原始隕石磁場幫助了解太陽系的早期演化過程

2020-12-05 中國青年網

原始隕石磁場幫助了解太陽系的早期演化過程

   科學家們所關注的是其中含鐵礦物捕獲的磁場,磁場強度約為54微特斯拉(micro-tesla)。和地球表面磁場強度相似,其範圍為25-65微特斯拉。巧合的是,之前測量的許多隕石也有著相近的磁場強度。但是目前的理解是,這些測量受到了地球磁場的影響,甚至受到了隕石收集者手部磁鐵的影響。

   德施說:「在最新的實驗中,在隕石球粒中探測到了之前從未探測到的磁性物質。從中可以看出,每一個隕石球粒都像是一根條形磁鐵一樣被磁化,但是其『北極』卻指向隨機方向。」他說這說明在它們進入隕石之前就已經被磁化了,並不是在地球表面才被磁化。

  衝擊波

   德施解釋說:「我對此的模型表明,衝擊波經過太陽星雲,使得大部分隕石球粒都受熱融化。」根據衝擊波的強度和大小來看,背景磁場可能最多被放大至30倍。他說:「由於測量到的磁場強度約為54微特斯拉,這表明在太陽星雲中的背景磁場強度範圍可能是5-50微特斯拉。」

   除此之外,還有其他關於隕石球粒如何形成的想法,例如關於太陽星雲的磁耀斑(magnetic flares),以及在穿越太陽磁場過程中形成,等等。但是這些機制所要求隕石球粒中的磁場強度都比Semarkona樣品中的磁場強度高出許多。

   從此來看,這支持了這種觀點:衝擊波在太陽星雲中形成了隕石球粒,其位置在如今的小行星帶上,距太陽的軌道距離約為地球的二至四倍。德施說:「這是第一次真正準確可靠地對地球形成時期的磁場進行測量。」

原標題:原始隕石磁場數據幫助了解太陽系的早期演化過程

責任編輯:張錫

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