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2025-08-28 03:56:00
小惑星ベンヌからサンプルを取得し、それらを地球に戻すという野心的な使命は報われています。
科学者が望んでいたように、小惑星は私たちの太陽系の初期の時代についての詳細を明らかにしています。単なるシンプルなスペースロック以上のものであるベンヌには、太陽系からの材料だけでなく、私たちのシステムを超えた材料が含まれています。
ベンヌは、6年ごとに地球に近づける軌道に従います。つまり、地球近くの小惑星(NEA)および潜在的に危険なオブジェクト(PHO)として分類されています。
NASAがBennuを訪れてサンプルを返したOsiris-Rexミッションを計画していたとき、それは候補小惑星の激しい科学的および工学的評価の結果でした。ベンヌは地球に近く、原始的な炭素質小惑星の両方であるため、NASAは標的としてそれに落ち着きました。
小惑星は両方とも軌道を軌道に乗せて収集するのに十分な大きさであり、その表面の分光分析は、炭素が豊富な材料や水和ミネラルなど、科学者が研究したいことが含まれていることを示しました。
現在、Osiris-Rexが発売されてからほぼ9年後、世界中の研究所でサンプルが研究されています。
3つの新しく出版された論文は、Bennuが太陽系の内外の両方の材料から形成されていることを示しています。また、小惑星の材料の一部が、宇宙の天候にさらされ、水との相互作用によってどのように変化したかを示しています。
アリゾナ大学の月と惑星研究所の准教授であるジェシカ・バーンズは、出版物の1つの共同著者です。
「これはあなたが望遠鏡ではできない仕事です」とバーンズは言いました プレスリリース。
「私たちが最終的に私たちが長い間行くことを夢見ていて、最終的にサンプルを持ち帰った小惑星についてこれらのことを言うことができるのは非常にエキサイティングです。」
Bennuの親体は、小惑星のPolanaファミリーの一部です。衝突の歴史がBennuを作成し、その元の親には、太陽系とそれ以降の材料が含まれていました。その結果、Bennuも、太陽に近い材料があり、太陽から遠くから、さらには他の星からさえあります。
親体は、太陽系自体が存在するようになったため、40億年以上前にこの材料の混合物から作成されました。紙 ベンヌの親小惑星によって蓄積された材料の多様性と起源 これを詳細に説明します。
「ベンヌの親小惑星は、おそらく巨大な惑星、木星、土星を越えて、太陽系の外側部分に形成された可能性があります」とバーンズは言いました。
「この親体は入ってくる小惑星に打たれ、バラバラになったと思います。それから断片が再組み立てされ、これが数回繰り返されたかもしれません。」
「太陽系で最初に形成された体は、星、presolar分子雲、および原始惑星型ディスクから材料を獲得しました」と著者は書いています。
「惑星分化を受けていない小惑星は、これらの一次分化材料の証拠を保持しています。」
Bennuのサンプルは、表面材料の多くが、同位体組成、化学、およびバルク鉱物学を変化させた熱水相互作用によって変化していることを示しています。しかし、サンプルはどれも変更されていません。
「いくつかの主要な付着材料が、古代の星からの正亜粒子、外側の太陽系または分子雲からの有機物、太陽の近くに形成された耐火性固形物を含む、親小惑星に発生した広範な水性変化を逃れたことを示しています」と紙の状態。
おそらく、これらのサンプルから最も興味深い結果は、私たちの太陽系の外側からの豊富な材料です。この古代のスターダストは太陽系の前にあり、その同位体組成によって識別され、太陽系とは一線を画しています。したがって、Bennuのレシピは思考よりも複雑です。
「これらは長い間死んでいる他の星のスターダストの断片であり、これらのピースは私たちの太陽系が形成されたガスとほこりの雲に組み込まれていました」とバーンズは言いました。
「さらに、同位体で非常に異常であり、おそらく星間空間で形成された有機材料が見つかり、太陽の近くに形成される固体があり、初めてこれらの材料がベンヌに存在することを示します。」
Bennuの資料の一部は、宇宙風化、化学、さらには衝突でさえ変化していませんが、その多くは変更されています。 2番目の論文、 Bennuサンプルの水熱変化の鉱物学的証拠、Bennuの資料のほとんどが熱水プロセスによって変更されていることを示しています。
「鉱物学的証拠は、時間とともに進化した液体による沈着鉱物の変化を示しており、エッチング、溶解、および再沈着につながる」と著者は書いている。
「ベンヌの親小惑星は、時間の経過とともに溶けた外側の太陽系から多くの氷の素材を蓄積したと思います」と、この研究を共同主導したKuiper-Arizona LaboratoryのディレクターであるTom Zega氏は述べています。
ベンヌの層からの残りの熱、またはその後の衝撃からの熱は、小惑星の氷を溶かした可能性があります。得られた水はケイ酸塩ミネラルと相互作用して、Bennuサンプルを変化させる熱水反応を作成した可能性があります。
「今、あなたは固体と熱と接触している液体を持っています。化学を始めるために必要なものはすべてです」とゼガは言いました。 「水は鉱物と反応し、今日の私たちが見ているものを形成しました。鉱物の80%が内部に水を含むサンプルは、数十億年前に太陽系がまだ形成されていたときに作成されました。」
水の存在下で形成された粗粒(CG)と細粒(FG)潤いのある水和なシートを示すBENNUサンプルの電子顕微鏡画像。水は、衝突からの残りの熱または熱によって溶けたベンヌの氷から来ました。 (Zega et al。、 natgeo、2025)
3番目の論文、 ベンヌ小惑星サンプルの宇宙風化効果、マイクロメタライトの影響が長い寿命の間にどのようにベンヌを変えたかを示しています。
「マイクロメトリードの衝撃と太陽照射に支配された宇宙風化プロセスは、露出した表面の鉱物学と化学を修正します」と著者は説明します。
「ベンヌサンプルと小惑星リュグおよびイトカワから収集されたサンプルと比較すると、微小腸筋様式の衝撃は、特に炭素質体について、最初に示唆されていたよりも、小惑星表面の宇宙風化においてより活発かつ迅速な役割を果たす可能性があることを示唆しています。」
これらのパネルは、Bennuサンプルの1つの走査型電子顕微鏡画像です。 a)黄色の微小亀裂を示し、b)典型的な微小層を示し、c)衝撃溶融堆積物を示します。 (Keller et al。、 natgeo、2025)
「溶融堆積物が発生します
「一緒に、これらの結果は、小惑星の衝撃が小惑星型のサンプルの初期の観察から示唆されたよりも、小惑星表面の宇宙風化においてより重要な役割を果たすことを示唆しています。」
地球に到達するほとんどの小惑星の断片は、大気中から突入すると燃え尽きます。しかし、地球の大気は容赦ないものであり、思い切って生き残るmet石でさえ、それにさらされ、迅速に変化する可能性があります。だからこそ、小惑星のサンプルリターンミッションは、太陽系を理解するために非常に重要です。
「地面に到達する人は、特にmet石が落ちた後にすぐに回復しない場合、地球の大気と反応することができます」とゼガは言いました。
#小惑星ベンヌサンプルには太陽系よりも古いスターダストが含まれていますsciencealert