- Gionata Amos
- Corrispondente scientifico della BBC
Un meteorite che si è schiantato a Winkcombe, nel Regno Unito, l’anno scorso conteneva quasi tanta acqua quanto la Terra.
Ciò rafforza l’idea che le rocce dallo spazio abbiano portato componenti chimici chiave, inclusa l’acqua, sul pianeta all’inizio della sua storia, miliardi di anni fa.
Il meteorite è il meteorite più importante recuperato nel Regno Unito.
Lo dicono gli scienziati che hanno pubblicato la prima analisi dettagliata Ha tirato fuori alcune grandi idee.
Più di 500 grammi di residuo nero sono stati raccolti dagli orti locali e dai campi in cui è caduto, dopo che A Una gigantesca palla di fuoco illuminerà il cielo notturno.
I resti smembrati furono accuratamente catalogati presso l’allora Natural History Museum (NHM) di Londra In prestito a squadre di tutta Europa Investigare.
rappresenta anche l’acqua 11% del peso del meteoritee conteneva un rapporto molto simile tra atomi di idrogeno e acqua sulla Terra.
Lo dicono alcuni studiosi La Terra, nel suo stadio più piccolo, Era così caldo che avrebbe espulso gran parte del suo contenuto volatile, compresa l’acqua.
Il fatto che ci sia così tanta acqua oggi sulla Terra (il 70% della sua superficie è coperta da oceani) suggerisce che ci deve essere stata un’aggiunta successiva.
Alcuni dicono che questo potrebbe provenire da a Le comete ghiacciate bombardano, ma la loro chimica non torna.
Tuttavia, i meteoriti carboniosi (meteoriti simili a Winchcombe) lo fanno certamente.
E il fatto che frammenti di meteorite Si riprenderà dopo meno di 12 ore Dal collasso significa che ha assorbito pochissime acque sotterranee, o addirittura eventuali inquinanti.
“Ogni altro meteorite è stato compromesso in qualche modo dall’ambiente terrestre”, ha detto a BBC News il coautore dello studio Ashley King, di NHM.
Ma Winchcombe è diverso perché La velocità con cui è stato catturato.
“Ciò significa che quando l’abbiamo guardata, sapevamo che la struttura che stiamo osservando ci riporta alla formazione all’inizio del sistema solare, 4,6 miliardi di anni fa”.
“Tranne che per cercare campioni di roccia da un asteroide con un’astronave, Non potremmo ottenere un campione più puro”.
Gli scienziati che hanno esaminato i composti organici del meteorite contenenti carbonio e azoto, compresi gli amminoacidi, hanno ottenuto a Immagine altrettanto pulita.
Questo è il tipo di chimica che può essere la materia prima per Alla biologia è stato permesso di iniziare sulla Terra primitivo.
La nuova analisi conferma anche l’origine del meteorite.
percorso preciso
Le immagini della telecamera della palla di fuoco hanno permesso ai ricercatori di determinare una traiettoria molto precisa.
conto al contrario, Hanno scoperto che il meteorite proveniva dalla fascia esterna degli asteroidi tra Marte e Giove.
Il materiale Winchcombe è stato recentemente venduto all’asta per oltre 120 volte il suo peso in oro.
Ulteriori indagini hanno rivelato che era stato separato da un asteroide più grande, probabilmente durante una collisione.
Dopo, Ci sono voluti dai 200.000 ai 300.000 anni per raggiungere la Terracome indicato dal numero di atomi specifici, come il neon, creati nel materiale del meteorite dalla continua irradiazione di particelle spaziali ad alta velocità, o raggi cosmici.
Tuttavia, 0,2-0,3 milioni di anni sembrano un tempo lungo Da una prospettiva geologica, in realtà è molto veloceha detto Helena Bates, di NHM.
“Le condriti carboniose devono arrivare qui velocemente o non sopravviveranno, perché sono così friabili che potrebbero staccarsi”.
Altri segreti
La prima analisi degli scienziati, nel numero di questa settimana di Science Advances, è solo una panoramica delle proprietà del meteorite Winchcombe.
Presto verranno pubblicati decine di articoli Maggiori informazioni sugli argomenti specialistici in un numero di Meteoritics & Planetary Science.
E anche loro non saranno l’ultima parola.
I ricercatori continueranno a lavorare su questo campione per gli anni a venire. Rivela più segreti sulle origini del nostro sistema solare”, ha detto il coautore dello studio Luke Daly dell’Università di Glasgow.
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