月球的磁壳研究让科学家们揭穿了长期以来的理论

导读 来自科廷大学地球与行星科学学院科廷空间科学与技术中心的澳大利亚研究人员和研究合著者 Katarina Miljkovic 博士解释了由Science Adva

来自科廷大学地球与行星科学学院科廷空间科学与技术中心的澳大利亚研究人员和研究合著者 Katarina Miljkovic 博士解释了由Science Advances发表的这项新研究如何扩展了几十年的工作其他科学家。

“有两个长期假设与为什么月球地壳可能具有磁性有关:一个是磁化是月球核心中古代发电机的结果,另一个是它是行星际磁场放大的结果,由流星撞击造成的,”Miljkovic 博士说。

“我们的研究是一项深入的数值研究,挑战了第二个理论——与撞击相关的磁化强度——它基本上‘揭穿’了它。我们发现,与从月球获得的磁化水平相比,流星撞击等离子体与月球的相互作用要弱得多。月地壳。

“这一发现使我们得出结论,核心发电机是月球地壳磁化的唯一合理来源。”

为了完成她的部分研究,Miljkovic 博士为团队提供了大约 40 亿年前大型流星体撞击月球期间发生的蒸汽形成的数值估计。

“当我们用肉眼观察月球时,我们可以看到这些由古代流星撞击造成的大陨石坑。它们现在充满了火山海或海洋,使它们在表面上看起来更暗,”米尔科维奇博士说。

“在这些撞击事件中,流星体以非常高的速度撞击月球,导致月壳发生位移、融化和蒸发。

“我的工作计算了这些撞击期间排放的蒸汽的质量和热能。然后,在这些大型撞击事件发生后,将其用作进一步计算和研究月球环境磁场行为的输入。

“基本上,我们进行了更具包容性、高保真度和高分辨率的调查,从而揭穿了旧的假设。”

该研究的首席研究员、麻省理工学院 (MIT) 地球、大气和行星科学系 (EAPS) 的研究科学家 Rona Oran 博士说,撞击模拟与等离子体模拟相结合,利用了科学领域的最新发展。代码和计算能力,并允许团队执行第一次模拟,可以真实地捕捉和测试这种长期提出的机制。

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