SOFIA上的FORCAST仪器首次在小行星表面发现水分子

SOFIA上的FORCAST仪器首次在小行星表面发现水分子 利用 SOFIA 数据,研究人员确定了小行星表面的水分子,这标志着在了解水的分布及其在太阳系形成中的作用和支持生命的潜力方面迈出了重要一步。未来利用詹姆斯-韦伯太空望远镜进行的研究旨在通过检测更多的天体来扩展这方面的知识。资料来源:美国国家航空航天局/卡拉-托马斯/西南研究所科学家们利用FORCAST仪器观察了四颗富含硅酸盐的小行星,分离出其中两颗小行星上指示分子水的中红外光谱特征。"小行星是行星形成过程中的遗留物,因此它们的成分因其在太阳星云中形成的位置不同而各异,"《行星科学杂志》上一篇关于这一发现的论文的第一作者、瑞典航天研究所的阿尼西亚-阿雷东多博士说。"尤其令人感兴趣的是小行星上水的分布,因为这可以揭示水是如何被输送到地球的"。无水或干燥的硅酸盐小行星在靠近太阳的地方形成,而冰质物质则在更远的地方凝聚。通过了解小行星的位置及其成分,我们可以知道太阳星云中的物质是如何分布的,以及自形成以来是如何演变的。水在太阳系中的分布情况将使我们了解水在其他太阳系中的分布情况,而且由于水是地球上所有生命的必需品,这将促使我们在太阳系内外寻找潜在生命的地点。Arredondo说:"我们在小行星Iris和Massalia上探测到了一种可以明确归因于分子水的特征。研究基于在月球阳光表面发现分子水的研究小组的成功经验,认为可以利用 SOFIA 在其他天体上发现这种光谱特征。"SOFIA 在月球南半球最大的环形山之一探测到了水分子。此前对月球和小行星的观测都探测到了某种形式的氢,但无法区分水和它的近亲羟基。科学家们在遍布月球表面的一立方米土壤中检测到了大约相当于一瓶12盎司的水,这些水以化学方式与矿物质结合在一起。Arredondo说:"根据光谱特征的波段强度,小行星上水的丰度与太阳照耀下的月球一致。同样,在小行星上,水也可能与矿物结合,也可能吸附在硅酸盐上,并被困或溶解在硅酸盐撞击玻璃中"。两颗较暗小行星 Parthenope 和 Melpomene 的数据过于嘈杂,无法得出明确结论。FORCAST仪器的灵敏度显然不足以探测到水的光谱特征(如果存在的话)。不过,有了这些发现,研究小组正在利用美国国家航空航天局的詹姆斯-韦伯太空望远镜首屈一指的红外太空望远镜利用其精确的光学系统和卓越的信噪比来调查更多的目标。Arredondo说:"在第二周期,我们用韦伯望远镜对另外两颗小行星进行了初步测量,并已经为下一个周期提出了另一项建议,研究另外 30 个目标。这些研究将增加我们对太阳系中水分布的了解。"编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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小行星表面发现疑似水的踪迹 研究结果有助于解答地球是如何获得水的 研究人员在三颗大小行星上发现了可能是水的物质痕迹:7 Iris、18 Melpomene 和 20 Massalia。其中,Iris 和 Massalia 显示出明确无误的水迹,其数量与之前在地球月球的阳光表面探测到的数量相似。以前在小行星上可能发现的水可能只是羟基被误认为是水。这些发现之所以能说明问题,主要是因为小行星的位置及其与太阳系形成的关系。这一发现有助于天文学家研究水最初是如何出现在地球上的,目前存在多种理论。在大约 45 亿年前太阳系形成之初,人们认为太阳系内部温度过高,水无法自发形成。一种合理的解释是,来自外太阳系的冰彗星和卫星的撞击可能把水带到了这里。然而,这需要木星等外行星的不稳定轨道。其他证据表明,地球上的大部分水在地球形成之初就已经存在,或者说在地球诞生之初,巨大的撞击产生了月球。最近的发现扩大了内太阳系中可能有水的地方的数量。进一步的调查可能会进一步扩大发现的范围。天文学家利用美国国家航空航天局(NASA)的平流层红外天文观测台(SOFIA)飞机上的数据得出了这一发现,这架飞机是波音747,上面安装了一台106英寸的望远镜。利用飞机,该仪器可以从大气干扰较少的地球平流层进行观测。它还可以观测海洋上空发生的事件,海洋覆盖了地球表面的大部分,但却没有望远镜。不过,SOFIA 已于 2022 年退役,对小行星的进一步研究将利用詹姆斯-韦伯望远镜(James Webb Telescope)。 ... PC版: 手机版:

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科学家解码小行星"龙宫"的彗星有机物质 研究小组成员包括东北大学研究生院理学研究科地球科学系助理教授 Megumi Matsumoto。他们的详细研究结果最近发表在《科学进展》(Science Advances)杂志上 。(左)在"龙宫"样本表面发现的熔体飞溅。熔体飞溅呈圆形。(右图)熔融喷溅物的 CT 切片图像,显示其内部存在大量空隙。资料来源:Megumi Matsumoto et al.小行星"龙宫"没有保护大气层,其表层直接暴露在太空中。太空中细小的行星际尘埃会撞击小行星表面,导致小行星表面物质成分发生变化。松本和她的同事们发现,样本表面含有小的"熔体飞溅",大小从5微米到20微米不等。这些熔体飞溅是彗星尘埃的微流星体轰击"龙宫"时产生的。松本说:"我们的三维 CT 成像和化学分析显示,熔体飞溅物主要由硅酸盐玻璃组成,其中有空隙和小的球形硫化铁夹杂物。熔体飞溅的化学成分表明,"龙宫"的含水硅酸盐与彗星尘埃混合在一起。"在熔融喷溅物中发现的碳质材料。碳质材料呈现海绵状质地,含有小的硫化铁夹杂物。这与彗星尘埃中发现的原始有机物类似。资料来源:Megumi Matsumoto et al.在撞击引起的加热和快速冷却过程中,"龙宫"表面物质和彗星尘埃的混合和熔化形成了熔体飞溅。这些空隙相当于从含水硅酸盐中释放出来的水蒸气,随后被熔体飞溅物捕获。分析还揭示了熔体飞溅物中具有丰富纳米孔隙和硫化铁夹杂物的小型碳质材料。碳质材料在质地上类似于彗星尘埃中的原始有机物,但它们缺乏氮和氧,因此在化学性质上与有机物不同。松本补充说:"我们认为,碳质材料是在撞击引起的加热过程中,通过氮和氧等挥发性物质的蒸发,由彗星有机物形成的。这表明彗星物质是从外太阳系被传送到近地区域的,这些有机物质可能是生命的小种子,曾经从太空被传送到地球。"展望未来,研究小组希望通过对"龙宫"样本的研究,找到更多的熔体飞溅物,从而进一步了解原始太空物质流入地球的情况。编译来源:ScitechDailyDOI: 10.1126/sciadv.adi7203 ... PC版: 手机版:

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