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B | 芝加哥大学的三名研究人员之一、地球化学家Nicolas Dauphas说:"拥有来自外太空的原始样本简直是不可思议。

C | 他们是来自太阳系中我们没有探索过的部分的证人。
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D | 科学家们特别兴奋,因为如果没有航天器的保护屏障,这些样本永远不会到达地球。

E | 芝加哥大学地球化学家Andrew M. Davis是分析小组的另一名成员,他说:“通常情况下,我们所能研究的小行星只是那些大到足以作为陨石到达地面的碎片。如果你拿着这一把并把它扔进大气层,它就会燃烧起来。你会失去它,关于这颗小行星的历史的许多证据也会随之消失。

F | ”“我们以前真的没有过这样的样本。它非常壮观。”Davis、Dauphas和芝加哥大学的同事Reika Yokochi都是一个团队的成员,他们被召集起来帮助日本研究人员分析这些样本。舱内的每一部分内容都在进行严格的研究。Yokochi是一个团队的一部分,该团队正在分析被困在太空舱或泥土中的气体。

G | Dauphas和Davis是研究化学和同位素组成颗粒以揭示其历史的团队的一部分。6月9日在《科学》杂志上报道的这些结果的首次汇编,揭示了“龙宫”的构成。该岩石类似于一类被称为 “Ivuna型碳质球粒陨石 ”的陨石。这些岩石的化学成分与我们从太阳测量到的相似,并被认为可以追溯到大约45亿年前太阳系的最初阶段--在太阳、月球和地球形成之前。那时,所有存在的是一个巨大的、旋转的气体云。科学家们认为,这些气体中的大部分被拉到中心,形成了我们所知道的太阳。

H | 当这些气体的残余物膨胀成一个圆盘并冷却时,它变成了岩石,这些岩石今天仍然漂浮在太阳系周围;看来“龙宫”可能是其中之一。科学家们说,这些碎片显示出在某个时候被水浸泡过的迹象。

I | Dauphas说:“我们必须想象一个漂浮在太空中的冰和尘埃的集合体,当冰被小行星形成时存在的放射性元素衰变产生的核能融化时,它变成了一个巨大的泥球。但令人惊讶的是,今天这块岩石本身似乎是相对干燥的。”利用放射性同位素测年法,他们估计“龙宫”在太阳系形成后仅约500万年就被水循环改变了。这些发现对研究人员来说特别有趣,因为它们暗示了彗星和一些小行星(如“龙宫”)之间类似的形成条件。Yokochi解释说:“通过检查这些样本,我们可以约束在它们生命中一定会发生的温度和条件,并试图了解发生了什么。”她将这一过程比作试图弄清楚一碗汤是如何做出来的,但只有最终的结果而不是食谱。“我们可以拿着汤,把成分分开,并试图从它们的状况中看出它被加热了多少,以什么顺序加热。”科学家们指出,将留出一定比例的样本,以便我们在未来用更先进的技术对它们进行分析--就像科学家们对阿波罗任务的月球样本所做的那样。“在我们50年前从阿波罗号得到月球样本后,我们对月球如何形成的想法完全改变了,” Davis说。“我们仍然在从它们身上学习新的东西,因为我们的仪器和技术已经进步了。”“这些样本也将是如此。

J | 这是一个不断给予的礼物。”这次任务是几个国际任务中的第一个,这些任务将从另一个名为Bennu的小行星,以及我们的月球、火星和火星卫星Phobos上的未探索区域带回样本。这一切应该在未来10到20年内进行。“对于公众和一些决策者来说,这一直是非常低调的,但是我们正在进入一个历史上前所未有的行星探索的新时代,”Dauphas说。“我们的孩子和孙子在参观博物馆时,将看到返回的小行星、火星以及希望是其他行星的碎片。
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Published on:22:39:06
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