
科学家称,冥王星拥有45亿年的广阔海洋
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根据研究,冥王星拥有广阔的海洋-已有45亿年的 历史 。
科学家们说,它位于结冰的外壳下面,可能藏着生命。
为了更好地理解这一发现,地球的海洋还不到40亿年的 历史 。
它对其他冰冷世界的“潜在可居住性”产生了影响,这些冰冷世界也可能包含隐藏的海洋,甚至还有外星人。
行星科学家卡弗·比森(Carver Bierson)说:“即使在远离太阳的寒冷环境中,所有这些世界也可能已经形成了快速而炎热的液态海洋。”
以前曾认为冥王星起初是一个坚实的“雪球”,然后由于放射性衰变而逐渐缓慢地融化。
研究生比尔森先生说:“相反,冥王星的海洋在整个太阳系 历史 中一直在缓慢冻结。
“我们很确定水是生命的成分之一。”
“使水流的时间更长,将使其与下方的岩心发生反应-提供更多的化学物质。”
加利福尼亚大学圣克鲁斯分校的研究小组将2015年飞越的地质观测结果与冥王星演化的热模型模拟进行了比较。
第一作者比尔森先生补充说:“通过今天研究冥王星的特征,我们可以开始了解它在四十亿年前的诞生。”
它们的范围从11,000英尺高的冰山到光滑的平原-以及由甲烷“沙”制成的沙丘。
水冻结时会膨胀,融化时会收缩。冥王星的地形从一开始就取决于它是热还是冷。
比尔森先生说:“如果开始变冷并且冰在内部融化,冥王星将会收缩,我们应该看到其表面具有压缩特征。”
“如果开始高温,它应该会随着海洋的冻结而膨胀,我们应该在地表看到延伸特征。”
“我们看到了很多膨胀迹象,但没有看到任何压缩迹象,因此,从液态海洋开始,这些观测结果与冥王星更加一致。”
在冥王星形成时,新的岩石和冰块正在崩塌。
“这些撞击中的每一个都像是爆炸,它将使附近地区变暖。如果冥王星缓慢形成,那么在命中之间,地表可能会冷却下来。”
“我们的工作表明冥王星迅速形成-在不到30,000年的时间里。冰变得非常温暖,开始融化。”
在开始逐渐融化之后,地下海洋将重新冻结。
因此压缩将在较早进行,然后再进行新的扩展。
相反,后者发生了-在整个冥王星的 历史 中。
弗朗西斯·尼莫教授(Francis Nimmo)说:“冥王星上最古老的表面特征很难弄清楚,但看起来表面既有古代又有现代的延伸。”
研究结果表明,太阳系边缘的其他物体曾经很热-充满了海洋。今天有些人可能还会在那里。
Bierson先生接着说:“冥王星的大邻居埃里斯(Eris),马克马克(Makemake)和豪迈(Haumea)可能有相似的编队 历史 。”
“他们可能还形成了埋在冰盖下的海洋。”
“我们不知道这些海洋今天是否还会存在,或者它们是否会完全冻结。”
“通过进入那些冰冷的世界,我们可以对它们的演变以及它们独特的故事有更全面的了解。”
他补充说:“这些海洋与下面的岩石物质之间的长期化学相互作用可能会对海洋化学以及这些遥远的冰冷世界的潜在宜居性产生影响。”
天文学家认为,生命最有可能在像地球这样的行星上运转,而该行星被称为“戈尔德洛克区”(Goldilocks zone),那里的温度不太高或太低。
扩大网络将使地球外生命的存在更加合理。
尼莫教授说:“长期以来,人们一直在思考冥王星的热演化以及海洋生存到今天的能力。”
“现在我们有了冥王星表面图像,我们可以将我们看到的图像与不同热演化模型的预测结果进行比较。”
“首先,冥王星如何组合在一起对它的热演化至关重要。”
“如果堆积速度太慢,表面的热物质就会向空间辐射能量,但是如果堆积速度足够快,热量就会被困在内部。”
科学家们说,它位于结冰的外壳下面,可能藏着生命。
为了更好地理解这一发现,地球的海洋还不到40亿年的 历史 。
它对其他冰冷世界的“潜在可居住性”产生了影响,这些冰冷世界也可能包含隐藏的海洋,甚至还有外星人。
行星科学家卡弗·比森(Carver Bierson)说:“即使在远离太阳的寒冷环境中,所有这些世界也可能已经形成了快速而炎热的液态海洋。”
以前曾认为冥王星起初是一个坚实的“雪球”,然后由于放射性衰变而逐渐缓慢地融化。
研究生比尔森先生说:“相反,冥王星的海洋在整个太阳系 历史 中一直在缓慢冻结。
“我们很确定水是生命的成分之一。”
“使水流的时间更长,将使其与下方的岩心发生反应-提供更多的化学物质。”
加利福尼亚大学圣克鲁斯分校的研究小组将2015年飞越的地质观测结果与冥王星演化的热模型模拟进行了比较。
第一作者比尔森先生补充说:“通过今天研究冥王星的特征,我们可以开始了解它在四十亿年前的诞生。”
它们的范围从11,000英尺高的冰山到光滑的平原-以及由甲烷“沙”制成的沙丘。
水冻结时会膨胀,融化时会收缩。冥王星的地形从一开始就取决于它是热还是冷。
比尔森先生说:“如果开始变冷并且冰在内部融化,冥王星将会收缩,我们应该看到其表面具有压缩特征。”
“如果开始高温,它应该会随着海洋的冻结而膨胀,我们应该在地表看到延伸特征。”
“我们看到了很多膨胀迹象,但没有看到任何压缩迹象,因此,从液态海洋开始,这些观测结果与冥王星更加一致。”
在冥王星形成时,新的岩石和冰块正在崩塌。
“这些撞击中的每一个都像是爆炸,它将使附近地区变暖。如果冥王星缓慢形成,那么在命中之间,地表可能会冷却下来。”
“我们的工作表明冥王星迅速形成-在不到30,000年的时间里。冰变得非常温暖,开始融化。”
在开始逐渐融化之后,地下海洋将重新冻结。
因此压缩将在较早进行,然后再进行新的扩展。
相反,后者发生了-在整个冥王星的 历史 中。
弗朗西斯·尼莫教授(Francis Nimmo)说:“冥王星上最古老的表面特征很难弄清楚,但看起来表面既有古代又有现代的延伸。”
研究结果表明,太阳系边缘的其他物体曾经很热-充满了海洋。今天有些人可能还会在那里。
Bierson先生接着说:“冥王星的大邻居埃里斯(Eris),马克马克(Makemake)和豪迈(Haumea)可能有相似的编队 历史 。”
“他们可能还形成了埋在冰盖下的海洋。”
“我们不知道这些海洋今天是否还会存在,或者它们是否会完全冻结。”
“通过进入那些冰冷的世界,我们可以对它们的演变以及它们独特的故事有更全面的了解。”
他补充说:“这些海洋与下面的岩石物质之间的长期化学相互作用可能会对海洋化学以及这些遥远的冰冷世界的潜在宜居性产生影响。”
天文学家认为,生命最有可能在像地球这样的行星上运转,而该行星被称为“戈尔德洛克区”(Goldilocks zone),那里的温度不太高或太低。
扩大网络将使地球外生命的存在更加合理。
尼莫教授说:“长期以来,人们一直在思考冥王星的热演化以及海洋生存到今天的能力。”
“现在我们有了冥王星表面图像,我们可以将我们看到的图像与不同热演化模型的预测结果进行比较。”
“首先,冥王星如何组合在一起对它的热演化至关重要。”
“如果堆积速度太慢,表面的热物质就会向空间辐射能量,但是如果堆积速度足够快,热量就会被困在内部。”
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