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隕石は地球の大陸地殻の形成に重要な役割を果たしました

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天体物理学者は、宇宙とその中の惑星地球の場所を理解するという問題に長年取り組んできました。 科学者は、既知の物理法則を使用して、天体の発達とその軌道を記述する数学的モデルを開発します。

大きな小惑星の発達の つの側面は、その表面です。 たとえば、私たちは地球の表面を与えられたものとして認識しています。 しかし、地球の大陸地殻の形成は、宇宙環境に大きく影響されました。

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最近の科学的研究は、地球の大陸地殻の作成における隕石衝突の重要性を指摘しており、若い頃に地球の外層に漂流した浮遊「種子」の形成を助けています.

地球上の多くの岩石は、溶融または半溶融マグマから形成されています。 このマグマは、惑星の地殻の下にある大部分が固体であるが流れの遅い層であるマントルから直接、または既存の地殻のさらに古い部分を再溶融することによって発生します。 時間の経過とともに、液体のマグマは冷却され、最終的に凝固します。

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結晶化の段階的なプロセスのおかげで、粒子はウランなどの元素を捕らえ、後で崩壊し、科学者が層の年齢を決定する一種のストップウォッチを形成します。 ウランに加えて、他の元素も地殻の組成に入りました。 年齢と組成が手元にあるため、科学者は初期地球の地殻形成の 200 億年のリズムをマッピングすることができました。

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私たちの太陽系と天の川の 200 本の渦巻腕は、銀河の中心にある超大質量ブラック ホールの周りを回転していますが、それぞれの速度は異なります。 これは、太陽系が時々渦巻腕と交差することを示唆しています。 構築されたモデルは、太陽系の各入口から銀河の渦巻腕までの間隔を約 億年としています。

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このように、地球上で地殻が形成された時間と、銀河の渦巻き腕の周りの回転の持続時間との間に関連がある可能性があります。 これは、太陽系の遠い隅で、オールト雲と呼ばれる氷の岩片の雲が太陽の周りを回転しているという事実によるものです。

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太陽系が定期的に渦巻き状の腕の中に移動するにつれて、それとオールトの雲の間の相互作用が雲から物質を取り除き、内側の太陽系に近づけると考えられています。 この物質の一部は、地球に衝突することさえあります。

地球は比較的頻繁に小惑星帯の岩石の衝突にさらされており、その速度は平均 15 km/s に達します。 しかし、オールトの雲から放出された彗星は、はるかに速く、合計 52 km/s で到着します。

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宇宙からのこれらのゲストのおかげで、溶融したマグマはシリコン、アルミニウム、ナトリウム、カリウムなどの軽元素で濃縮され、これらの島々はより高密度のマントルに浮かんでいました. 大陸地殻の形成については他にも多くの理論がありますが、隕石が私たちの惑星に衝突したことで地殻の浮遊種子が形成され、そこからその形成が進んだ可能性が非常に高いです。

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