赛尔号之宇宙之眼,NASA的研究使人们对火星大气损失有了新的熟悉

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地球为什么会自转?核爆炸能改变地球的自转吗?

古语有云:“日出而作,日落而息”,这大概是对地球日常生活特征最具诗意的描述,而之所以会出现这样的自然现象,是因为地球围绕其旋转轴,日复一日地进行着自转活动。与此同时,由于地球形成于新生太阳的可居住范围内,因而它也正在围绕太阳公转。

  凭据由美国国家航空航天局(NASA)资助的科学家们的最新考察效果显示,一种用于估量火星大气流失水平的要害示踪剂,可以凭据火星一天中的时间和这颗红色星球的外面温度而转变。此前对这种示踪剂(即氧同位素)的丈量效果很大差别。关于该示踪剂的准确丈量对于估量火星失去大气之前曾经拥有若干大气而言非常重要,这将展现火星曾经是否相宜栖身以及那时的条件可能会是是什么样的。   现在的火星是一个严寒、不相宜栖身的沙漠,然则像干枯的河床和仅有液态水形成的矿物质等特征解释,很久以前火星曾拥有一个厚实的大气层保留了足够的热量使得液态水(生命的需要身分)可以在火星地表流动。凭据NASA各项义务,好比火星大气与挥发物演化义务(MAVEN)、好奇号义务以及追溯到1976年的维京义务(Viking missions)的效果看来,火星似乎在数十亿年间失去了大部分大气,使得火星从可能支持生命存在的天气酿成现在干燥冰冻的环境。
赛尔号之宇宙之眼,NASA的研究使人们对火星大气损失有了新的熟悉   这幅艺术家笔下的概念图描绘了被以为包罗液态水和更厚的大气层的早期火星环境(右图),与现在火星上严寒干燥的环境(左图)的对比。   版权:NASA戈达德太空飞行中央   然而,关于这颗红色星球的古老大气仍存在许多谜团。美国马里兰大学学院公园分校和NASA戈达德太空飞行中央的蒂莫西·利文古德(Timothy Livengood)是8月1日于Icarus网站上揭晓的一篇关于这项研究的论文的第一作者。他示意:“我们知道火星曾经拥有更多的大气。我们知道它曾经拥有流水。除此之外,我们对其他环境条件尚未有一个很好的评估,即火星曾经的环境和地球有多相似?类似的时间有多久?”。   估算火星原始大气厚度的一种方式是考察氧同位素。同位素是统一元素因原子核中中子数差别而具有差别质量的变体。较轻的同位素相对较重的同位素逃逸到太空的速率更快,因此地球大气中残留的较重同位素会逐渐富集。在这种情况下,与地球相比,火星上较重的氧同位素18O相对更轻更常见的16O加倍富集。在假设地球和火星上的每种同位素的相对量曾经是相似的情况下,丈量到的每种同位素的相对量,连系对较轻的16O的逸出速率的估量,可以用来估量古代火星上的大气若干。   问题是,对火星上18O与16O的相对量(即18O/16O的比值)的丈量值并不一致。差别的义务需丈量差别的比值,这导致了对火星古代大气的差别明白。这项新效果提供了一种可能可以解决这种差异的方式,这个方式显示了在火星日中该比值会发生转变。Livengood示意:“以前在火星或地球上举行的丈量获得了种种差别的同位素比值。我们的方式是第一个使用单一方式来举行丈量的,

强大的引力能扭曲时空形成黑洞,那么磁力可以吗?

对物理感兴趣的朋友可能有所了解,当大量的物质聚集在极小范围的空间内,将会产生强大的引力,达到一定临界值时,物质结构将会发生坍缩,进而形成黑洞。黑洞强大的引力将局部空间扭曲,曲率变为无限大,形成了一个只许进、不许出的闭合空间。

该方式显示了一天之内现实转变的比值,而不是自力装备之间的对照。在我们的丈量中,与地球上氧同位素的正常比值相比,火星上氧同位素比值的转变局限从中午时分重同位素的约9%亏损到下昼1:30左右重同位素的约8%富集不等。”   这一同位素的比值局限与其他报道的丈量值相一致。Livengood示意:“我们的丈量效果解释,以前的事情可能都是准确的,然则并不一致,这是由于大气的这一方面比我们所意识到的要庞大得多。凭据在火星上的哪一个地址举行丈量,以及一天中的什么时间举行丈量,都有可能获得差别的丈量值。”   研究小组以为,由于火星地表温度的缘故原由,在一天中的同位素比值转变是一种常见征象,在这种情况下,较重的同位素分子在夜间对照轻的同位素更容易附着在严寒的外面颗粒上,然后随着日间地表温度的升高,这些较重的分子就会释放出来(热解吸)。   由于火星大气的主要身分是二氧化碳(CO2),研究小组现实上考察到的是附着在CO2分子中碳原子上的氧同位素。他们行使NASA戈达德太空飞行中央研发的行星风和身分外差仪,通过设在夏威夷莫纳克亚山的NASA红外望远镜装备对火星大气举行了考察。Livengood示意:“在试图领会我们从考察中获得的估量同位素比值的普遍漫衍时,我们注意到它们与丈量获得的地表温度有关联性。正是这种洞察力让我们走上了这条门路。”   这项新事情将辅助研究人员完善他们对古代火星大气的估量。由于这些丈量效果现在可以被明白为与其他行星大气中类似历程的效果相一致,这意味着它们在明白火星天气转变方面走上了正轨。Livengood示意:“这解释大气流失是由我们或多或少领会的历程造成的。要害的细节还有待研究,但这意味着我们不需要引入外来历程,这些历程可能会在不改变同位素比值或只改变其他元素的某些比值的情况下,就能消除二氧化碳。”   这项研究由前NASA行星天文学项目资助,现为NASA太阳系考察项目。NASA正在行使我们壮大的太空飞船和基于地面的义务对太阳系和太阳系以外的地方举行探索,展现天下、恒星和宇宙的秘密。

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