
時間:2021-10-06 08:58:04來源:

來自Semarkona Meteorite的粉塵橄欖石的軟骨糖。Chondrule Doc4的光學顯微照片顯示塵土飛揚的橄欖石谷物的位置。在反射的光拍的圖像與交叉偏光器。
來自Harvard-Smithsonian Astrophysics中心的科學家通過測量來自Semarkona隕石的骨髓內的田間來確定古老的太陽星云磁場強度。
年輕抗體的天文觀測表明,早期的行星系統從平坦的圓盤中的塵埃迅速發展,在500萬年下。這種短時間間符需要非常有效的機制來向中央恒星向內運輸材料,但這使得這不確定的機制是不確定的。然而,已經調用了幾個磁場在恒星風中或磁盤本身中發揮著關鍵作用。
天文學家目前不能直接測量行星形成區域中的磁場強度,但我們自己的太陽系中的隕石材料的實驗可能會限制早期的太陽磁場的強度。Chondrules是毫米大小的原始隕石組成部分,在年輕的太陽能星云中的簡要加熱活動中形成。它們可能構成了小行星質量和甚至是陸地行星前體的大部分。因此,骨髓的形成非常可能在早期太陽系演變的關鍵階段期間發生。如果在冷卻階段期間存在穩定的場,則它們本身應該變得略微磁化。因此,確定它們的磁場不僅應該限制其形成的模型,而且也是磁盤的演化。
在最初的已知隕石中是一個被稱為Semarkona的隕石。它含有晶體橄欖石的軟骨糖,由于它們獨特的成分和磁性,即使在eons上也可以保持其原始磁化,因為它們形成并且盡管它們在太陽系中的后續歷史。CFA Astrophysicists Xue-Ning Bai和Ron Walsworth,以及來自Semarkona Meteorite的孤立的八個橄欖石骨髓的合作者;它們是微小的,小于毫米的大小。采用新完善的技術利用沃爾斯沃思實驗室開發的低溫量子測量,該團隊能夠檢測這些小型晶體樣品中的磁場,并得出結論,其中所形成的這些軟骨的原始星云具有對應于大約兩倍的場強地球的電流磁場(其表面)。科學家得出結論,證據支持較大體之間的沖擊或碰撞中的軟骨抑制模型,而不是任何恒星風形成理論。他們還得出結論,骨磁場足夠大,以考慮早期進化階段中的質量傳輸速率。并非最不重要的是,結果是對新完善的量子測量技術令人印象深刻的應用。
出版物:Roger R.Fu,等,“在Semarkona Meteorite記錄的太陽星云磁場,”科學“,2014; DOI:10.1126 / Science.1258022.
圖像:Roger R.Fu,Et Al。,
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