陨石同位素比值的研究显示地球上的水是由小行星表达而不是彗星

来源:iStock

研究人员研究氢同位素比值在陨石似乎抛出一个扳手的作品的最新模型元素,如氢和氮是如何早期的地球吗。这个发现引发了质疑所有地球的水是从哪里来的,地球上的生命是如何开始的。

一个大的问题仍未得到回答关于早期地球的演变是挥发物如氢、氮和碳抵达——他们的存在被水和生命的起源的关键。这些元素的两个主要来源的候选人是小行星,发现在火星和木星的轨道之间,和彗星,它来自于冷外的太阳系。当前模型表明在太阳系的进化,动摇了土星和木星的轨道造成彗星样材料在太阳系外围向内扔到今天的小行星带,最终到达地球,将关键的挥发物。

现在,一项新的研究Conel亚历山大在美国华盛顿卡内基研究所的,已经采取了重大一步解决难题。亚历山大的团队相比,氢同位素比值在球粒状陨石的陨石,古老的小行星的碎片,那些一直以彗星。外太阳系的彗星的发源地,极端寒冷导致冷冻水有更高比例的氘比冰形成的寒冷地区。我们可以测量冰的氢同位素比率在彗星远程红外和submillimetre光谱学。我们可以测量陨石的比率分析氢有——这通常是水合硅酸盐的形式,如粘土、古水的残余,”亚历山大解释道。研究小组分析了氢同位素比率在86年陨石,表明氘氢的比例是低于彗星。“如果我们似乎已经排除了彗星的地球的挥发物,这让小行星。我们也分析了氮同位素比值的陨石。我们发现各种类型的球粒状陨石的氢和氮同位素组成的一种类型,CI球粒陨石,地球上最与我们所看到的,这表明父母的身体——小行星——这些类型的陨石是地球的挥发物的主要来源。

其他专家则感兴趣和印象深刻的工作。菲利普平淡澳大利亚科廷大学的说:“这是一个很棒的作品,一个迷人的贡献一个老问题——地球的水和有机材料是从哪里来的?工作特别及时,因为它最近的地方成分限制早期太阳系演化的动力学模型,这与他们的讨论。”

杰米•吉尔摩英国曼彻斯特大学的评论:“它本身很有趣,这些小行星有明显的D / H(氘氢)比来自彗星,因为动态模型预测,他们分享一个起源。看来,一些来自小行星陨石到达今天类似的前体物质,水在太阳系早期,所以未来的工作可能会更清楚地了解这个神秘的地球形成早期的一步。”