在太阳系的最初一百万年里,它的第一个外部世界似乎是由经过仔细过滤的材料混合物形成的,其中热形成的球粒占其成分的 83% 至 92%。 在年轻的盘中,空气动力学分选将这些岩石颗粒与含有水冰和有机分子的精细基质分开,使第一颗不寻常的行星缺乏强尘埃。根据发表在《自然天文学》上的一项题为“自早期太阳系以来由空气动力排序控制的行星成分”的新研究,由于许多这些古老的天体后来融化,研究人员转向铁陨石寻找化学线索。硫和铁氧化的独立测量显示基质水平仅为 8% 至 17%,表明这种分选几乎立即开始。 气动分离分离 石球粒 来自冰冻的灰尘 年轻的太阳系被气体和固体粒子盘包围,不同的粒子在这种环境中不一定以相同的方式运动。研究结果表明,空气动力学效应将较大的热处理球粒与细粒基质分开。结果是,一些最古老的行星所含的冰物质密度远低于后来的天体。这种区别很重要,因为基质不仅仅是普通土壤。根据耶鲁大学的说法,它是充满水冰和有机分子的小颗粒,而球粒是由热量形成的岩石颗粒。 《自然》杂志还将碳质球粒陨石描述为富含挥发物的基质和热烧结的挥发性较差的球粒的混合物。总之,这些发现表明,第一颗行星是由高度过滤的材料混合物组装而成,而不是由未分化的尘埃库组装而成。 发现铁陨石 第一个太空岩石 研究这些最古老的行星很困难,因为它们的原始物体并未保持完整。据耶鲁大学称,他们的一些父母的身体已经积累了足够的放射性铝26,足以完全融化。这种熔化消除了原始球粒与基质比率的物理证据,并阻止研究人员直接检查该材料。相反,研究人员转向外太阳系的铁陨石,寻找其母体可能含有的化学痕迹。 两个独立的指标尤其重要:硫,浓缩在基质材料中;铁的氧化态,提供有关原型中水冰和氧化灰尘量的信息。 两个指标仅产生 8% 至 17% 的矩阵计算。 AI生成图像 为什么古代陨石球粒在陨石中很少见 两种化学指标之间的对应性强化了研究人员的发现。该研究的第一作者达曼维尔·格雷瓦尔(Damanvir […]