3D可视化表明熔融硫化物可以通过固体岩石渗透以形成行星芯

一项新的NASA研究揭示了行星岩心可能形成的一种令人惊讶的方式 - 可以重塑科学家如何理解像火星这样的岩石行星的早期演变。

来源:英国物理学家网首页
NASA的毅力Rover在一条古老的河道Neretva Vallis的海峡旅行,当时它捕捉到了绰号为“明亮天使”的科学兴趣区域的观点 - 右远处的浅色色调区域。该地区的特色是浅色的岩石露头,可能代表了古老的沉积物,后来填充了通道,或者可能是较老的岩石,后来被河流侵蚀暴露出来。图片来源:NASA/JPL-CALTECH

一项新的NASA研究揭示了行星岩心可能形成的一种令人惊讶的方式 - 可以重塑科学家如何理解像火星这样的岩石行星的早期演变。

Conducted by a team of early-career scientists and long-time researchers across the Astromaterials Research and Exploration Science (ARES) Division at NASA's Johnson Space Center in Houston, the study offers the first direct experimental and geochemical evidence that molten sulfide, rather than metal, could percolate through solid rock and form a core—even before a planet's silicate mantle begins to melt.

地球化学证据

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数十年来,科学家认为,形成核心需要对行星体进行大规模融化,然后是沉重的金属元素沉入中心。这项研究引入了一种新的情况,特别是与距离太阳更远的行星相关,那里的硫和氧比铁更丰富。

在这些挥发性丰富的环境中,硫在冰冷的街道上的行为就像是盐的行为 - 它通过与金属铁反应形成铁硫化物来降低熔点,从而可以迁移并融合到核心中。到目前为止,科学家们还不知道在逼真的行星形成条件下硫化物是否可以穿过固体岩石。

“它证实了我们的假设 - 在行星环境中,这些密集的融化将迁移到身体的中心并形成核心,甚至在周围的岩石开始融化之前。”

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