
Открываем твой цифровой клуб…
Наука и космос
Ученые нашли свидетельства существования сильного магнитного поля еще до формирования планетарного диска Солнечной системы. Исследование, проведенное в MIT и совместно с учёными из нескольких мировых вузов, опирается на образцы метеорита DOM 08006, обнаруженного в Антарктиде в 2008 году. Этот метеорит считается необычно примитивным и сохранил большую часть своей исходной минералогии, что позволило заглянуть в первую эпоху образования системы и поисследовать даже до того момента, когда солнце ещё формировалось. По словам авторов, анализ CAI — кальций-алюмінієвих включений — даёт возможность увидеть материал, который формировался в первые 200 тысяч лет существования Солнечной системы. Источники: 13, 14, 18.
Согласно полученным данным, внутри CAI были обнаружены минералы, способные сохранять остаточное магнитное поле. По оценкам группы, первоначальное полеской могло быть сильнее нынешнего земного магнитного поля и, вероятно, помогало перемещать первичный материал внутрь по мере формирования молодой звезды. Эти выводы поддерживают идею о том, что не только гравитация, но и магнетизм мог играть значимую роль на ранних стадиях.
«Переход от сферической облачной структуры к протопланетному диску — одно из самых значительных событий в истории Солнечной системы», — говорит Бенджамин Вайсс из MIT. По его словам, до недавнего времени считалось, что именно гравитация задаёт сценарий формирования, однако новые измерения показывают, что магнетизм, скорее всего, тоже имеет значение.
Авторы подчёркивают, что анализ был сосредоточен на самой ранней стадии формирования солнца и диска. В ходе исследований они разделили крошечные зерна метеорита и выявили CAI с естественно магнитными минералами, включая железо. Далее последовала серия тестов, чтобы доказать сохранение древней magnetisation в этих зернах: если такие следы пережили миллиарды лет, они могут стать вещью, подтверждающей воздействие магнитных полей на ранние этапы формирования системы.
По оценкам команды, первоначальное магнитное поле системы составляло примерно от 150 до 600 микротесла — в три раза до двенадцать раз сильнее современного земного поля. Такой вывод намекает на то, что магнетизм мог существенно влиять на движение газов и пыли в протопланетарном диске в период возникновения Солнца. Авторское заключение подчёркнутость важности магнитных полей вместе с гравитацией для понимания формирования звезды и планет.
«Мы думаем, что такие магнитные поля могли помогать перемещать газ из протопланетарного диска к центральной звезде, — поясняет Борлина, ведущий автор исследования и сейчас профессор в Purdue University. — Гравитация тоже работает, но чтобы полноценно понять формирование Солнца и планет, следует включать магнетизм в «ингредиенты» процесса».
Исследование финансировалось частично NASA и является продолжением более ранних работ, которые обнаруживали следы magnetism примерно через два миллиона лет после начала формирования Солнца. Новые результаты расширяют хронологию и показывают, что магнитные поля могут быть вовлечены еще на стадии существования диска до формирования планет.