ປະມານ 4.5 ຕື້ປີກ່ອນ, ດາວພະຫັດໄດ້ຂະຫຍາຍອອກຢ່າງໄວວາເຂົ້າໄປໃນດາວເຄາະໃຫຍ່ທີ່ພວກເຮົາເຫັນໃນມື້ນີ້. ແຮງໂນ້ມຖ່ວງອັນມະຫາສານຂອງມັນລົບກວນວົງໂຄຈອນຂອງກ້ອນຫີນ ແລະ ກ້ອນຫີນທີ່ນັບບໍ່ຖ້ວນ—ເປັນຮູບດາວ ແລະ ດາວຫາງ. ສິ່ງລົບກວນເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການປະທະກັນຢ່າງຮຸນແຮງ ຈົນເຮັດໃຫ້ກ້ອນຫີນ ແລະຂີ້ຝຸ່ນພາຍໃນດາວເຄາະລະລາຍ, ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນກ້ອນຫີນທີ່ລະລາຍທີ່ເອີ້ນວ່າ chondrules. ເປັນທີ່ ໜ້າ ສັງເກດ, ຮ່ອງຮອຍບູຮານຫຼາຍແຫ່ງໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້ພາຍໃນອຸຕຸນິຍົມທີ່ຕົກລົງມາສູ່ໂລກ.
ໃນຂັ້ນຕອນໃຫມ່, ນັກວິທະຍາສາດ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Nagoya (ຍີ່ປຸ່ນ) ແລະສະຖາບັນແຫ່ງຊາດຂອງອິຕາລີສໍາລັບຟີຊິກດາລາສາດ (INAF) ໄດ້ຖອດລະຫັດວິທີການ chondrules ເຫຼົ່ານີ້ປະກອບແລະນໍາໃຊ້ພວກມັນເພື່ອກໍານົດເວລາທີ່ແນ່ນອນຂອງດາວພະຫັດປາກົດ.
ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຕີພິມໃນບົດລາຍງານວິທະຍາສາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄຸນລັກສະນະຂອງ chondrules - ລວມທັງຂະຫນາດແລະອັດຕາທີ່ພວກມັນເຢັນໃນອາວະກາດ - ແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍປະລິມານຂອງນ້ໍາທີ່ມີຢູ່ໃນດາວເຄາະ colliding. ການຄົ້ນພົບ ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ກົງກັບການສັງເກດຈາກຕົວຢ່າງຂອງ meteorite, ແຕ່ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການເກີດຂອງດາວເຄາະຍັກໃຫຍ່ໂດຍກົງເຮັດໃຫ້ການສ້າງຕັ້ງຂອງ chondrules.
"ເວລາແຄບຊູນ" ຈາກ 4.6 ຕື້ປີກ່ອນ
Chondrules—ເປັນຮູບຊົງນ້ອຍໆທີ່ວັດແທກໄດ້ພຽງແຕ່ 0.1 ຫາ 2 ມມ—ເຄີຍຖືກລວມເຂົ້າກັນເປັນຮູບດາວເມື່ອລະບົບສຸລິຍະສ້າງຕັ້ງຂື້ນ. ຫລາຍພັນລ້ານປີຕໍ່ມາ, ຊິ້ນສ່ວນຈາກຮູບດາວໄດ້ຕົກລົງມາສູ່ໂລກ, ນໍາເອົາຫຼັກຖານຂອງປະຫວັດສາດຂອງຈັກກະວານມາກັບພວກມັນ. ແຕ່ເປັນຫຍັງ chondrules ຮອບຢ່າງສົມບູນໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສັບສົນຫຼາຍສິບປີ.
ສາດສະດາຈານ Sin-iti Sirono, ສາດສະດາຈານ Sin-iti Sirono ຈາກພາກວິຊາໂລກ ແລະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Nagoya ອະທິບາຍວ່າ: "ເມື່ອດາວເຄາະນ້ອຍມາຕຳກັນ, ນ້ຳຈະເກີດເປັນໄອອອກທັນທີ.
"ທິດສະດີທີ່ຜ່ານມາບໍ່ສາມາດອະທິບາຍຄຸນສົມບັດຂອງ chondrules ໂດຍບໍ່ມີການສົມມຸດເງື່ອນໄຂພິເສດທີ່ສຸດ, ໃນຂະນະທີ່ຮູບແບບນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂທໍາມະຊາດທີ່ມີຢູ່ໃນລະບົບສຸລິຍະຕົ້ນໃນເວລາທີ່ດາວພະຫັດເກີດ," ລາວກ່າວຕື່ມວ່າ.
ອີງຕາມການຈໍາລອງຄອມພິວເຕີ, ທີມງານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແຮງໂນ້ມຖ່ວງອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງດາວພະຫັດໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການປະທະກັນຄວາມໄວສູງລະຫວ່າງດາວເຄາະທີ່ມີຫີນແລະນ້ໍາ, ດັ່ງນັ້ນການຜະລິດ chondrules ຂະຫນາດໃຫຍ່.
ທ່ານດຣ Diego Turrini, ຜູ້ຂຽນຮ່ວມແລະນັກຄົ້ນຄວ້າອາວຸໂສຂອງ INAF ກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາໄດ້ປຽບທຽບຄຸນລັກສະນະແລະຕົວເລກຂອງ chondrules ທີ່ມີການຈໍາລອງກັບຂໍ້ມູນຂອງ meteorite ທີ່ແທ້ຈິງແລະພົບວ່າມີການແຂ່ງຂັນທີ່ໂດດເດັ່ນ," "ຕົວແບບດັ່ງກ່າວຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຜະລິດ chondrule ເກີດຂື້ນໃນຂະຫນານກັບໄລຍະເວລາທີ່ດາວພະຫັດໄດ້ສະສົມອາຍແກັສຂອງ nebula ເພື່ອບັນລຸຂະຫນາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງມັນ. ດັ່ງທີ່ຂໍ້ມູນຂອງອຸຕຸນິຍົມສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ການສ້າງ chondrule ສູງສຸດປະມານ 1.8 ລ້ານປີຫຼັງຈາກການເກີດຂອງລະບົບສຸລິຍະ, ເຊິ່ງແມ່ນເວລາທີ່ Jupiter ເກີດ."
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການກໍານົດອາຍຸຂອງດາວເຄາະ
ອີງຕາມນັກວິທະຍາສາດ, ການສຶກສານີ້ສະຫນອງຮູບພາບທີ່ຈະແຈ້ງຂອງການສ້າງຕັ້ງຂອງລະບົບແສງຕາເວັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຜະລິດ chondrules ໂດຍ Jupiter ແມ່ນສັ້ນ, ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດອະທິບາຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງອາຍຸຂອງ chondrules ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນ meteorites ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ສົມມຸດຕິຖານທີ່ສົມມຸດຕິຖານທີ່ສຸດແມ່ນວ່າດາວເຄາະຍັກໃຫຍ່ອື່ນໆ - ໂດຍສະເພາະ Saturn - ຍັງມີຜົນກະທົບທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຜະລິດ chondrules ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ໂດຍການສຶກສາ chondrules ຂອງອາຍຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະກໍານົດລໍາດັບທີ່ດາວເຄາະຢູ່ໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ. ຜົນໄດ້ຮັບບໍ່ພຽງແຕ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈປະຫວັດສາດຂອງໂລກແລະປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງ cosmic ຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ຍັງເປີດໂອກາດທີ່ຈະຮຽນຮູ້ວິທີການດາວເຄາະລະບົບອື່ນໆທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບດາວຫ່າງໄກໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແລະພັດທະນາ.
ທີ່ມາ: https://doanhnghiepvn.vn/cong-nghe/giai-ma-bi-an-4-5-ty-nam-thoi-diem-sao-moc-chao-doi-duoc-he-lo/20250901105010242
(0)