钻石星球,碳氧组成的水晶状白矮星(结晶化超级钻石)
【千问解读】
大家在小的时候总会听到这么熟悉的歌曲,一闪一闪亮晶晶,满天都是小星星。
每个人在晚上时候都遥望这浩瀚无际的天空,充满着憧憬和希望。
宇宙有着令人无法想象空间世界,那里存在着许多行星。
其中有一颗名叫钻石星球,关于它的发现以及特征,下面小编就来具体介绍一下。
钻石星球遍布结晶碳因为它历来是一种贵重的物质,是财富的象征。
不仅在地球各地分布着许多钻石,还在宇宙中也分部钻石。
这不科学家在宇宙中就发现了一颗钻石星球,引起了许多人的关注。
这颗星球距离人类50光年,一光年等于9亿多公里,至于距离大家可以算下了。
其直径是地球的三分之一,也就是4000多公里。
从望远镜上观测到,通体为蓝绿色,并推断出它是由碳和氧组成的水晶状态星球,核心是密度比较高的结晶碳,这可是一颗巨大的钻石。
白矮星来源所以说这这颗水晶状态下的白矮星是非常少的,显得比较珍贵。
白矮星内部结构不是钻石这一结论,令许多钻石迷大跌眼镜。
不过在近些年来,白矮星内部已经结晶化,堪称是宇宙中超级钻石。
超级钻石名花有主这一下看视乎,他将成为世界上最有钱的人了。
近在眼前——太阳系的宜居星球即超级地球
天文学家发现的这颗超级地球名为Wolf 1061c,距离地球非常的近,只有14光年,这是太阳系曾消失的超级地球之后,第一次发现超级地球,科学家表示这颗超级地球上很可能会成为我们人类的宜居行星。
Wolf 1061 b每隔5天就围绕Wolf 1061运转一圈,质量是地球的1.4倍。
Wolf 1061 c每隔18天围绕Wolf 1061运转一圈,质量是地球的4.3倍。
Wolf 1061 d每隔67天围绕Wolf 1061运转一天,质量是地球的5.2倍。
3颗行星中,只有Wolf 1061c位于“适居带”,意味着其中可能有流动的水,甚至有生命存在。
科学家表示,这个发现特别令人兴奋,因为Wolf 1061非常稳定,不像大部分的红矮星十分活跃,会发生X射线爆闪和超级火焰,不利生物存活。
行星的稳定性是关键因素,可依此判断围绕其运转的行星上,是否能存活生命。
科学家说,Wolf 1061就像太阳一样,甚至比太阳更稳定,可能是非常古老的星系。
它的质量只有太阳的1/4,表面温度约摄氏3100度,只有太阳的一半,3颗围绕它的行星地表应是崎岖岩石。
科学家对这颗超级地球进行了研究,发现很多地方都与地球惊人的相似,除了已发现的这些以外,科学家还在进行研究,据说,这颗超级地球已经被内定为人类的宜居行星了。
地球贵重金属源自44.5亿年前一次星球大碰撞
像小编这样的,属于光荣的三代贫农,穷的时候只能去吃土。
不过我们也有翻身的机会,需要好好把握。
下面我给大家讲一个穷人家孩子变富的励志故事,故事的主角名叫地球,当年他一贫如洗,身无长物。
一天一个贵金属星球路过,他没有错过这个机会,用他的吸引力把那个有钱的星球吸了过来,并碰撞出了火花。
然后的然后,你我都知道的,地球上从此多了很多贵重金属。
故事发生在44.5亿年前,据科学家研究说,那次碰撞形成了今天的月球。
好了,故事大概就这样,属于野史。
我们来看看正史:长期以来科学家猜测地球上黄金等贵重金属可能形成于多次小型陨星碰撞事件,但是最新研究挑战这项理论,认为地球与另一颗星球的一次大型碰撞能够产生地球所有贵重金属。
据英国每日邮报报道,长期以来,科学家猜测地球的贵重金属(黄金和铂等)形成于数次小型陨星碰撞过程,但目前最新研究挑战这一理论,认为44.5亿年前地球与另一颗星球的一次大型碰撞事件形成了地球贵重金属。
这项最新研究表明,地球进化历史上的暴力碰撞事件远低于之前预期。
日本东京工业大学研究人员负责这项研究,他们建立一个计算机模型,跟踪分析地球诞生3亿年之后的发展历程。
这是科学家跟踪分析地球进化历程跨度时间最长的一次,结果显示一次大型碰撞事件形成了地球贵重金属,而不是之前认为的长期经历多次小型陨星碰撞。
接近地球表面区域存在较高含量的贵重金属物质,这令科学家非常惊奇,他们通常认为地球贵重金属沉积在地球内核周围。
此前地球贵重金属的形成是由“后增薄层”理论进行解释,该理论认为外来物质碰撞地球,在这一过程中贵重金属沉积在地球表面附近。
在谈及“后增薄层”理论时,伦敦帝国理工学院地质学家马提亚-威尔伯德(Matthias Willbold)指出,该理论是地球内核形成之后,陨星雨碰撞地球才形成大量贵重金属。
这些陨星包含黄金,将地幔和大陆地壳填充了大量黄金。
目前,科学家最新计算机模拟分析了地球、月球和火星的“金属浓度”,认为仅是一次大型碰撞事件就能形成地球所有的贵重金属。
他们认为,44.5亿年前地球与另一颗星球碰撞形成月球的过程中,对地球带来了大量的贵重金属。
这与之前的“后增薄层”理论观点不一致。
同时,他们研究结果还显示太阳系内部很少漂浮其它残骸和物质,这表明早期地球可能比之前预想的更加温和平静。
研究人员希望这项研究结果用于未来模拟早期太阳系。
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