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NASAは火星について最高の最高のプットを開いてください、タックしないでください!

ジャカルタ、CNBCインドネシア - 火星は、地球近くの惑星であり、将来的には人間の住居であると予測されています。しかし、火星と地球は、それらの形成方法と根本的な違いを持っていることがわかります。 この驚くべき事実は、NASA実験の結果から明らかにされました。彼の研究は、Nature Communications誌に掲載されています。 この研究に基づいて、火星はより速く形成されることが判明しました。つまり、太陽系が生まれてからわずか数百万年後です。 それに比べて、地球は太陽系が出現してから数十億年後に形成されました。 NASAの実験結果は、火星核が溶融鉄と硫化ニッケルのために形成されたことを示しています。 このプロセスは、放射性崩壊の熱が惑星の内部を完全に溶かす時間がある前でさえ発生します。 惑星科学の世界では、地殻、コートからコアに至るまで、層状の惑星構造が分化として知られています。 鉄やニッケルなどの厳しい要素は通常、惑星の中心に沈みますが、光要素は表面に残ります。 この間、科学者は、アルミニウム-26などの放射性同位体の崩壊による熱により、惑星の内部が溶けた場合にのみプロセスが発生すると考えています。これは、何十億年もの間、地球の核を形成すると信じられているものです。 しかし、火星のmet石は、数百万年の問題で火星の核がはるかに速く形成されることを示す同位体の証拠を示しています。 これは、最終的にNASAジョンソン宇宙センターの科学者チームが答えを見つけるまで、太陽系の形成のモデルを混乱させていました。 Astromaterials Research and Exploration Science(ARES)部門のNASAチームは、ついに高温実験を実施しました。それらは、1,020°Cを超える硫黄岩の岩サンプルを加熱します。この温度は硫化物を溶かすのに十分ですが、ケイ酸塩はありません。 X線断層撮影研究所での3Dイメージングを通じて、彼らは鉱物間の隙間を浸透させている溶けた硫化物が見えます。これは、岩がまだ密集している場合でも、重金属が惑星の中心に到達できることを示しています。 確実に、チームは火星のmet石も調べ、イリジウム、オスミウム、パラジウム、プラチナ、ルテニウムなどのプラチナ金属の典型的な化学パターンを見つけました。 サンプルを損傷することなく識別方法は、特別なレーザーアブレーション技術を使用して、ARESの科学者Jake Seteraによって開発されました。結果は、硫化物の浸透が初期惑星の体で発生するという仮説を強化します。 このモデルは、火星の形成を説明するだけでなく、火星が発生したプロトプラネットディスクの中央領域で形成される他の大きなオブジェクトにも適用されます。この発見は、火星のコアが硫黄が豊富である可能性が高いとさえ予測しています。 (ファブ/ファブ) [Gambas:Video CNBC] 次の記事科学者NASAは惑星火星に行く方法を見つけます #NASAは火星について最高の最高のプットを開いてくださいタックしないでください

NASAは火星について最高の最高のプットを開いてください、タックしないでください!

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2025-06-22 01:45:00

ジャカルタ、CNBCインドネシア – 火星は、地球近くの惑星であり、将来的には人間の住居であると予測されています。しかし、火星と地球は、それらの形成方法と根本的な違いを持っていることがわかります。

この驚くべき事実は、NASA実験の結果から明らかにされました。彼の研究は、Nature Communications誌に掲載されています。

この研究に基づいて、火星はより速く形成されることが判明しました。つまり、太陽系が生まれてからわずか数百万年後です。

それに比べて、地球は太陽系が出現してから数十億年後に形成されました。

NASAの実験結果は、火星核が溶融鉄と硫化ニッケルのために形成されたことを示しています。

このプロセスは、放射性崩壊の熱が惑星の内部を完全に溶かす時間がある前でさえ発生します。

惑星科学の世界では、地殻、コートからコアに至るまで、層状の惑星構造が分化として知られています。

鉄やニッケルなどの厳しい要素は通常、惑星の中心に沈みますが、光要素は表面に残ります。

この間、科学者は、アルミニウム-26などの放射性同位体の崩壊による熱により、惑星の内部が溶けた場合にのみプロセスが発生すると考えています。これは、何十億年もの間、地球の核を形成すると信じられているものです。

しかし、火星のmet石は、数百万年の問題で火星の核がはるかに速く形成されることを示す同位体の証拠を示しています。

これは、最終的にNASAジョンソン宇宙センターの科学者チームが答えを見つけるまで、太陽系の形成のモデルを混乱させていました。

Astromaterials Research and Exploration Science(ARES)部門のNASAチームは、ついに高温実験を実施しました。それらは、1,020°Cを超える硫黄岩の岩サンプルを加熱します。この温度は硫化物を溶かすのに十分ですが、ケイ酸塩はありません。

X線断層撮影研究所での3Dイメージングを通じて、彼らは鉱物間の隙間を浸透させている溶けた硫化物が見えます。これは、岩がまだ密集している場合でも、重金属が惑星の中心に到達できることを示しています。

確実に、チームは火星のmet石も調べ、イリジウム、オスミウム、パラジウム、プラチナ、ルテニウムなどのプラチナ金属の典型的な化学パターンを見つけました。

サンプルを損傷することなく識別方法は、特別なレーザーアブレーション技術を使用して、ARESの科学者Jake Seteraによって開発されました。結果は、硫化物の浸透が初期惑星の体で発生するという仮説を強化します。

このモデルは、火星の形成を説明するだけでなく、火星が発生したプロトプラネットディスクの中央領域で形成される他の大きなオブジェクトにも適用されます。この発見は、火星のコアが硫黄が豊富である可能性が高いとさえ予測しています。

(ファブ/ファブ)

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執筆者について: nipponese

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