图为构想图。
研究人员模拟天王星释出等离子体团的高清3D立体图像。
迪布拉乔领导是次研究。
据东网:美国太空总署
【菜科解读】
研究人员分析旅行者二号飞越天王星搜集到的数据得出结论。
图为构想图。

研究人员模拟天王星释出等离子体团的高清3D立体图像。

迪布拉乔领导是次研究。
据东网:美国太空总署(NASA)的外太阳系探测船“旅行者二号”(Voyager 2),34年前飞越位于太阳系边缘的天王星,亦是唯一造访该行星的太空船。
NASA科学家近日以新技术分析当年的数据,发现天王星曾被太阳磁场拉扯出一道巨型“气泡”的等离子体团(plasmoid),科学家形容犹如天王星在漏气,估计当时释出了15%至55%的大气质量。
NASA太空物理学家迪布拉乔(Gina DiBraccio)和其团队,用电脑以每1.92秒的速度,量度旅行者二号磁力计搜集到的天王星磁场数据,并模拟出高清3D立体图像。
结果发现天王星磁尾出现一道长20.4万公里、阔40万公里的等离子体团,被太阳磁场以“Z”字方式拉扯。
旅行者二号飞越天王星的45个小时期间,等离子体团仅出现60秒,在磁力计显示快速的上下波动,但在3D图像就呈圆柱状。
迪布拉乔表示,不少行星的磁场都会释放出大气,保护星体免受太阳磁极风暴影响。
不同星体释出的大气都有分别,而天王星释出则主要是氢正离子。
团队亦指出,天王星倾斜了近98度,它自转时会倾向一侧,并以酒桶状轨道运行,在季节转换时会产生有趣的大气扰流。

这两次冰河时期分别发生在7.16亿年前至6.8亿年前(持续约3600万年),以及6.50亿年前至6.35亿年前。
冰河时期的特点:广泛的冰川覆盖:在这两个时期,不仅极地地区,连赤道附近的陆地和海洋也都被冰层所覆盖。
冰层的厚度和范围都达到了前所未有的程度,使得地球看起来就像一个巨大的雪球。
极端低温:据科学家推测,当时的地球温度可能极低,甚至赤道地区的温度也可能降至0度以下,极值可能达到零下130摄氏度。
碳循环失衡:冰河时期的出现与地球碳循环的失衡密切相关。
火山喷发释放的二氧化碳被岩石风化过程中形成的碳酸盐所吸收,导致大气中二氧化碳浓度下降,进而引发全球降温。
冰河时期的成因:火山活动:虽然火山喷发是二氧化碳的主要来源之一,但在冰河时期,由于罗迪尼亚超大陆的分裂和玄武岩岩石的风化作用,大量的二氧化碳被吸收并储存在碳酸盐岩中,导致大气中二氧化碳浓度下降。
太阳辐射减弱:在冰河时期,太阳辐射比现在弱约7%,这进一步加剧了地球的降温过程。
冰室效应:冰比水反射更多的太阳光,因此随着冰层的增厚,反射的太阳光也越来越多,导致地球进一步降温。
这种反馈机制被称为冰室效应,它加速了冰河时期的到来。
冰河时期的结束:火山活动恢复:随着罗迪尼亚超大陆的继续分裂和火山活动的恢复,大量的二氧化碳被释放到大气中。
由于冰层下的岩石无法完全吸收这些温室气体,它们开始在大气中积累并导致全球气温上升。
碳循环恢复平衡:随着气温的上升和冰层的融化,岩石风化作用恢复并重新吸收大气中的二氧化碳。
这有助于恢复碳循环的平衡并结束冰河时期。
冰河时期对生命的影响:生命适应与生存:尽管冰河时期对地球上的生命造成了巨大的挑战,但一些生命形式(如蓝细菌)仍然能够在冰层下或冰层边缘找到生存的空间。
它们通过光合作用等机制维持着生命的延续。
生物多样性的变化:冰河时期的结束标志着地球进入了一个新的生物多样性时期。
随着冰层的融化和气候的变暖,海洋和陆地上开始涌现出更多的生命形式并呈现出更加丰富的生物多样性。
综上所述,冰河时期是地球历史上两个重要的地质时期之一,其间地球的大部分区域被冰层所覆盖并经历了极端的低温环境。
这一时期的出现与地球碳循环的失衡、太阳辐射的减弱以及冰室效应等机制密切相关。
而冰河时期的结束则标志着地球进入了一个新的生物多样性时期并为后来的生命演化奠定了基础。
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。