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46亿年前地球诞生瞬间!无人亲眼见证,如今竟被人类拍到真实画面 46亿年前地球从星云尘埃中诞生的瞬间,没有任何生命能亲眼见证,却成为人类探索太阳系演化的终极谜题!而如今,借助顶级天文设备,科学家竟真的拍到了地球诞生的“同款画面”,还原了这颗蓝色星球最初的模样,硬核数据揭开太阳系行星形成的终极奥秘! 我们如今看到的地球诞生实景,并非直接拍摄地球,而是詹姆斯·韦伯太空望远镜对准金牛座T星原行星盘的精准观测——这个距离地球约450光年的星云区域,正完美复刻46亿年前太阳系的形成过程,其星云总质量约为太阳的1.2倍,直径超200天文单位,盘中的尘埃、气体正通过引力碰撞、吸积,一步步形成新的行星,和早期太阳系的演化状态高度吻合。 46亿年前,太阳系还只是一片混沌的太阳星云,这片由氢氦气体、岩石碎屑、冰质颗粒组成的星云,在引力扰动下开始旋转收缩,中心区域密度不断升高,最终形成太阳,而周边的固态物质则在角动量守恒的作用下,以太阳为中心形成扁平的原行星盘,这就是地球等行星的“诞生摇篮”。 一组硬核数据还原地球诞生的关键过程:最初的地球只是一颗直径不足10公里的星子,在原行星盘内,它以每秒数公里的速度与其他星子不断碰撞融合,这个过程持续了约1亿年,其质量不断累积,最终形成直径约12742公里的原始地球;碰撞产生的极致高温让原始地球彻底熔融,重元素向核心沉降形成地核,轻元素向上漂浮形成地幔和地壳,完成了行星的分异演化。 韦伯望远镜拍到的原行星盘影像中,清晰可见环带间隙结构——这正是行星形成的直接证据:盘中的尘埃颗粒在引力作用下聚集形成星子,星子不断吸积周边物质,逐渐长大为行星,而行星的引力会清空轨道上的尘埃,形成肉眼可见的间隙。在金牛座T星原行星盘中,科学家已发现3条清晰的环带间隙,推测其中正孕育着至少3颗新生行星,其形成阶段恰好对应46亿年前原始地球的星子碰撞期。 更震撼的是,观测数据显示,该原行星盘的水冰分布与早期太阳系高度一致,在距离中心恒星3天文单位外的区域,冰质颗粒占比超60%,这些水冰会随着行星形成被带入星球内部,成为未来行星海洋的源头,这也印证了地球的水并非本土诞生,而是由彗星、小行星等天体撞击带来的科学假说。 除了韦伯望远镜,欧洲南方天文台的甚大望远镜也捕捉到了原行星盘内星子碰撞的红外信号,碰撞产生的高温辐射温度达2000K以上,和46亿年前
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橄榄球粒陨石,更准确地称为顽辉橄榄球粒陨石,是一种球粒陨石,其形成与太阳系早期的演化过程密切相关。 其形成过程主要分为两个阶段: 球粒的形成:在约45亿年前的太阳系早期,原始太阳星云中的尘埃和小颗粒物质,在局部区域经历了短暂的、极端的高温事件(如冲击波、放电或碰撞),瞬间熔化成微小的液滴。这些熔融液滴在太空中快速冷却和凝固,形成了被称为“球粒”的毫米级硅酸盐小球体。这些球粒的主要矿物成分就是橄榄石和辉石,这正是“橄榄球粒”名称的由来。12 陨石母体的聚合与演化:这些原始的球粒,连同其他早期形成的物质(如富钙铝包体、细粒基质等),在引力作用下逐渐聚集、碰撞,形成了更大的天体——小行星(星子)。对于顽辉橄榄球粒陨石的母体而言,它是一个未发生完全熔融和分异的小行星。这意味着,它的内部温度不足以使整个天体熔化并分层(如形成铁核、硅酸盐幔),因此,其内部的物质(包括橄榄石球粒)得以保持原始的、未分异的状态。 最终,这个原始小行星在后续的碰撞中被粉碎,其中的碎片(即我们今天发现的顽辉橄榄球粒陨石)被抛射到太空中,部分最终坠落到地球。 简而言之,橄榄球粒陨石是太阳系早期形成的橄榄石球粒,在未熔融的小行星母体中机械堆积并保存下来的原始物质,是研究太阳系起源的“时间胶囊”。
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原始太阳星云中的碳质聚集 石墨在陨石中的初始形成源于太阳系早期(约46亿年前)的原始星云环境: 碳质物质浓缩:太阳星云中的尘埃、冰和气体(含有机碳化合物)在引力作用下聚集,形成陨石母体。碳元素在低温低压条件下逐渐结晶为石墨,以团块状或球粒结构存在于碳质陨石中。1 化学组成保留:碳粒陨石(如CM型)的原始成分未经历高温熔融,直接保留了石墨等挥发性物质,其氢同位素特征与地球水来源一致,证实石墨的原始性。12 以下是关于石墨陨石形成过程的视频: 陨石母体中的冲击变质作用 后期天体事件通过高压高温改变石墨形态: 小行星碰撞:陨石母体受撞击时,局部压力超过50GPa(相当于地球深部高压),导致石墨原子重排: 部分石墨转化为六方金刚石(陨石钻石),常见于石陨石裂缝中。23 未转化的石墨形成多晶集合体(方晶石墨),以立方体结构存在。45 大气层坠落影响:陨石进入地球大气层时,表面摩擦产生1600°C以上高温: 表层石墨因高温高压硬化,内部可能保留原始结构或形成气孔。67 若原始为金刚石,外层可能逆变为石墨,形成“石墨-金刚石共体”。6 石墨在陨石中的典型特征 存在形式:以团块状、球粒或纳米级包裹体分布于碳粒陨石、石陨石中,含量可达90%。16 科学意义:其形成机制为研究太阳系演化提供关键证据,例如地球水可能源自碳质陨石中的石墨结合水。
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