武岩层所覆盖,除了玄武岩构造,月球的阴暗区,还存在其他火山特征。

大部分月球火山的年龄在30-40亿年之间;典型的阴暗区平原,年龄为35亿年;最年轻的月球火山也有1亿年的历史。

月食现象是指当月球行至地球的阴影后时,太阳光被地球遮住。

月食现象可分为月偏食、月全食两种,当月球只有部分进入地球的本影时,就会出现月偏食;而当整个月球进入地球的本影之时,就会出现月全食。

人类登月在1969年7月时候,美国阿波罗载着三位宇航员成功登上了月球,这是人类历史上首次出现。

直到今天,月球上一共插上了6面美国国旗。

据有关报道,在美国登陆月球之后看到了外星人的采矿器和一些外星飞船。

在2013年中国嫦娥三号机器人首次登陆了月球,圆了国人多年的探月梦。

接下来重点就是嫦娥四号选择是难度极大的月球背面登陆,希望中国嫦娥四号能成功发射,能成功着陆月球背面,成功向地球人类送回珍贵的月球数据。

太阳系存在过的忒伊亚星球,撞击地球形成现今的月球

太阳系中曾经存在过很多的星球,忒伊亚星球就是其中一个。

宇宙中最土豪的星球和适合人类居住的星球,或者是月球十大未解之谜都值得科学家去探索和发现。

科学家研究发现曾经的忒伊亚星球就是现在的月球,是因为忒伊亚星球和地球曾经发现过碰撞而形成。

曾经存在过的星球忒伊亚是曾经的一颗星球,这个名字是人们对它的别称。

根据科学家的推测,忒伊亚星球曾经是在太阳系中存在的一个星球,曾经和地球发生了碰撞,碰撞后的碎片形成了现在的月球。

科学家们正在全力的研究这个星球的曾经存在证据,一起来分析分析。

有关于忒伊亚星球是否存在过,这个问题并没有得到所有科学家认可。

关于这个星球的存在也是人类研究宇宙的一个方向。

随着社会的发展和进步,现在已有专门的卫星对这个曾经的星球存在的证据进行研究。

其实不管忒伊亚星球是否存在过,这个问题都值得我们去探索。

忒伊亚可能形成于其中的一个平衡引力点,由漂浮的零碎物质堆积形成。

凯撒说:电脑模拟显示,如果忒伊亚在L4 或者L5拉格朗日区域形成,它可能会长得足够大以致形成卫星。

在拉格朗日点,引力的平衡可让足够多的残骸物堆积。

之后忒伊亚由于受类似金星等正处于发育阶段行星的重力增长作用,离开了拉格朗日点,进入与地球发生相撞的运行轨道。

忒伊亚被认为与火星体积十分接近,很早以前它与地球发生碰撞,所形成的残骸汇集在一起能够形成现今的月球,这种推测是由普林斯顿大学科学家爱德华贝尔布鲁诺和理查德戈特首次构想的。

许多研究人员都认为地球曾与较大的星体发生过碰撞,碰撞后所形成的残骸将合并形成月球,但仍不清楚的是与地球发生碰撞的星体是一颗行星,还是小行星或者是彗星。

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