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USDT线下交易(www.usdt8.vip):研究职员行使不寻常的陨石来深入领会太阳系的已往和现在

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据外媒报道,研究职员行使不寻常的陨石来深入领会我们太阳系的已往和现在。 2011年,科学家证实了一个预测:内陆宇宙中泛起了“盘据”。Genesis义务带回地球的太阳风样本明确地确定了太阳中的氧同位素与地球、月球和太阳系中其他行星和卫星上的氧同位素差异。

在太阳系历史的早期,厥后凝聚成行星的物质曾被大量的紫外线照射,这可以注释这种差异。它是从那里来的?泛起了两种理论。紫外线要么来自我们那时年轻的太阳,要么来自太阳的恒星“苗圃”中的一颗周围的大恒星。

现在,来自圣路易斯华盛顿大学文理学院物理学助理教授Ryan Ogliore实验室的研究职员,已经确定了哪种情形是造成这种“盘据”的缘故原由:很可能是来自一颗早已殒命的大质量恒星的光,在太阳系的岩石体上留下了这个印象。这项研究由物理系空间科学实验室的博士后研究助理Lionel Vacher向导。

他们的研究效果揭晓在《Geochimica et Cosmochimica Acta》杂志上。

Ogliore说:“我们知道我们是从星尘中降生的:也就是说,由我们银河系周围的其他恒星发生的灰尘是太阳系的组成部门。但这项研究解释,星光对我们的起源也有深刻的影响。”

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所有这些深奥的器械都被装在一块仅有85克的岩石中,这是1990年在阿尔及利亚作为陨石发现的一块小行星,名为Acfer 094。小行星和行星由相同的前太阳系物质形成,但它们受到了差异自然历程的影响。凝聚成小行星和行星的岩石构件被打碎和撞击;被汽化和重新组合;以及被压缩和加热。然则Acfer 094所来自的小行星想法生计了46亿年,基本上没有受到危险。

"这是我们网络的最原始的陨石之一,"Vacher说。"它没有被大幅加热。它包罗多孔区域和在其他恒星周围形成的细小颗粒。它是太阳系形成的一个可靠见证。"

Acfer 094也是唯一含有宇宙后成合晶的陨石,这是一种具有极重氧同位素的氧化铁和硫化铁的互生体--这是一个主要的发现。

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与太阳系的其他地方相比,太阳含有约莫6%的最轻的氧同位素。这可以注释为紫外线照射在太阳系的构件上,选择性地将一氧化碳气体剖析为其组成原子。这个历程也缔造了一个重得多的氧同位素的储存库。然而,在宇宙后成合晶之前,没有人在太阳系质料的样本中发现这种重的同位素特征。

然而,由于只有三种同位素,仅仅找到重氧同位素还不足以回覆光的泉源问题。差其余紫外线光谱可能发生相同的效果。

Vacher说:“这时Ryan想到了硫磺同位素的想法。”硫的四种同位素将以差其余比例留下它们的痕迹,这取决于照射原太阳系中硫化氢气体的紫外光光谱。一颗大质量的恒星和一颗年轻的类太阳恒星具有差其余紫外线光谱。

当小行星上的冰块融化并与小块的铁镍金属反映时,形成了宇宙后成合晶。除了氧气之外,宇宙后成合晶还含有硫化铁中的硫。若是它的氧气见证了这一古老的天体物理历程--它导致了重氧同位素--也许它的硫也是云云。

"我们开发了一个模子,"Ogliore说。"若是我有一颗大质量的恒星,会发生什么样的同位素异常征象?对于一颗年轻的、类似太阳的恒星呢?该模子的准确度取决于实验数据。幸运的是,其他科学家已经做了很好的实验,当硫化氢被紫外光照射时,同位素比率会发生什么转变。"

Acfer 094中宇宙后成合晶的硫和氧同位素丈量证实晰另一个挑战。这些颗粒巨细为几十微米,是种种矿物的夹杂物,需要在两台差其余原位二次离子质谱仪上接纳新手艺:物理系的NanoSIMS(在物理系研究助理教授刘楠的协助下)和地球与行星科学系的7f-GEO(也在文理学院)。

研究职员获得了地球和行星科学教授、文理学院环境研究系主任以及国际能源、环境和可连续生长中央主任大卫-费克,以及地球和行星科学研究科学家克莱夫-琼斯等人的协助。

"他们是生物地球化学高精度原位硫同位素丈量方面的专家,"Ogliore说。"若是没有这种互助,我们就不会到达区分年轻太阳和大质量恒星情形所需的精度。"

宇宙后成合晶的硫同位素丈量效果与来自信质量恒星的紫外线照射相一致,但不相符来自年轻太阳的紫外线光谱。这些效果对46亿年前太阳降生时的天体物理环境提供了一个怪异的视角。相近的大质量恒星可能足够近,以至于它们的光线影响了太阳系的形成。夜空中这样一颗相近的大质量恒星会显得比满月更亮。

Vacher说:“我们在猎户座星云中看到了新生的行星系统,称为proplyds,它们被周围的大质量O型和B型恒星的紫外线蒸发掉了。”

“若是proplyds离这些恒星太近,它们就会被撕碎,而行星就永远不会形成。”他说:“我们现在知道我们自己的太阳系在降生时离得很近,足以受到这些恒星的光线的影响。但值得庆幸的是,没有太近。”

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