Вопрос задан 28.02.2019 в 21:41. Предмет Обществознание. Спрашивает Зайнашева Розалина.

Какая была наша солнечная система в начале зарождения

0 0
Перейти к ответам

Ответы на вопрос

Внимание! Ответы на вопросы дают живые люди. Они могут содержать ошибочную информацию, заблуждения, а также ответы могут быть сгенерированы нейросетями. Будьте внимательны. Если вы уверены, что ответ неверный, нажмите кнопку "Пожаловаться" под ответом.
Отвечает Рудометов Владик.

Подобно тому, как графит под высоким давлением можно превратить в алмаз, жидкая магма также может претерпеть серьёзные изменения при давлении и температуре, которые существуют в глубинах планет земного типа, сообщает «The_Anonymous».

При использование мощных лазеров, учёные из Ливерморской национальной лаборатории обнаружили, что расплавленный силикат магния подвергается поэтапному переходу в жидкое состояние и резко преобразовывается в более плотное при увеличении давления. Данное исследование даёт обширное представление о том, как формируются планеты.

«Первый этап изменения различных типов сплавов в планетарной модели эволюции не были приняты во внимание», - сказал ведущий учёный Дилан Сполдинг (калифорнийский университет) и аспирант Беркли, который проводил большую часть своей дипломной работы в лазерной лаборатории. «Эти сплавы и могли сыграть важную роль в процессе формирования Земли и могут доказать, почему планеты находящиеся за пределами Солнечной системы имеют совершенно другую структуру, нежели планета Земля».

Сплавы играют ключевую роль в планетарной эволюции. Команда заявила, что вызванное давлением разделение жидкостных фаз в силикатной магме может стать важным механизмом глобального масштаба химической дифференциации, а также может повлиять на тепловое движение и конвективные процессы, которые регулируют формирование мантии и ядра с самого начала зарождения планеты. Разделение жидкостных фаз похоже на разницу между маслом и водой - они отделяются, потому что имеют различную плотность. Однако, в новом исследовании учёные заметили внезапное изменение между жидкими состояниями силикатной магмы, которая показала различные физические свойства, хотя при высоком давлении и температуре она имеет одинаковый состав.

Для проведения экспериментов команда исследователей использовала лазеры «LLNL Janus» и «OMEGA» в университете Рочестера, чтобы достигнуть чрезвычайных температур и давлений, которые существуют в недрах планет находящихся за пределами нашей Солнечной системы.

В каждом эксперименте во время своего прохождения через образец, импульс мощного лазера вызвал ударную волну. Рассматривая изменения в скорости ударов и температуре образца, команда смогла определить разрывы, которые сигнализировали о поэтапном изменении материала.

«В этом случае распад ударной скорости и теплового излучения, полностью изменяются за короткий промежуток времени», - сказал Сполдинг.

Группа пришла к заключению, что поэтапный переход жидкости в силикатный состав подобен тому, что будет найдено в земной планетарной мантии. Это поможет объяснить тепловую химическую эволюцию экзопланет.

Данное исследование будет опубликовано в издании журнала «Physical Review Letters».

Другие авторы работающие над исследованием: Джон Эггерт, Петр Келлерс, Дэмиен Хикс, Гилберт Коллинз и Рэй Смит. Сотрудники исследования: калифорнийский университет (Беркли), институт Карнеги (Вашингтон) и гарвардский университет.

Работа финансировалась Национальной администрацией по ядерной безопасности, Национальным научным фондом и калифорнийским университетом.

0 0
Отвечает нейросеть ChatGpt. Будьте внимательны, ответы нейросети могут содержать ошибочные или выдуманные данные.

Начало зарождения нашей солнечной системы

Изначально, наша солнечная система возникла примерно 4,6 миллиарда лет назад из газообразного и пылевого облака, известного как молекулярное облако. Это облако состояло в основном из водорода и гелия, а также содержало следы других элементов, таких как литий и бериллий.

Процесс формирования

Процесс формирования нашей солнечной системы начался с коллапса молекулярного облака под воздействием гравитационных сил. По мере сжатия облака, его вращение усиливалось, что привело к образованию протопланетарного диска вокруг молодой звезды, известной как протосолнце.

Протопланетарный диск

Протопланетарный диск состоял из газа и пыли, которые вращались вокруг протосолнца. Гравитационные силы и взаимодействие частиц в диске привели к образованию множества маленьких тел, называемых протопланетамилями. Эти протопланетыли сливались и росли, образуя все более крупные объекты, такие как планеты и их спутники.

Формирование планет

В результате процесса аккреции, когда мелкие частицы сливаются вместе, образовались планеты. Внутри протопланетарного диска, ближе к протосолнцу, образовались тяжелые планеты, такие как Земля и Марс, состоящие в основном из силикатных материалов. Дальше от протосолнца образовались газовые гиганты, такие как Юпитер и Сатурн, состоящие в основном из водорода и гелия.

Формирование спутников

В процессе формирования планет, также образовались их спутники. Например, Луна является естественным спутником Земли, а спутники Юпитера и Сатурна известны как галилеевы спутники.

Вывод

Таким образом, наша солнечная система возникла из молекулярного облака, которое коллапсировало под воздействием гравитации. Процесс формирования включал образование протопланетарного диска, аккрецию мелких частиц в планеты и образование спутников. Этот процесс занял миллионы лет и привел к формированию нашей солнечной системы, которую мы видим сегодня.

0 0

Топ вопросов за вчера в категории Обществознание

Последние заданные вопросы в категории Обществознание

Задать вопрос