
科學家們認為小行星貝努的表面就像一個沙灘,有大量的細沙和卵石,這將是收集樣本的完美選擇。過去從地球上進行的望遠鏡觀測表明,存在著大面積的小于幾厘米的細粒物質(zhì),稱為細砂巖。但是,當美國宇航局的OSIRIS-REx任務探測器在2018年底抵達貝努時,該任務看到的是被巨石覆蓋的表面。
當任務科學家觀察到可能能夠?qū)⒕奘コ杉毷淖C據(jù)時,神秘的細石缺乏變得更加令人驚訝。新的研究發(fā)表在《自然》雜志上,由亞利桑那大學的Saverio Cambioni領(lǐng)導,使用機器學習和表面溫度數(shù)據(jù)來解開這個謎團??脖葕W尼在該大學的月球和行星實驗室進行了這項研究。他和他的同事們最終發(fā)現(xiàn),貝努的高度多孔性巖石是造成其表面缺乏細小石頭的原因。
研究人員表示,當貝努的第一批圖像傳來時,他們注意到有些地方的分辨率不夠高,無法看到是否有小石頭或細小的雷石。他們開始使用機器學習方法,利用熱發(fā)射(紅外)數(shù)據(jù)區(qū)分細小的雷石和巖石。細雷石的熱發(fā)射與大巖石的熱發(fā)射不同,因為其顆粒的大小控制著前者,而后者則由巖石的孔隙度控制。
當數(shù)據(jù)分析完成后,研究人員發(fā)現(xiàn)了一些令人驚訝的事情,細小的雷石在貝努上并非隨機分布。相反,在那些極少數(shù)的巖石無孔隙的地區(qū),它的比例高達百分之幾十,而在巖石孔隙率較高的地方,也就是大部分的表面,它的比例系統(tǒng)地較低。 研究小組的結(jié)論是,貝努的高孔隙率巖石產(chǎn)生的細石很少,因為這些巖石是被壓縮的,而不是被流星體撞擊而破碎的。就像海綿一樣,巖石中的空隙可以緩沖流星體進入的打擊。這些發(fā)現(xiàn)也與其他研究小組的實驗室實驗相一致。
基本上,流星撞擊的大部分能量都用于粉碎孔隙,限制了巖石的破碎和新的細石的產(chǎn)生。此外,隨著小行星晝夜旋轉(zhuǎn),貝努巖石的加熱和冷卻所造成的裂縫在多孔巖石中比在密度大的巖石中進行得更慢,這進一步限制了細石的生成。
關(guān)鍵詞: NASA OSIRIS-REx 小行星 巖石之謎
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