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2023年2月4日 星期六

隕石揭示了地球的揮發性化學物的可能來源

原文網址:https://www.imperial.ac.uk/news/242771/meteorites-reveal-likely-origin-earths-volatile/

by Caroline Brogan

倫敦帝國學院的研究人員透過隕石得知了地球的揮發性化學物可能來自遠方,而這些物質當中有部分構成了生命的基石。

2020年11月4日 星期三

月球來的新礦物可以解釋地函內部發生的作用

 原文網址:https://www.manchester.ac.uk/discover/news/new-mineral-from-the-moon-could-explain-what-happens-in-the-earths-mantle/

月球來的新礦物可以解釋地函內部發生的作用

一組歐洲研究團隊在月球隕石裡發現的高壓礦物,有助於解釋當物質處在地函內部的極端壓力之下會發生什麼事。

由維也納自然史博物館的Ludovic Ferrière取得的Oued Awlitis 001隕石碎片。

2020年2月27日 星期四

地球的形成速度比之前認為的還快


地球的形成速度比之前認為的還快
哥本哈根大學的研究人員利用鐵同位素的測量結果,證實地球最初的形成速度比之前認為的還快。對於行星的形成過程以及宇宙其他地方是否有水和生命的可能性來說,這項發現都給出了新的見解。
雖然看起來毫不起眼,但是照片中這些微小的隕石碎片,稱為碳質球粒隕石,卻被認為是和太陽系總體成分最為接近的物質。圖片來源:哥本哈根大學

2020年1月17日 星期五

在隕石裡面找到地球上年代最久遠的物質:70億年前的星塵


在隕石裡面找到地球上年代最久遠的物質:70億年前的星塵
古老的星塵揭露了恆星形成過程中的一段嬰兒潮
恆星的生命是道周而復始的循環。它們誕生於宇宙間漂浮的塵埃和氣體找到彼此、接著往內塌縮在一團、然後溫度越來越高的過程。在燃燒了數萬至數億年之後,它們最後會邁向死亡。恆星死亡的時候會把在恆星風中形成的物質往外拋到宇宙,這些微小的星塵最終會形成新的恆星,同時產生新的行星、衛星和隕石。科學家最近在五十年前墜落至澳洲的一顆隕石裡,發現了五十億年至七十億年前形成的星塵,這是目前為止在地球上找到的最古老固態物質。

2018年10月1日 星期一

建構生命的重要元件是來自宇宙深處嗎?


建構生命的重要元件是來自宇宙深處嗎?
所有生命皆需要細胞和能量來複製。地球上的有機生命體如果沒有執行這些功能的基本元件,便無法進行複製而完全無法存在。
67P/楚留莫夫-格拉希門克彗星。圖片來源:ESA/Rosetta/NAVCAM

2018年7月2日 星期一

隕石「黑美人」加深了我們對於火星生命可能於何時出現的瞭解


隕石「黑美人」加深了我們對於火星生命可能於何時出現的瞭解
僅在太陽系形成的2000萬年之後,早期火星表面的液態岩漿海就以極快的速度開始結晶。之後,這座紅色行星的原始地殼之上可能孕育了由水組成並含有生命的海洋。相較而言,地球的固體地殼要在13000萬年之後才出現。哥本哈根大學丹麥自然歷史博物館的恆星與行星形成研究中心最近發表的研究中,呈現了火星表面迅速結晶固化而形成地殼的新證據。透過分析一顆來自火星的罕見隕石「黑美人」,這項研究大幅加深了我們對於火星的生命可能存在於何時的瞭解。
來自火星的隕石「黑美人」。圖片來源:NASA

2017年6月13日 星期二

利用高壓實驗解開隕石中蘊藏的謎題

原文網址:www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170607123736.htm
利用高壓實驗解開隕石中蘊藏的謎題
X光分析揭露二氧化矽礦物不為人知的性質
運用德國電子同步加速器研究所(DESY)PETRA III光源和其他設施產生的X光,以拜羅伊特大學的Leonid Dubrovinsky為核心的研究團隊,解決了一項長久以來分析從月亮和火星來的隕石時所面臨的謎題。刊登在期刊《自然通訊》(Nature Communications)的這篇研究,可以解釋兩種不同的二氧化矽礦物為何能在隕石中共存,即便正常來說形成它們所需的條件大不相同。結論同樣也意謂之前對隕石形成環境的推測結果,必須要重新仔細審視才行。