根据太阳系外行星的数据分析,美国研究人员发现,地球上的水可能是由原始大气中的氢与地表的热熔岩相互作用产生的。
研究人员说,这个过程足以解释为什么地球有这么多的水,以及地球的其他特征,如地幔高度氧化和低核密度。该研究由加州大学洛杉矶分校和卡内基科学学会联合发表,最近在《自然》杂志上发表。
根据目前的理论,像地球这样的岩石行星诞生在年轻恒星周围的灰尘盘中,由固体物质组成的小结构“恒星”相互冲击和融合,并逐渐成长为行星。冲击能量和放射性元素释放的能量使刚出生的地球表面覆盖着熔岩海洋,逐渐冷却后形成金属核、岩石地幔和地壳的结构。
到目前为止,人类已经发现了许多太阳系外的岩石行星。对这些行星的研究表明,当岩石行星诞生时,原始大气中富含氢分子可能是一种常见的现象。在此基础上,研究人员开发了一种涉及25种化合物及其18种化学反应的新模型,模拟了原始大气与熔岩海洋之间的相互作用。
模型表明,这个过程会产生大量的水,并导致地幔中硅酸盐岩石的氧化。一些氢随着金属沉入地核,导致地核密度低于理论上的铁核。即使地球的固体物质完全不含水,也不会阻止地球成为富含水的行星。
研究人员说,这只是地球进化的可能场景,但它将地球进化过程与普通的太阳系外行星联系起来。他们希望随着观测手段的进步,人们能够深入研究太阳系外行星大气的进化,确定更可靠的“生命标志”指标,帮助寻找地外生命。
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