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微行星形成环状结构有助于研究太阳系的起源问题

微行星被认为是存在于原行星盘和残骸盘内的固态物体。研究微行星对科学家来说是非常有价值的,因为它们蕴含了有关我们的太阳系诞生时的讯息。日前,科学家通过最新研究发现微行星形成环状结构有助于研究太阳系的起源问题。

据科学新闻网站报道,目前,日本神户大学研究人员指出,太阳系内的气态巨行星会剥离微型行星的冰层表面,形成类似土星环的微型环,贯穿太阳系。

虽然土星环结构非常精致,但是所有气态巨行星都分布着环状结构。这些环状结构不仅非常美丽,它们还提供了一个“天文培养皿”。科学家认为,仅有气态巨行星可以支持环状结构,然而近期研究表明,体积较小的行星也支持环状结构的存在。女凯龙星和喀戎星都是半人马微型行星,是由岩石和冰块构成,位于太阳系外侧,目前科学家发现这两颗微型行星的运行轨道位于木星和海王星之间。

新评估的数据表明,至少有44000颗半人马微型行星直径大于1公里,女凯龙星的直径最大,达到250公里,而喀戎星是迄今观测唯一具有两个环状结构的天体。更多的半人马微型行星可能存在环状结构,然而对于这两个唯一观测到环状结构的半人马微型行星,其环状结构的起源理论可能是行星近距离遭遇的潮汐引力作用,从较小的天体碰撞过程中喷射物质,由于温度升高导致除气现象,但目前仍很难确定性地评估这种现象的普遍程度。

这些较小体积的天体仍保留着碰撞喷射物质,通过观测这种环状结构将排除单独的气态起源,Ryuki Hyodo教授带领研究小组运行详细的模拟实验,揭晓了其中的形成机制——近距离接近一颗气态巨行星,形成的潮汐引力移除了半人马微型行星的外壳部分。

该模型的关键因素在于半人马微型行星通过放射性同位素产生分化型加热,使密集岩石物质沉积在内核,地幔和表面富含冰层。Ryuki Hyodo教授说:“我们的模拟计算表明,正确的近距离遭遇半人马微型岩石行星产生的适当潮汐引力,将使富含冰层的行星地幔物质脱离,形成迄今所观测到女凯龙星和喀戎星的环状物质。”

据悉,这项模拟测试延伸至整个半人马微型行星系统,研究人员认为10%的分化型微型行星将在这一过程中形成环状结构。

神户大学行星学系Ryuki Hyodo教授表示,观察这些环状结构,将使研究人员更好地理解太阳系的起源。

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