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而當他們將根據這一新理論計算得到的預測數據與實際觀測數據相對比時,發現兩者出現了很好的吻合。 在格蘭維克提出這個設想之前,天文學家曾一直試圖破解小行星的失蹤之謎,並對此提出了很多理論。 一種理論認為,消失的小行星是被太陽引潮力撕碎了。
這兩個證據對於小行星起源説有利。此外,氘在太陽系中聚集的地方比氫聚集的地方更為偏遠,因此在太陽系外層區域形成的水往往富含氘。 此外,與木星、土星、天王星和海王星的冰質衛星甚至這些氣態巨行星本身相比,內太陽系岩質行星含水相對很少(與其品質相比)。這可以支援以下觀點:內太陽系的水被蒸發掉了而外太陽系的水則沒有。如果地球上的水被蒸發掉了,就必須有來自其他地方的水替代,而太陽系的外層有很多富含水的小行星。
澳大利亞國立大學地球學院的安德魯·格利克松博士説,他和同事在澳西北部馬布爾巴進行地質鑽探時,在鑽芯裏發現了一些微球粒。研究人員推測,這些微球粒可能是小行星強烈撞擊地球後噴射到空中的熔岩塵埃,它們冷卻後變硬又落到地表,最終在地球岩層中形成很薄但分佈廣泛的微球粒層。 據介紹,這些微球粒是在34.6億年前形成的海底沉積物中找到的。後經檢測證實,其中鉑、鎳和鉻水準都與小行星的構成元素相匹配。
他們發現,小行星“送水”過程持續的時間在1000萬年到兩億年間。當時月球岩漿海洋也存在。根據樣本中氫與氮的數據分析,有一類富含水的小行星——碳質球粒隕石,正是月球內部水的主要來源,而彗星帶來的水只佔月球總水量的20%。 在最新模型中,彗星和小行星與月球上的岩漿海洋碰撞後,岩漿海表面會形成一個“熱度蓋”,防止水變成氣體逃逸至太空,從而讓水得以保留在月球內部。
此場景讓看過電影的觀眾想來就血脈噴張,而實際上,NASA目前正計劃讓一個無人航太器登上一顆近地小行星,收集大量地表樣本,讓該小行星改變路線進入穩定的軌道繞月球運作,然後返回地球,這一項目名為“小行星重定向任務(ARM)”。 那麼,讓小行星改道意義何在?目的是用於培訓。乘坐“獵戶座”進入太空的宇航員將利用這個機會練習登陸該小行星並探索其表面,。
科學家預測,這顆小行星將於2135年穿過地球和月球之間。22世紀末,它將近距離接近地球,碰撞地球的概率為2500分之一。 該探測器名為“源光譜釋義資源安全風化層辨認探測器(Osiris-Rex)”,項目首席科學家、亞利桑那大學行星科學教授但丁·勞雷塔接受《星期日泰晤士報》採訪時説:“2135年的這次飛掠將改變‘貝努’的軌道,可能使其進入前往地球的航線上,屆時它可能導致巨大的災難和死亡。” 勞雷塔解釋稱,這一探測器將繪製小行...
來自馬克耶夫火箭設計局的薩比特·薩特加拉耶夫在接受塔斯社採訪時説,改造後的導彈可以用來對付直徑介於20米至50米的小行星。這類小行星能夠造成巨大損失,而且由於體型較小,有時在抵達地球前數個小時才被觀測臺發現。 美國有線電視新聞網(CNN)報道,與將衛星送入軌道的火箭不同,洲際彈道導彈由於被設計用於戰爭,可以隨時發射。
彼得森研究團隊分析了那一時期貝殼化石中的化學成分,以編制一個全新的溫度記錄,跨越從白堊紀末期到早第三紀的350萬年。他們發現,在一個歷史上最大的火山爆發之一的一次火山爆發發生後,海洋溫度上升了約7.8攝氏度,隨後的15萬年中,上升了1.1攝氏度。彼得森説:“這個新的溫度記錄為火山活動和恐龍滅絕提供了直接的聯繫,這一聯繫就是氣候變化。
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