【菜科解读】
新的研究表明,神奇的奥尔特云中可能隐藏着一个来自外星宇宙岛的很大冰冷世界。

据美国宇宙网 乔安娜·汤普森:1906年,天文学家兼商人珀西瓦尔·洛威尔发起了对“行星X”的搜寻,这是一颗假想的很大行星,在海王星之外绕太阳运行。
洛厄尔确信X星的存在是基于他观察到的海王星和天王星轨道的一些假设的不规则性。
他的信念最后导致了1930年冥王星的发现,尽管科学家后来确定这颗矮行星太小,对海王星的轨道没有引力影响 更不用说天王星了。
今天,行星X假说基本上被认为是不可信的。
然而,这并没有阻止天文学家在太阳系的遥远地方寻找行星。
根据一项新的研究,它们可能就在那里——只是比洛厄尔预测的要远得多。
一个国际研究小组最近模拟了早期太阳系的不稳定天体力学。
根据NASA的说法,他们发现有可能有一个或多个行星大小的物体停在奥尔特云中,奥尔特云是一个很大的冰冷物体的集合,距离太阳几千亿到几万亿英里。
描述这项工作的新论文已经发表在预印本服务器arXiv上,还有待同行评议。

大约45亿年前,当太阳系刚刚形成时,它是一个无人居住的地方。
重力使得快速冷却的原行星尘埃云碎片像宇宙台球一样四处撞击。
研究人员计算出,偶尔,大块的碎片——甚至是行星大小的碎片——会被甩得足够远,完全逃脱太阳的引力。
科学家们已经观察到这种“流氓行星”在遥远的太阳系中游荡。
根据研究人员的说法,这些任性的行星中有大约0.5%的可能性可能在我们的系统中形成,并在奥尔特云远离太阳时结束。
但是,研究小组计算出,更有可能的是,一颗来自另一个太阳系的类似海王星的流氓行星受到太阳引力的阻碍,停在奥尔特云的某个地方。
这种可能性约为7%,如果是这样的话,那么一个类似洛厄尔长期寻找的行星X的物体可能就在那里,尽管它仍然太远,无法影响海王星的轨道。
然而,研究人员认为奥尔特云最有可能是由许多更小的冰状物体组成的。
然而,鉴于奥尔特云的大小和距离,我们可能永远也不会确切知道那里潜伏着什么。
球粒陨石可根据岩石结构、矿物及全岩成分、同位素组成特征分为不同的亚类,可分为:普通球粒陨石、碳质球粒陨石、顽辉石球粒陨石、K型球粒陨石、R型球粒陨石。
Eagle (EL6)顽辉球粒陨石 科学研究认为,不同的亚类球粒陨石来源不同的小行星母体,暗示了陨石母体形成阶段成分及热力学环境的不同。
球粒陨石所含主要矿物为橄榄石和辉石,次要矿物为长石、铁纹石、镍纹石和陨硫铁;
其中普通球粒陨石根据所含金属矿物的多少分为高铁H型球粒陨石、低铁L型球粒陨石、更低金属LL型球粒陨石;
Northeast Africa 071碳质球粒陨石 (CBb) 碳质球粒陨石根据岩性、金属含量、球粒、难熔包体等等 分为:CI型、CM型、CO型、CV型、CK型、CR型、CH型、CB型,8个类型,其中每个类型有其的独特性,如CB型碳质球粒陨石所含铁镍金属颗粒很高,切面可肉眼看到明显的大的金属球粒状,而CM型碳质球粒陨石却几乎不含铁镍金属矿物;
顽辉球粒陨石是一组还原程度太高的球粒陨石,含有大量金属矿物颗粒,并含有特征矿物陨硫钙矿,根据铁含量的高低,细分为EH型(高铁)与EL型(低铁)两个类别;
Awsserd R型球粒陨石 R型球粒陨石是一类氧化程度较高的球粒陨石,大多数R型球粒陨石经历不同程度的热变质,不含金属矿物颗粒,主要矿物为橄榄石,橄榄石中的镍含量较高;
K型球粒陨石属于未分组球粒陨石,含有球粒,球粒中的主要矿物是橄榄石和辉石,含有金属颗粒,主要是铁纹石和镍纹石。
Kakangari K型球粒陨石 本文藏品图片来自网络,版权归原作者所有,如侵联删;
文章来自中历收藏品鉴定中心,2014年成立,为我国合法的独立的第三方专业鉴定机构,专注鉴定服务,不参与任何交易,对陨石鉴定采用仪器无损化学成分分析,并将分析结果与国家科研确认的各陨石数据比对,综合陨石各形态结构特征,从而准确科学得出是否陨石,是哪类陨石,并根据陨石品种做相应的参考价格评估,过程公开透明,藏家可全程参与,证书得到了专业人士及社会各界的高度认可,陨石鉴定可咨询。
模拟结果表明,地球生态系统的根本性瓦解预计将在约100亿年后发生,即大约公元10000022021年。
到那时,太阳持续增强的辐射将导致地表温度不断升高,液态水彻底蒸发,所有已知生命形式因无法适应极端高温而走向终结。
研究人员指出,这一时间节点远远超出人类文明可能延续的时间范围,因此公众无需对此产生焦虑。
相较而言,人类或将面临更为紧迫的生存风险。
尽管此次研究并未预测人类灭绝的具体时间,但科学界普遍认为,气候变化、自然资源耗竭以及小行星撞击等潜在危机,可能在数百年甚至更短时间内对人类社会构成重大威胁。
与蟑螂、老鼠等具备高度环境适应能力的生物相比,人类在面对剧烈环境变化时表现出更大的脆弱性。
研究同时也释放出积极信息:生态系统的崩溃是一个极其缓慢的过程,这为人类争取了充足的应对时间。
然而值得注意的是,当前人类活动正在显著加剧地球系统的负担。
温室气体排放引发的全球变暖、极地冰盖加速消融等现象,其发展速度已超出早期科学模型的预估,可能导致环境恶化提前于自然演化的时间表到来。
面对这一不可逆转的长期趋势,科学界呼吁尽早制定并实施应对策略。
在短期内,应重点推进密闭式生命维持系统和人工生态技术的研发,以提升地球宜居环境的韧性与可持续性;
从长远角度出发,向地外空间拓展将成为保障人类延续的关键路径。
目前,相关机构正持续推动深空探索与行星移民技术的发展,致力于在地球之外建立可长期居住的新型生存空间。
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