【菜科解读】
这张木星卫星木卫三的增强图像是由美国国家航空航天局朱诺号航天器上的朱诺相机在2021年6月7日朱诺号第34次接近木星时飞越这颗冰冷的卫星时获得的。
(图片来源:uux.cn美国国家航空航天局/加州理工学院喷气推进实验室/瑞典皇家研究所/MSSS/Kallehikki Kannisto)

(神秘的地球uux.cn)据美国太空网(莎米拉·库图努尔):一项新的研究表明,大约40亿年前,一颗巨大的小行星以如此强大的力量撞击了木星最大的卫星木卫三,极大地永久地改变了月球的方向。
科学家们表示,这一关键影响也对月球的地质和内部演化产生了重大影响,月球比水星大。
日本神户大学行星科学家平田直行(Naoyuki Hirata)的计算机模拟预测,这颗小行星的宽度约为186英里(300公里),是6600万年前将恐龙从地球上灭绝的那颗小行星的20倍。
平田周二(9月3日)在《科学报告》杂志上发表的一项研究表明,只有这种规模的撞击才足以破坏木卫三的稳定,并导致潮汐锁定的月球绕其轴线旋转。

英国莱斯特大学的行星科学家Leigh Fletcher没有参与这项新研究,他告诉《卫报》:“这是一次巧妙的尝试,可以通过计算机模拟让时钟倒转,寻找木卫三上疤痕分布的解释。
”。
平田估计,在小行星撞击后的大约1000年里,这一过程展开了。
新的研究发现,太空岩石可能以60至90度的角度撞击木卫三,并在870至990英里(1400至1600公里)宽的地方形成了一个陨石坑。
Ganymede重新定位的证据源于其表面,该表面布满了广泛的沟槽,或同心的沟槽环,被认为是小行星撞击形成的碗状盆地的碎片。
对木卫三最大的沟槽系统的最新分析表明,小行星撞击导致月球自转,撞击坑背对木星。

在木星的卫星木卫三的大部分表面上,都覆盖着围绕一个特定点(左,红十字)形成同心圆的沟槽(右),这使得20世纪80年代的研究人员得出结论,这些沟槽是重大撞击事件的结果。
(图片来源:uux.cn平田直行)
研究人员在最近的一份
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;
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流星和流星体是太空碎片、尘埃或彗星小碎片。
撞击地球表面后的流星称为陨石;
彗星由冰及岩石组成,绕太阳运行。
三者都是神秘的天外来客。
小行星、流星和彗星都是来自遥远太空的宇宙游客。
通常把他们归为一类,因为他们基本上由同一种组成——来自外太空的岩石和冰。
尽管被归在一起,但它们还是有很大区别,很容易区分。
小行星小行星属于岩石,大小有从10米的小岩石到直径933公里(580英里)的谷神星不等。
大多数小行星在围绕太阳转的火星和木星之间的小行星带中运行。
有几个被称为希腊人和特洛伊人的小行星与木星共处同一个轨道,它们在著名的拉格朗日点的前方和后方稍有移动。
它们以相同的速度运行,所以不会被木星的引力所吸引。
太阳系内部维基百科还有一个靠近地球的小行星带,叫做近地小行星群。
它们离地球更近,偶尔可能会穿过我们的轨道。
小行星有不同的类型,下图是小行星“糸川”,它被认为是一个“砾石堆”,有随着时间的推移粘结在一起的碎片形成的。
还有其他小行星,比如加斯普拉是独一无二的(一块巨大的岩石)。
一颗叫艾达的小行星甚至还有一颗更小的卫星围绕它转(艾卫)流星,流星群和陨星流星可能更广为人知的是“快速移动的星星”。
它们是小块的太空碎片、尘埃或者彗星的碎片。
它们的大小从一粒沙子到大约一个板球大小不等。
当它们撞击地球大气层时,它们会加热并发光,在天空留下一条明亮的光线。
一些较大的流星在穿过大气层时爆炸或燃烧时,会变成一个火球。
当地球穿过一颗彗星的轨迹时,因其留下大量尘埃,就会出现流星雨。
这种流星雨都可以预测,而且每年都会发生,大约在地球再次通过这种轨迹时。
流星雨是根据这些流星来自(发射)的星座命名的,例如,来自猎户座的猎户座流星雨,来自狮子座的狮子座流星雨等等。
流星体是指太空尘埃和太空中存在的小物体的名称。
一旦它们进入地球的大气层,它们就会变成流星。
如果流星足够大或者由一种强材料组成,那它可能会撞击地球表面,并称它为陨石。
科学家估计,每天有1000吨甚至10000吨的陨石物质坠落到地球上。
然而大部分这种材料非常少——以微流星体或几微粒大小的尘埃颗粒的形式出现。
彗星彗星是太阳系中的“肮脏的雪球”。
它们由1公里到20公里内紧密的冰核和岩石组成。
它们围绕太阳沿着椭圆轨道运行,这把它们带到柯伊伯带,或者对少数长周期彗星来说,则是奥尔特云。
当彗星靠近太阳时,太阳能导致原子核加热、冰蒸发,这带走了其中的灰尘和一小块碎片。
当彗星在太空中移动时,这些尘埃蒸汽形成了它特有的尾巴。
“彗星”这个名字来自希腊语,意思是“长发”,这就是因为它们的尾巴而来的。
当地球穿过彗星后面留下的碎片时,我们就能看到一场流星雨