
Какая была наша солнечная система в начале зарождения


Ответы на вопрос

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.



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.


Топ вопросов за вчера в категории Обществознание
Последние заданные вопросы в категории Обществознание






-
Математика
-
Литература
-
Алгебра
-
Русский язык
-
Геометрия
-
Английский язык
-
Химия
-
Физика
-
Биология
-
Другие предметы
-
История
-
Обществознание
-
Окружающий мир
-
География
-
Українська мова
-
Информатика
-
Українська література
-
Қазақ тiлi
-
Экономика
-
Музыка
-
Право
-
Беларуская мова
-
Французский язык
-
Немецкий язык
-
МХК
-
ОБЖ
-
Психология
-
Физкультура и спорт
-
Астрономия
-
Кыргыз тили
-
Оʻzbek tili