火星曾被小行星剧烈撞击 形成时间或许更长

火星形成的时间比我们想象的要长

科学家们认为,早期的宇宙撞击可能影响了火星的演变,这表明这颗红色行星的形成要比先前认为的慢得多。

早期的太阳系是一个剧烈且混乱的地方,直径可达1200英里(1900公里)的小型原行星和其他碎片碰撞,形成了我们今天所知的行星和天体。

位于圣安东尼奥的西南研究所(SwRI)的一项新研究表明,火星很可能在其历史早期就被小型原行星撞击过。

根据SwRI的一份声明,这些很久以前的大碰撞将“亲铁”元素引入了这颗红色行星,而这些元素反过来又影响了这颗行星形成的速度。

利用在地球上发现的火星陨石样品,研究人员能够对组成早期火星地幔的混合物质进行建模。研究表明,火星从大碰撞中获得了各种亲铁元素,例如钨、铂和金。“为了研究这一过程,我们进行了光滑粒子流体动力学模拟。”美国西南研究院(SwRI)这份研究报告的第一作者西蒙娜·马尔基(Simone Marchi)在声明中说,“根据我们的模型,早期碰撞形成了生不均匀的、大理石蛋糕状的火星地幔。”

这张图片显示了早期的火星可能的样子,有液态水、大规模的火山活动和剧烈行星撞击的迹象(图片来源:SwRI /马尔基)。陨石样本表明,在行星主核形成后的某个时刻,小行星撞击了这个红色星球。根据声明,这是因为在形成过程中,钨、铂和金等“亲铁”元素通常会从行星地幔迁移到其中心铁心。SwRI在声明中说:“陨石样品提供的这些元素存在于火星地幔中的证据非常重要,因为它们表明火星在其主核形成后的某个时刻受到了小行星的撞击。”对火星陨石样品中的钨同位素比率的早期研究表明,在大约在46亿年前,太阳系开始形成后的200万至400万年内,火星迅速成长。由于钨同位素是在放射性衰变的过程中逐渐产生的,因此这些同位素在火星地幔中所占的比例为行星形成的时间轴提供了线索。

然而新的模型显示,早期的大型碰撞,可能会改变火星地幔中各类元素的比例,意味着这颗行星可能已经形成超过了那个上限为2000万的时期。

在位于圣安东尼奥市的西南研究院中,研究人员进行了高分辨率的模拟实验。

关于一个巨大的抛射体对已经形成地核与地幔的火星的撞击,这个抛射体的地核与地幔颗粒分别被棕色和绿色球体标示出来,以展现抛射体的物质是如何与火星的地幔同化的。

由拥有它们自己的地核与地幔的足够大的抛射体造成的撞击会导致那些早期火星地幔中的材料形成一种混杂的混合物。罗宾.卡纳布,文章合作者,美国西南研究院宇宙科学技术部门助理副主席,在声明中如是说。相较于之前那些假定所有抛射物都很小,而且组成物质相同而得出的结论而言。在关于火星形成的时间测定领域,这会带来许多不同的解释。这个发现。

发表在科学前沿日报上,提供了关于火星如何演化,以及早期碰撞是如何影响这颗行星的形成的洞悉。人们相信在地球上发现的火星陨石是许多近期发生在这颗红色星星上的碰撞所带来的结果。这些陨石样品向我们提供了一个完全不同的视角来看待火星的过去,因为他们保留了一份这个行星历史的记录,研究人员这样说。“为全面认识火星,我们需要理解那些最早的、最有力的碰撞在火星的演化与物质构成中所扮演的角色。”马尔希在声明中如是说。

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以太阳为中心,火星位列第四顺位。在太阳系中,其体积仅大于水星。在英文中,其拼写Mars与罗马战神的名字相同。火星表面普遍存在的氧化铁使其外观在肉眼的天文观测中呈微红色,因此火星也常被称作“Red Planet”。火星是一颗有着薄大气层的类地行星,其地表特征会让我们联想到月球表面的陨石坑,及地球上的山谷,荒漠和极地冰盖。

火星上的日期与季节周期可近似地与地球相比,因为二者的自转周期,以及自转轴跟黄道面之间的倾斜度都非常相似。

火星是太阳系中任何行星上最大的火山和已知最高的山奥林匹斯山的所在地,也是太阳系中最大的峡谷之一海洋谷的所在地。

位于北半球的平滑的北极盆地覆盖了火星表面积的40%,这可能是一个影响力巨大的特征。

火星有两颗卫星,Phobos和Deimos,均为小体积且呈不规则形状。他们可能是被捕获的小行星,类似于一颗编号为5261的有着致命般摧毁力的源于行星带的小行星。

太阳系是太阳和环绕它运行物体的引力约束系统,不管是直接的还是间接的约束。在间接环绕太阳运行的天体中,月亮比最小的行星水星的两倍还大。

太阳系是46亿年前由一个巨大的星际分子云的引力坍缩形成的。这个系统的绝大部份质量在太阳里,剩下的大部分质量在木星。水星、金星、地球和火星这四颗较小的内行星是类地行星,主要由岩石和金属组成。四个外行星是巨大的行星,其质量远远大于这四个内行星。气态的巨型行星木星和土星是最大的两个行星,主要由氢和氦组成。最外层的两个行星天王星和海王星是巨星冰状的,主要由比氢和氦熔点高的物质组成,这些物质称为挥发物,如水、氨和甲烷。这八个行星都有几乎圆形的环形轨迹,这些轨迹位于一个接近平坦的称为黄道的圆盘内。

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