加利福尼亚大学戴维斯分校和哈佛大学的行星科学家正在提出一种新型的行星物体,一种被称为synestia的汽化熔岩的环形体。当行星大小的物体以高能量和角动量相互碰撞时,形成了Synestias。这个新对象开辟了思考月球如何形成的新方法,并且可以在其他太阳系中发现它们。(图片来自SimonLock。)

科学家们发现,行星大小的身体可以形成一个新的,更大的结构,称为synestia,一个缩进的圆盘,就像一个红血球或一个中心填充的甜甜圈。根据哈佛大学的行星科学家西蒙洛克和加州大学戴维斯分校的莎拉斯图尔特的说法,天堂里有一些新的东西,它被称为一种新的东西。他们提出,一个synestia将是一个巨大的,旋转的,圆环状的热的,汽化的岩石,形成为行星大小的物体相互撞击。

并且在其历史的早期,加州大学戴维斯分校地球与行星科学系的教授斯图尔特说,地球本身很可能是一个synestia。Lock和Stewart在5月22日发表在“地球物理研究:行星”杂志上的一篇论文中描述了这个新对象。

洛克,哈佛大学的研究生,斯图尔特研究行星如何从一系列巨大的影响。目前的行星形成理论认为,当地球,火星和金星等岩石行星在我们的太阳系存在的早期形成,因为较小的物体相互碰撞。这些碰撞是如此猛烈,以至于所产生的物体融化并部分蒸发,最终冷却并固化到我们今天所知的(几乎)球形行星上。

Lock和Stewart对旋转物体之间的碰撞特别感兴趣。旋转物体具有角动量,必须在碰撞中保存。想想一个在冰上旋转的滑冰运动员:如果她伸出双臂,她会减慢旋转速度,并且旋转得更快,她会紧紧握住双臂。她的角动量是相同的。

现在考虑两个滑冰者在冰面上转动:如果它们相互抓住,每个滑动的角动量加在一起,所以它们的总角动量必须相同。

洛克和斯图尔特模拟了当滑冰者是地球大小的岩石行星与其他具有高能量和高角动量的大型物体碰撞时会发生什么。

我们查看了巨人的统计数据斯图尔特说,我们发现它们可以构成一个全新的结构。

研究人员发现,在一系列高温和高角动量范围内,行星大小的物体可以形成一个新的,更大的结构,一个凹进的圆盘,就像一个红色的血细胞或一个中心填充的圆环。物体主要是汽化的岩石,没有固体或液体表面。

他们称这个新物体为一个synestia,来自syn-,在一起和Hestia,希腊建筑和结构女神。

一种新型结构

synes的关键tia形成是一些结构材料实际进入轨道。在旋转的实心球体中,从核心到表面的每个点都以相同的速率旋转。但是在巨大的撞击中,行星的材料可以变成熔化的或气态的并且体积膨胀。如果它变得足够大并且移动速度足够快,那么物体的某些部分就会传递卫星进入轨道所需的速度,那就是当它形成巨大的盘状形状的时候。

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