科学家们发现了一种特殊陨石的潜在来源

科学家们发现了一种特殊陨石的潜在来源来自亚利桑那大学的研究人员在最近发表在《行星科学》杂志上的一篇论文中确定了一颗被称为1998OR2的小行星是冲击变暗陨石的一个可能来源。这颗近地小行星宽约1.5英里,于2020年4月近距离经过地球。陨石是小行星的碎片,在太空中断裂后坠落在地球上。亚利桑那大学Kuiper空间科学大楼顶部的RAPTORS系统被用来为这项研究收集数据"震荡变暗是一个改变过程,当某物撞击一个行星体,其温度足以部分或完全融化这些岩石,并改变它们在人眼和我们的数据中的外观时,就会引起这种改变,"研究的主要作者亚当-巴特尔说,他是亚利桑那大学研究行星科学的研究生。"这个过程在陨石中已经出现过很多次,但在小行星上只在一两个案例中看到过,这些案例在主要的小行星带,即火星和木星之间发现。"主要作者和研究行星科学的研究生AdamBattle。资料来源:亚利桑那大学Battle的导师、这项工作的共同作者、行星科学教授VishnuReddy在2013年和2014年发现了主带小行星上的震荡变暗。Reddy与工程教授RobertoFurfaro一起,共同领导月球和行星实验室的空间领域意识实验室。自2019年以来,Battle一直在该实验室工作。"撞击在小行星和太阳系的任何固体物体中非常常见,因为我们从航天器图像中看到这些物体上的撞击坑。但是来自这些天体的陨石上的撞击融化和震荡变暗效应却很罕见。"Reddy说:"发现一个以这种过程为主的近地小行星对撞击危险评估有影响。"Adam的工作表明,普通的碳质软玉小行星如果受到冲击变暗的影响,在我们的分类工具中可以显示为碳质材料。这两种材料具有不同的物理强度,这在试图偏转一个危险的小行星时是很重要的"。Battle、Reddy和他们的同事使用RAPTORS系统收集了1998OR2的表面成分数据,该系统是校园内Kuiper空间科学大楼顶部的一个望远镜,并确定它看起来像一个普通的软玉小行星。软玉小行星的外观较浅,含有橄榄石和辉石等矿物。但是当研究小组通过一个分类工具运行数据时,它表明这颗小行星是一颗碳质小行星,这是一种小行星,其特点是颜色较深,相对没有特征。研究人员研究的Chergach陨石显示了冲击变暗的证据"不匹配是让该项目开始调查差异的潜在原因的早期缘由之一,"Battle说。"这颗小行星不是普通软玉石和碳质小行星的混合体,而是根据其矿物学,它肯定是一颗普通软玉,它已经被改变了--可能是通过冲击暗化过程--在分类工具看来像一颗碳质小行星。"冲击带来的暗化在20世纪80年代末被假设,但没有得到重视,直到2013年,俄罗斯上空的火球产生了具有冲击暗化特征的陨石,这种现象才开始被研究。包括Reddy在内的科学家们开始对震荡变暗更加感兴趣,很快他们就在主要小行星带发现了震荡变暗的小行星。Battle说,在地球上,2%,即大约6万块普通软玉陨石中的1400块经历了某种程度的冲击或撞击过程。研究人员能够排除很多其他潜在的原因,1998OR2似乎是一颗碳质小行星,而不是一颗普通的软玉。造成这种差异的一个可能的原因可能是空间风化,即暴露在空间环境中导致小行星的表面发生变化,但如果是这样的话,小行星的颜色会显得比实际情况略微红一些。冲击变暗是一个过程,可以抑制橄榄石和辉石的出现,同时也使小行星的表面变暗,看起来像一个碳质小行星。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1331691.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1331691.htm

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科学家在通化高山顶部发现陨石坑 直径达1400米

科学家在通化高山顶部发现陨石坑直径达1400米这次发现的陨石坑位于我国吉林省通化市东南方向二十余公里处的白鸡峰国家森林公园高山顶部,直径达1400米。从坑缘最高点到坑中心最低点之间的高差达400多米,呈冰斗形,如同一个巨大漏斗悬挂在高山上,宏伟壮观。白鸡峰国家森林公园素以白鸡峰山顶上覆盖着大量“天石”而著称。大片岩石碎块堆积在山顶和山坡上,构成石瀑。然而关于这些“天石”的成因,过去一直是未解之谜。“小行星撞击山顶后,引发了猛烈爆炸和靶区岩石抛射,形成了一个巨大的撞击坑,塑造出‘前白鸡’和‘后白鸡’两个新的山峰,改变了这座山峰原有的形态。”北京高压科学研究中心研究员陈鸣说。现在分布在山顶和山坡上的石瀑就是小行星撞击事件发生时,从坑内抛射到坑缘的砂岩和花岗岩等岩石碎块的堆积。这次新发现破解了白鸡峰“天石”的成因之谜。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1382819.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1382819.htm

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科学家发现地球生命的潜在星际起源

科学家发现地球生命的潜在星际起源在地球上出现生命之前,基本的有机分子是由氮、硫、碳和磷等稀缺元素形成的。新的研究表明,富含这些元素的宇宙尘埃可能通过在地球上,特别是在冰原融洞中的高浓度积累,启动了前生物化学,从而有可能导致生命组成元素的形成。资料来源:NASA/JPL-Caltech事实上,生命的基本组成元素是如此稀少,以至于化学反应很快就会耗尽,如果它们真的能够进行的话。地球组成岩石的侵蚀和风化等地质过程也无法确保充足的供应,因为地壳中包含的这些元素实在太少了。尽管如此,在地球历史的前5亿年里,发生了一种前生物化学反应,产生了诸如RNA、DNA、脂肪酸和蛋白质等有机分子,所有生命都是在这些有机分子的基础上诞生的。所需数量的硫、磷、氮和碳从何而来?地质学家、诺米斯研究员克雷格-沃尔顿坚信,这些元素主要是以宇宙尘埃的形式来到地球的。这些尘埃是在太空中产生的,例如当小行星相互碰撞时。即使在今天,每年仍有约3万吨尘埃从太空落到地球上。然而,在地球诞生的早期,尘埃的数量要大得多,每年高达数百万吨。然而,最重要的是,尘埃粒子含有大量的氮、碳、硫和磷。因此,它们有可能引发化学级联反应。然而,灰尘的散布范围很广,在任何一个地方都只能发现极少量的灰尘,这一事实与上述说法相悖。沃尔顿说:"但如果把运输过程包括在内,情况就会不同。风、雨或河流在大范围内收集宇宙尘埃,并以浓缩的形式沉积在某些地方。"澄清问题的新模式为了弄清宇宙尘埃是否可能是启动前生物化学(反应)的源头,沃尔顿与剑桥大学的同事们一起建立了一个模型。研究人员利用该模型模拟了在地球历史的最初5亿年里,有多少宇宙尘埃落到了地球上,以及这些尘埃可能在地球表面的哪些地方积聚。他们的研究现已发表在科学杂志《自然-天文学》上。该模型是与剑桥大学的沉积专家和天体物理学家合作开发的。英国研究人员专门从事行星和小行星系统的模拟研究。模拟显示,早期地球上可能存在宇宙尘埃浓度极高的地方。而且,来自太空的补给源源不断。然而,地球形成后,尘埃雨迅速锐减:5亿年后,尘埃流比零年小了一个数量级。研究人员将偶尔出现的上升高峰归因于小行星碎裂并向地球发送了尘埃尾流。冰原上的融化洞是尘埃陷阱大多数科学家和普通人都认为,地球被岩浆海洋覆盖了数百万年;这将在很长一段时间内阻止宇宙尘埃的迁移和沉积。沃尔顿说:"然而,最近的研究发现,有证据表明地球表面冷却和凝固的速度非常快,并形成了大面积的冰原。"根据模拟结果,这些冰原可能是宇宙尘埃积聚的最佳环境。冰川表面的融化孔--即所谓的冷冻孔--不仅会使沉积物积聚,也会使来自太空的尘粒积聚。随着时间的推移,尘埃粒子中释放出相应的元素。当它们在冰川水中的浓度达到临界值时,化学反应就会自动开始,从而形成有机分子,这就是生命的起源。即使在熔洞冰冷的温度下,化学过程也有可能开始进行。沃尔顿说:"低温并不会破坏有机化学,相反,低温下的反应比高温下的反应更有选择性和特异性。其他研究人员已经在实验室中证明,简单的环形核糖核酸(RNA)会在冰点附近的温度下自发地在这种融水汤中形成,然后进行自我复制。该论点的一个弱点可能是,在低温条件下,形成有机分子所需的元素只能非常缓慢地从尘埃粒子中溶解出来。"启动关于生命起源的辩论沃尔顿提出的理论在科学界并非没有争议。这项研究肯定会引发一场有争议的科学辩论,但它也会引发关于生命起源的新观点。早在18和19世纪,科学家们就确信陨石将沃尔顿所说的"生命元素"带到了地球。即使在当时,研究人员也在来自太空的岩石中发现了大量这些元素,但在地球的基岩中却没有发现。沃尔顿说:"然而,从那时起,几乎没有人考虑过前生物化学主要是由陨石引发的这一观点。"沃尔顿解释说:"陨石的想法听起来很有吸引力,但有一个问题。一块陨石只能在有限的环境中提供这些物质;陨石撞击地面的位置是随机的,而且无法保证进一步的供应。我认为,生命的起源不太可能依赖于几块广泛而随机散落的岩石。"另一方面,我认为富集的宇宙尘埃是一个可信的来源。"沃尔顿的下一步将是通过实验检验他的理论。在实验室中,他将使用大型反应容器来重现原始熔洞中可能存在的条件,然后将初始条件设定为40亿年前低温熔洞中可能存在的条件,最后再观察是否真的发生了产生生物相关分子的化学反应。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1428240.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1428240.htm

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科学家在南极发现异常厚重的陨石

科学家在南极发现异常厚重的陨石陨石猎人对在南极洲发现一块厚重的太空石感到兴奋这块陨石是研究人员收集的五块陨石之一,他们于12月底开始了这次旅行。研究科学家玛丽亚-巴尔德斯(MariaValdes)周三在田野博物馆的一份声明中说:"谈到陨石,大小不一定重要,即使是微小的微陨石也会有令人难以置信的科学价值,当然,找到像这样的大陨石是罕见的,而且真的令人振奋,"。巴尔德斯估计,在过去的一个世纪里,在南极洲发现了大约45000块陨石,但其中只有大约100块陨石具有17磅或更大的尺寸。研究小组尝试了一种使用卫星图像来发现陨石地点的新技术。布鲁塞尔自由大学冰川学学生VincianeDebaille说:"进行探索未知地区的冒险是令人兴奋的,但我们也不得不面对这样一个事实,即地面上的现实要比卫星图像的美丽更难。"虽然12月的时间安排使考察队在南极洲的夏季来到该地区,但考察队仍然冒着寒冷的气温和漫长的雪地摩托骑行和徒步旅行。这些陨石会在比利时皇家自然科学研究所进行研究。每一块都是了解宇宙的一个窗口。拥有的陨石样本量越大,我们就能更好地了解我们的太阳系,也就能更好地了解我们自己。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1339901.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1339901.htm

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科学家们发现了一种稳定的高导电性锂离子导体

科学家们发现了一种稳定的高导电性锂离子导体虽然硫化物固体电解质具有导电性,但它们会与水分反应形成有毒的二硫化氢。因此,需要既导电又在空气中稳定的非硫化物固体电解质来制造安全、高性能和快速充电的固态锂离子电池。在最近发表在《材料化学》杂志上的一项研究中,由东京理科大学KenjiroFujimoto教授、AkihisaAimi教授和DENSOCORPORATION的ShuheiYoshida博士领导的研究小组发现了一种稳定且高导电性的锂离子导体烧绿石型氟氧化物的形式。藤本教授表示:“制造全固态锂离子二次电池是许多电池研究人员长期以来的梦想。我们发现了一种氧化物固体电解质,它是全固态锂离子电池的关键组成部分,它兼具高能量密度和安全性。除了在空气中稳定之外,该材料还表现出比之前报道的氧化物固体电解质更高的离子电导率。”本工作研究的烧绿石型氟氧化物可表示为Li2-xLa(1+x)/3M2O6F(M=Nb,Ta)。使用各种技术对其进行结构和成分分析,包括X射线衍射、Rietveld分析、电感耦合等离子体发射光谱法和选区电子衍射。具体来说,开发了Li1.25La0.58Nb2O6F,在室温下表现出7.0mScm⁻¹的体离子电导率和3.9mScm⁻¹的总离子电导率。人们发现它比已知的氧化物固体电解质的锂离子电导率更高。该材料的离子传导活化能极低,并且该材料在低温下的离子电导率是已知固体电解质(包括硫化物基材料)中最高的之一。确切地说,即使在–10°C的温度下,新材料在室温下也具有与传统氧化物基固体电解质相同的电导率。此外,由于在100°C以上的电导率也已得到验证,因此该固体电解质的工作范围为–10°C至100°C。传统的锂离子电池无法在低于冰点的温度下使用。因此,常用手机锂离子电池的工作条件为0℃至45℃。研究了该材料中的锂离子传导机制。烧绿石型结构的传导路径覆盖了位于MO6八面体形成的隧道中的F离子。传导机制是锂离子的顺序运动,同时改变与氟离子的键。Li离子总是穿过亚稳态位置移动到最近的Li位置。与F离子结合的固定La3+通过阻断传导路径并消除周围的亚稳态位置来抑制锂离子传导。与现有的锂离子二次电池不同,氧化物基全固态电池不存在因损坏而导致电解液泄漏的风险,也不像硫化物基电池那样产生有毒气体的风险。因此,这项新的创新预计将引领未来的研究。“新发现的材料是安全的,并且比之前报道的基于氧化物的固体电解质具有更高的离子电导率。这种材料的应用有望开发出革命性的电池,这种电池可以在从低到高的宽温度范围内工作,”藤本教授展望道。“我们相信固体电解质应用于电动汽车所需的性能是满足的。”值得注意的是,新材料非常稳定,如果损坏也不会点燃。它适用于飞机和其他对安全至关重要的地方。它还适合高容量应用,例如电动汽车,因为它可以在高温下使用并支持快速充电。此外,它还是一种有前途的用于电池、家用电器和医疗设备小型化的材料。总之,研究人员不仅发现了一种具有高导电性和空气稳定性的锂离子导体,而且还引入了一种新型的超离子导体--焦绿宝石型氧氟化物。探索锂周围的局部结构、它们在传导过程中的动态变化,以及它们作为全固态电池固态电解质的潜力,是未来研究的重要领域。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1432002.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1432002.htm

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科学家在一块陨石中发现了地球上从未自然出现过的两种矿物

科学家在一块陨石中发现了地球上从未自然出现过的两种矿物这正是落在索马里Hiiraan地区ElAli镇附近的ElAlo陨石的状况。从这块重达15吨的陨石中,科学家取出70克的切片,足以确定两种在地球上没有自然出现的新矿物。他们还认为样品中可能有第三种新矿物。研究人员克里斯·赫德在一份声明中说:"每当你发现一种新的矿物,这意味着实际的地质条件,岩石的化学成分,与以前发现的不同。这就是让人兴奋的原因。在这个特定的陨石中,你有两种官方描述的矿物,对科学来说是新的。"赫德是地球和大气科学系的教授和阿尔伯塔大学陨石收藏馆的馆长。这位科学家在太空探索研讨会上描述了这些发现。在加州大学洛杉矶分校和加州理工学院研究人员的帮助下,赫德将ElAli归类为"铁,IAB复合"陨石。它是这一类别的350多块中的其中一块。研究人员将空间矿物命名为埃拉里石和埃金斯坦顿石,前者是根据陨石的名字命名的。赫德以琳迪-埃尔金森-坦顿的名字命名第二种。她是亚利桑那州立大学星际计划的主席,亚利桑那州立大学地球和空间探索学院的教授,以及美国宇航局即将进行的Psyche任务的主要调查员。研究人员能够迅速识别这两种新的矿物,因为其他人在地球上已经人工创造了它们。安大略大学电子微探针实验室的负责人安德鲁-洛克将埃拉里石和埃金斯坦顿石的成分与人类制造的矿物相匹配。研究人员计划研究这些矿物,以确定允许它们在太空中自然形成的条件。至于新材料的实际用途,现在说还为时过早。但赫德说,材料科学家将希望研究像埃拉利石和埃金斯坦顿石这样的太空矿物,以获得潜在的好处。目前还不清楚艾尔·阿里陨石是否拥有任何其他新型太空矿物。这块石头正被转移到中国以寻找潜在的买家,而就第三种神秘的矿物而言,研究人员仍在研究它。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1333985.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1333985.htm

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科学家们在西班牙发现该国第一个陨石撞击坑

科学家们在西班牙发现该国第一个陨石撞击坑尽管已知的撞击结构有200多个,但这项研究是首次在伊比利亚半岛发现撞击坑的证据。这一发现是一个由阿尔梅里亚大学、马德里天体生物学中心、隆德大学和哥本哈根大学的科学家组成的国际团队进行了15年研究的产物。火山口中心的位置和Alhabia-Tabernas盆地中受撞击影响的20公里半径的区域。资料来源:Sánchez-Garridoetal2022。基础地图:国家地理研究所(IGN)。SánchezGarrido教授说。"我们认为,撞击事件发生在大约800万年前。我们已经对该地区的地质学、矿物学、地球化学和地貌学等诸多方面进行了调查。该地区的Alhabia和Tabernas盆地充满了可追溯至500万至2300万年的沉积物,它们覆盖在更古老的变质岩上。撞击结构的大部分被更多的现代沉积物所掩盖,但侵蚀作用使其暴露出来,为研究提供了机会"。据估计,陨石坑本身的直径为4公里(2.5英里),周围有一个直径为20公里(12.4英里)的更宽的结构,撞击导致沉积地层坍塌。撞击结构的大部分被最近的沉积物所掩盖。撞击坑本身的直径为4公里,埋藏深度为1000米。资料来源:Sánchez-Garrido等人2022年撞击坑的证据包括几个角砾岩中"受冲击"的石英颗粒的例子--角砾岩是一种沉积岩类型,其大块碎片被固结在一个更细的基质中。这些颗粒显示出在巨大的撞击压力下变形的迹象,这些压力在10到30千兆帕之间。桑切斯-加里多教授说:"如果火山口的发现得到证实,它不仅从科学的角度令人激动,而且也将成为阿尔梅里亚省科学和旅游景点的一个美妙补充。"撞击坑的证据包括几个角砾岩中'受冲击'的石英颗粒的例子--角砾岩是一种沉积岩类型,其大块碎片被固结在更精细的基质中。这些颗粒显示出在巨大的撞击压力下变形的迹象,这些压力在10到30千兆帕之间。资料来源:Sánchez-Garrido等人2022年上周在格拉纳达举行的EPSC2022会议,有来自世界各地的近1200名行星科学家参加,使其成为在欧洲举行的最大的行星科学会议之一。图为三个石英颗粒变形的薄片...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1331405.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1331405.htm

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