首页 > 宇宙 > 地球解密 >
阅读

彗星自带氧气就差液态的水了

时间:2023-08-15 11:07 来源:网络 作者: 小晨

简介:人类寻找的宜居星球,不外乎有几个特点:适合温度,氧气,水,低辐射等等。但这样的星球并不容易找到。一般认为是行星,或者卫星。但是科学家最近发现一颗彗星居然能自己产生氧气,会不会是宜居星球呢?小编则认为更应去了解其产生氧气的原理,对于我们改造某个天体,可能有现实意义。

【晨说网探索分享】

人类寻找的宜居星球,不外乎有几个特点:适合温度,氧气,水,低辐射等等。但这样的星球并不容易找到。一般认为是行星,或者卫星。但是科学家最近发现一颗彗星居然能自己产生氧气,会不会是宜居星球呢?小编则认为更应去了解其产生氧气的原理,对于我们改造某个天体,可能有现实意义。

图中是罗塞塔探测器拍摄的67P彗星

据国外媒体报道,2015年,科学家宣称在67P彗星表面探测到氧分子,晨说网,这被称为罗塞塔探测器获得的最惊人发现,将改变我们对太阳系形成的理解和认知。目前,科学家最新研究表明,67P彗星能够在深宇宙中创造自己的氧气。

虽然氧分子普遍存在于地球,但在宇宙空间却很少观测到它。事实上,天文学家仅两次在太阳系外探测到氧分子,并且此前从未在彗星上发现氧分子。最初解释是环绕67P彗星周围的昏暗气体层中存在氧,自太阳系形成46亿年前该彗星内部的氧分子就被冻结,科学家推测,伴随着该彗星接近太阳,其表面包含的氧逐渐解冻。

但是研究人员开始重新思考这一理论,这与美国加州理工学院一位研制微处理器的化学工程师密切相关,这位化学工程师是康斯坦丁诺斯吉皮斯Konstantinos P。 Giapis,他对67P彗星非常感兴趣,因为该彗星表面发生的化学反应非常类似过去20年里他在实验室进行的实验。吉皮斯研究涉及高速带电原子或者离子的化学反应,它们与半导体表面发生碰撞,可用于研制运行速度更快的计算机芯片,以及适用于计算机和手机的较大数字存储器。

吉皮斯说:我开始对宇宙环境感兴趣,并寻找能够加速偏离表面的离子区域,经过分析罗塞塔探测器的67P彗星观测数据,尤其是水分子碰撞这颗彗星,一切都隐情大白了,我花费多年时间研究这颗彗星表面所发生的事情。

在一份最新研究报告中,吉皮斯和他的研究同事Yunxi Yaos指出,67P彗星的氧分子并不古老,而是彗发内部的交互反应,在脱离彗星的水分子和太阳释放粒子流之间创造形成。Yaos还表示,我们实验表明很可能氧分子不断地在彗星表面物质中形成。

67P彗星氧分子的形成过程是:伴随太阳加热彗星,彗星释放水蒸汽分子,这些水分子被太阳紫外线电离或者充电,之后太阳风将这些电离水分子吹至彗星表面。当水分子碰撞彗星表面时,灰尘和沙粒包含的氧与彗星表面其它氧原子结合在一起,从而形成了氧气。研究人员指出,这种非物种创造机制与67P彗发观测状况相一致,并且我们意识到能量负离子的主要性,该机制不仅存在于彗星,而且也存在于行星。

这种氧气创造机制出现在许多情形之中,研究人员指出,理解宇宙氧分子的起源对于研究地球生命起源和宇宙进化非常主要,意味着系外行星大气层存在氧气并非是生命存活的必要条件,非物种进程表明宇宙环境下能创造氧气。这项最新研究可能影响未来研究人员搜寻系外行星上的生命迹象。

声明:本文内容仅代表作者个人观点,与本站立场无关。如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排处理。