Антарктический метеорит указал на сильное магнитное поле ранней солнечной туманности

Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Палеомагнитные измерения антарктического метеорита DOM 08006 показали, что до формирования Солнца и планет в солнечной туманности существовало магнитное поле напряжённостью 150–600 микротесла. Верхняя граница поля примерно в 12 раз сильнее современного магнитного поля Земли. Исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, указывает на более значительную роль магнетизма в моделях формирования Солнечной системы.
Ключевые факты
- Метеорит DOM 08006 был найден в Антарктиде в 2008 году и исключительно хорошо сохранился.
- Частицы, богатые кальцием и алюминием, внутри метеорита, как полагают, образовались в первые 200 000 лет существования Солнечной системы.
- Напряжённость магнитного поля в ранней солнечной туманности была рассчитана в диапазоне от 150 до 600 микротесла.
- Верхняя граница измеренного поля примерно в 12 раз сильнее современного магнитного поля Земли.
- Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Свидетельства метеорита
В центре исследования находился метеорит DOM 08006, найденный в Антарктиде в 2008 году и исключительно хорошо сохранившийся. Частицы, богатые кальцием и алюминием, внутри метеорита, как полагают, образовались в первые 200 000 лет существования Солнечной системы. Эти частицы выступают в роли «окаменелостей», фиксирующих условия ранней Солнечной системы. Частицы подверглись очень незначительным химическим изменениям, что позволило надёжно измерить магнитные условия, существовавшие миллиарды лет назад.
Напряжённость магнитного поля
Палеомагнитные измерения выявили сильное магнитное поле в солнечной туманности до формирования Солнца и планет. Напряжённость поля была рассчитана в диапазоне от 150 до 600 микротесла. Верхняя граница примерно в 12 раз сильнее современного магнитного поля Земли. Около 4,6 миллиарда лет назад гигантское облако газа и пыли сколлапсировало в плоский протопланетный диск. Исследователи отмечают, что магнитные поля способствовали этой трансформации и переносили газ из внутренних областей диска к молодому Солнцу.
Значение для моделей формирования
Исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, показывает, что влияние магнетизма следует более полно учитывать в моделях формирования Солнца и планет.