운석 충돌 지점은 지구 표면의 거대한 분화구에서 이 멀고 격렬한 물체가 마침내 멈춘 곳을 보여주기 때문에 쉽게 발견할 수 있을 것 같습니다. 그러나 항상 이런 것은 아닙니다.

때로는 외상 흉터가 치유되거나 흙과 초목의 층으로 숨겨지거나 오랜 기간에 걸쳐 요소에 의해 다시 매끄럽게 마모됩니다. 과학자들은 이제 이러한 숨겨진 충돌 지점을 발견하는 방법을 찾았습니다.

지구상의 최종 목적지에 접근하는 거대한 우주 암석 조각을 생각해 보십시오. 운석은 지구 대기권에 진입할 수 있다 초속 72킬로미터(시속 160,000마일)로 상대적으로 밀도가 높은 대기를 통과하면서 속도가 느려지기 시작합니다.

운석 때문에 하늘에 날아갈 때 하늘의 아름다운 빛근절운석의 층과 층이 공기 분자와의 고속 충돌을 통해 증발하는 곳.

그리고 우주 암석이 지구에 도달하면 지구와 충돌하여 스매싱 콘, 충돌 분화구 및 운석 충돌의 다른 징후가 여기에 있습니다.

이것은 고온, 고압 및 빠른 입자 속도가 모두 동기화되는 강렬한 지질학적 과정입니다. 이 강렬한 과정에서 일어나는 일 중 하나는 그 효과가 플라즈마를 형성한다는 것입니다. 플라즈마는 원자가 전자와 양이온으로 분해되는 가스 유형입니다.

“임팩트가 있을 때, 그것은 믿을 수 없을 정도로 빠릅니다.” 그는 말한다 지질학자 군터 클리츠카 알래스카 페어뱅크스 대학 출신.

“일단 그 속도로 접촉하면 운동 에너지가 열, 증기 및 플라즈마로 변경됩니다. 많은 사람들이 열이 있고 일부는 녹고 증발할 수 있다는 것을 알고 있지만 사람들은 플라즈마에 대해 생각하지 않습니다.”

팀이 여기에서 발견한 것은 그 모든 플라즈마가 암석의 자연적인 자기에 이상한 일을 하여 자기가 정상적인 정상 수준의 자기보다 약 10배 낮은 충격 영역을 남긴다는 것입니다.

잔류 자연 자화 암석이나 다른 퇴적물에 존재하는 자연 자기의 양입니다.

땅의 퇴적물이 퇴적된 후 점차 가라앉으면서 작은 퇴적물이 내부에 자성 금속 입자 그들은 행성의 자기장의 선을 따라 일렬로 늘어섰습니다. 그런 다음 이 알갱이는 단단한 암석 내에서 방향으로 갇힌 채로 남아 있습니다.

그것은 매우 작은 양의 자화입니다. 암석 포화 수준의 약 1-2%이며 일반 자석으로는 알 수 없지만 분명히 존재하고 있을 수 있습니다. 지질학적 장비로 쉽게 측정할 수 있습니다..

그러나 유성 충돌과 같은 충격파가 발생하면 자성 입자가 에너지를 잘 방출하기 때문에 자력이 손실됩니다.

“충격파는 개별 자성 입자 내의 자성 잔류물을 차단하는 데 필요한 에너지(자철석의 경우 >1GPa > 적철광의 경우 >50GPa)를 초과하는 에너지를 제공합니다.” 연구원들은 새로운 연구에서 글을 씁니다.

일반적으로 충격파가 지나가고 암석은 거의 즉시 원래의 자기 수준으로 돌아갑니다. 그러나 12억년 된 팀이 발견한 것처럼 산타페 효과 구조 뉴멕시코에서는 자기가 정상 상태로 돌아오지 않았습니다.

대신에 그들은 플라즈마가 곡물을 밀집된 상태로 유지하고 무작위로 방향을 잡는 “자기 보호막”을 생성했다고 제안합니다. 이로 인해 자기 밀도가 암석 포화 수준의 0.1%로 떨어졌습니다. 이는 정상 수준에서 10배 감소한 것입니다.

“우리는 충격파의 출현이 노출 직후 자기 입자가 초자성 상태로 유지되도록 하는 자기 차폐를 생성할 수 있는 새로 제안된 메커니즘에 대한 지원을 제공합니다. 자기밀도” 팀이 씁니다.

“우리의 데이터는 충격 프로세스가 자기 조광기 강도 감소를 허용하는 방법을 보여줄 뿐만 아니라 조광기 강도 감소를 새로운 충격 지표로 사용하여 충격 사이트를 연구하는 새로운 방향을 고무합니다.”

바라건대, 이 새로운 발견은 과학자들이 충돌 지점을 찾을 때 그들의 벨트에 또 다른 도구가 있음을 의미합니다. 심지어 부서진 원뿔이나 분화구와 같이 자연적인 충돌 징후가 없는 곳에서도 마찬가지입니다.

검색은 에 게시되었습니다. 과학 보고서.

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