图:艾伯塔省密克隆湖省立公园的全球火球观测摄像机拍摄到一颗形态特殊的火球。
这颗岩石流星体曾于去年从加拿大艾伯塔省上空划过,当时,天文学家以及业务天文爱好者都拍摄到关于它的画面和视频,而现在,它看上去比第一次见到时更特别了。此前,科学家曾认为,太阳系边缘区域只存在冰体物质,而这颗岩石流星体却来自这片区域。通过数据分析,研究人员判断,这颗岩石流星体由一块岩石物质分裂而来,其中,这颗岩石流星体沿着与冰体物质相似的运行路径,进入到了更深层的地球大气层中。然而,分析人员也表示,这颗流星体来自奥特星云,远比冥王星还远。总之,这颗岩石流星体的发现有可能改写当前关于太阳系结构的理论,即太阳系边缘区域只存在冰体物质。
加拿大西部大学的流星体物理研究员丹尼斯.威达(Denis Vida)在文中写道:“这一发现揭示了一个完全不同的太阳系结构模型,它表明有大量岩石物质与冰体共存于奥特星云中。而此前关于太阳系结构的模型未能解释这一结果。现在,游戏规则被它改变了。”
一颗冷却的岩石流星体
一直以来,科学家始终认为,奥特星云中只存在冰体物质。当经过的恒星改变奥特星云中的天体位置后,这些天体便成为流星进入太阳系内部。在这一过程中,这些冰体受太阳辐射影响,由固态转化成了气态,喷射出的气体和灰尘形成了典型的彗星尾巴,这些尾巴能够绵延几百米甚至几千米。
尽管天文学家并没有亲眼见过奥特星云中的天体,但是,他们看到过很多来自这片区域的冰体彗星。这也是天文学家长期以来一直认为太阳系边缘区域只存在冰体,不存在岩石天体的原因,而这一推论也成为建构太阳系行星系统的前提。
虽然在地球上空观测到岩石火球很普遍,但是,此前观测到的天体几乎都来自近地球区域,这也使得当前这颗经过漫长旅程进入地球大气层的奥特星云天体更加特别。
艾伯塔大学天文学家通过澳大利亚的GFO摄像机拍摄下了这颗重达4.4磅(2千克)像葡萄柚大小的岩石流星体。西部大学的研究人员随即通过全球流星网络工具测量了其轨道。研究表明,这颗岩石流星体正沿着来自奥特星云冰体流星的轨迹运行。
澳大利亚科廷大学行星天文学家并且也是GFO的首席研究人员哈德里安(Hadrien Devillepoix)表示:“在观测流星的70年里,这是前所未有的特殊流星体。这进一步确认了GFO五年前提出的战略计划,即将“渔网”拓宽至天空中500万平方千米的区域,同时汇集全球科学家的力量开展研究。这不仅有助于我们发现并研究珍贵的流星体,而且这也是我们当前捕捉有助于理解太阳系的特殊天体的唯一机会。”
这一研究团队当前希望能够进一步解释这一岩石流星体未能抵达太阳系更核心区域的原因,并希望这一信息能够帮助我们更好的理解太阳系行星结构以及地球。
威达说到:“我们越了解太阳系形成的条件,我们就越能理解生命形成的必要条件。我们希望能够尽可能准确的描绘出太阳系早期的状态,从而了解形成太阳系物质的关键要素。”
相关知识
冥王星位于柯伊伯带的一颗矮行星,它是第九大绕太阳运行的行星,其质量则排在第十位。按体积来算,略有优势的冥王星是已知最大的一颗海王星外天体,但其质量比厄里斯星略轻一些。就像其他位于柯伊伯带的天体,冥王星基本也是由冰和岩石构成,其体积比太阳系内部行星稍微小一些。冥王星的质量仅仅是月亮的六分之一,体积则是月亮的三分之一。
地球是太阳的第三个行星,也是迄今为止宇宙中唯一孕育生命的星球。尽管太阳系中含有大量的水,但是地球是唯一含有地表水的行星,71%的地表由海洋构成,远远超过地球两极的冰层、湖泊与河流的总量。剩下21%的地表则是土壤,从而形成了大陆与海岛。地球的表层由一些缓慢移动的地壳板块组成,板块间的相互运动形成了地球山脉、火山以及地震运动。地球的液态外核形成了地球磁场,磁场形成的地球磁层可反射具有破坏性的太阳风。
BY: Robert Lea
FY: 秋
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