来自“龙宫”样本的新发现可能挑战我们对小行星形成的所有了解

来自“龙宫”样本的新发现可能挑战我们对小行星形成的所有了解了解小行星是由什么构成的一直是许多天文学家的一个长期目标。而且,随着地球不断受到陨石--即上述小行星和彗星的碎片的轰击,我们已经对这些充满我们宇宙的太空岩石了解了很多。但是,为了更好地了解这些天体,我们必须查看直接从太空中提取的未经改变的样本。这是因为无论何时陨石进入我们的大气层,它都可能以某种方式被改变,因为它的碎片被大气层剥离,只留下关于曾经构成这些外壳的材料的线索。通过研究直接从太空中的小行星上提取的样本,我们可以了解到比陨石所能告诉我们的更多关于小行星形成的信息。日本的小行星探测器Hayabusa2获得的小行星"龙宫"的材料而这正是夏威夷大学马诺亚分校的研究人员分析日本隼鸟2号任务从小行星"龙宫"收获的未经改变的样本的原因。通过直接观察我们从小行星本身收集的样本,科学家们能够发现一些真正惊人的见解。首先,他们发现,"龙宫"经历了空间风化,这种风化导致了小行星表面某些矿物和材料的融化。此外,它还导致了小行星表面的脱水。那么问题来了,所有这些能让我们了解到整个小行星的形成吗?由于它的年龄,"龙宫"让我们瞥见了我们太阳系最早的日子,使我们能够更多地了解太空中挥发性物质的演变,如有机分子和水。我们知道,空间天气是我们太阳系中的一个恒等式,太阳风辐照和高速微流星体轰击着我们系统中的每一个物体。但是,这些轰击的效果似乎因天体的材料而有很大的不同。因此,像龙宫这样的小行星会被不含水的材料所覆盖。然而,这些发现表明,表面看起来干燥的小行星可能富含与水结合的矿物。如果这是真的,它可能会改变我们对小行星形成的一切认识。该小组在《自然-天文学》上发表了他们对"龙宫"样本的发现。加上从其他小行星上收集的更多样本,我们也许能够加深对小行星形成的认识,从而使我们能够解开关于我们早期太阳系如何形成的新信息。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1340891.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1340891.htm

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小行星“龙宫”沙粒样本中发现钠

小行星“龙宫”沙粒样本中发现钠“龙宫”是一颗直径约900米的小行星,在地球与火星的公转轨道附近,绕太阳公转。它被认为是含冰的母天体毁坏后,由岩石重新集结形成,可能留有太阳系形成过程的记录。研究团队对从“龙宫”表面与地下采集的沙粒样本进行分析,在易溶于热水的成分中发现含有相当多钠离子。据分析,部分可能连接有机物存在。此外还发现了有机硫分子。“隼鸟2号”于2014年发射,2020年将“龙宫”的石子、沙粒等总计5.4克样本运回地球。样本中还发现了作为生命不可缺少的蛋白质来源的氨基酸和构成遗传物质的碱基。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1386143.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1386143.htm

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太阳系是如何形成的?古老的小行星“龙宫”正在帮助我们学习

太阳系是如何形成的?古老的小行星“龙宫”正在帮助我们学习科学家们用同位素分析表明,这些碳酸盐在太阳系存在的最初180万年内形成,并记录了当时小行星流体的温度和成分。太阳系的形成仍然是天文学和行星科学中最大的谜团之一。科学家们认为,太阳系大约在46亿年前从一个被称为太阳星云的气体和尘埃云中形成。然而,这一切发生的确切过程以及行星是如何形成的,仍然没有被完全理解。研究报告的共同作者、加州大学洛杉矶分校地球、行星和空间科学杰出教授KevinMcKeegan说,富含岩石的龙宫是第一颗C型(C代表"碳质")小行星,其样品已经被收集和研究。他指出,龙宫的特殊之处在于,与陨石不同,它没有与地球进行过潜在的污染性接触。通过分析样本中的化学指纹,科学家们不仅可以了解到龙宫是如何形成的,而且可以了解到它的形成地点。McKeegan说:"龙宫样本告诉我们,这颗小行星和类似的天体在外太阳系相对快速地形成,在水和二氧化碳冰的凝结前沿之外,体型可能较小。"研究人员的分析确定,龙宫的碳酸盐形成的时间比以前认为的要早几百万年,它们表明龙宫或者可能已经脱离原小行星作为一个相对较小的天体,直径可能小于20公里(12.5英里)。McKeegan说,这一结果令人惊讶,因为大多数小行星吸积模型会预测在更长的时间内进行组装,从而形成直径至少50公里(超过30英里)的天体,这些天体可以在太阳系漫长的历史中更好地经受碰撞演变。研究人员说,虽然龙宫目前只有大约1公里的直径,这是整个历史上碰撞和重新组装的结果,但它非常不可能曾经是一个大型小行星。他们指出,任何在太阳系早期形成的较大的小行星都会因为大量的铝-26(一种放射性核素)的衰变而被加热到高温,导致整个小行星内部的岩石熔化,同时出现化学分化,如金属和硅酸盐的分离。龙宫没有显示出这样的证据,它的化学和矿物学成分相当于那些在化学性质最原始的陨石中发现的,即所谓的碳质球粒陨石,这些陨石也被认为是在外太阳系形成的。正在进行的对龙宫材料的研究将继续为包括地球在内的太阳系行星的形成打开一个窗口。提高我们对富含挥发性和碳的小行星的理解有助于我们解决天体生物学中的重要问题--例如,像岩质行星可以获得前生物材料来源的可能性。为了确定龙宫样本中碳酸盐的日期,研究小组扩展了加州大学洛杉矶分校为不同的"短寿命"放射性衰变系统开发的方法,该系统涉及同位素锰-53,而龙宫也存在这种放射性衰变。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1345163.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1345163.htm

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研究:在小行星“龙宫”上发现的尘埃比太阳系还要古老

研究:在小行星“龙宫”上发现的尘埃比太阳系还要古老据BGR报道,小行星“龙宫”(Ryugu)距离地球大约有3亿公里。它每16个月完成一次绕太阳的轨道,许多人认为像这样的小行星有助于研究地球上水的起源。现在,一个分析从“龙宫”收集的尘埃颗粒的国际研究小组认为,他们可能已经发现了前太阳系星尘--在我们的太阳系形成之前就存在的空间尘埃。这些证据是由“隼鸟-2号”小行星探测器在2014年开始的任务中收集的。现在,“隼鸟-2号”已将样本送回地球,科学家们终于对这颗小行星和以它为家的前太阳系星尘有了更多了解。“龙宫”,就像外面的许多其他小行星一样,是由被认为来自其他小行星的类似砾石的物质组成的。这颗小行星本身是巨大的,科学家认为它起源于我们太阳系边缘之外。现在,这种早于我们太阳系形成的尘埃的存在可以进一步扩展“龙宫”的来源,或者至少是在什么时候。自从小行星探测器将其样本送回地球后,全世界的科学家们都在挖掘这些样本。一组研究人员想确定这些样本的年龄。他们在《天体物理学杂志通讯》上发表了他们的发现。他们指出,这些样本似乎来自不同的恒星形成过程。然而,单是这个前太阳系星尘就获得了一些关注。“龙宫”并不是科学家们发现的唯一带有太阳系之前物质的天体。在地球上发现的陨石中,约有5%的陨石藏有早于它的尘埃颗粒。科学家们已经确定了一些远在70亿年前的时间。来自“龙宫”的这些尘埃中的颗粒与太阳系之前的陨石中的颗粒含有相同的标识符。因此,“龙宫”上似乎有可能存在其他比太阳系更早的颗粒。前太阳系的星尘有可能构成了这颗小行星的大部分。由于它是如此遥远,而且收集样本的任务需要如此长的时间,所以很难确定其确切的构成。研究人员还发现了“龙宫”内脆弱的硅酸盐的证据。一定有什么东西保护它免受太阳的破坏性光线的影响。也许未来对“龙宫”和其他类似小行星的任务将提供更多关于太阳系前星尘的宝贵信息。而且,如果有一点运气和大量的研究,科学家们甚至可能了解到更多关于太阳系形成之前的宇宙。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1306609.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1306609.htm

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小行星“龙宫”沙粒样本中检测出气体

小行星“龙宫”沙粒样本中检测出气体日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)、东京大学、九州大学等的团队日前宣布,从探测器“隼鸟2号”带回的小行星“龙宫”沙粒样本中检测出了气体。其中包括稀有气体氦和氖等,据悉将小行星的气体直接带回地球在全世界尚属首次。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1329669.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1329669.htm

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日本在小行星“龙宫”岩石样本中发现液态水

日本在小行星“龙宫”岩石样本中发现液态水日本宇宙航空研究开发机构23日宣布,日本“隼鸟2号”探测器采集并通过回收舱带回地球的小行星“龙宫”岩石样本中含有液态水。日本宇宙航空研究开发机构23日发布消息说,该机构和日本东北大学等组成的研究小组分析了“龙宫”的岩石样本,发现其中含有液态水。这些水“封”在铁和硫组成的磁黄铁结晶内,水中含有盐分和碳质。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1320017.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1320017.htm

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科学家解码小行星"龙宫"的彗星有机物质

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MegumiMatsumoto。他们的详细研究结果最近发表在《科学进展》(ScienceAdvances)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:MegumiMatsumotoetal.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:MegumiMatsumotoetal.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:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1419573.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1419573.htm

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