Oto co naprawde uformowało naszą Gwiazdę! Niezwykłe odkrycie astrofizyków z USA!
Przez dekady naukowcy zakładali, że wczesny Układ Słoneczny został ukształtowany głównie przez grawitację. Nowe badanie zespołu z MIT sugeruje jednak, że istotną rolę odegrał także magnetyzm. Naukowcy odkryli ślady starożytnego pola magnetycznego zachowane w najstarszych znanych próbkach meteorytów. to może być najwcześniejszym dowodem istnienia pola magnetycznego w niemowlęcym Układzie Słonecznym.
Około 4,6 miliarda lat temu Układ Słoneczny był niewiele więcej niż ogromną kulą gazu i pyłu. W ciągu kolejnych milionów lat ta „mgławica słoneczna” przekształciła się w dysk materii, który następnie skondensował się, tworząc centralne Słońce i krążące wokół niego planety.
Pola magnetyczne powstają dzięki materii naładowanej elektrycznie, która się porusza. We wczesnym Układzie Słonecznym zapadająca się chmura gazu i pyłu mogła wytworzyć plazmę naładowanych cząstek. Gdy ładunki te wirowały w rozwijającym się dysku, mogły wytwarzać i podtrzymywać pole magnetyczne. Jeśli tak było, materiał w dysku, ulegając kondensacji, „zamykałby” w sobie siłę tego pola w postaci drobnych minerałów magnetycznych, zachowując jej pierwotną intensywność przez miliardy lat.
Zespół wcześniej odkrył już dowody istnienia pola magnetycznego sprzed około 2 milionów lat od powstania Układu Słonecznego – w czasie, gdy Słońce już istniało, a planety dopiero zaczynały się formować. Jak zauważa Cauê Borlina, który kierował nowym badaniem jako doktorant MIT, a obecnie jest adiunktem na Purdue University: debata dotyczy tego, czy pole magnetyczne istniało jeszcze wcześniej – zanim zaczęły powstawać planety, gdy istniał wyłącznie dysk.
Zapis w meteorycie z Antarktydy
Aby to sprawdzić, badacze przeanalizowali próbki meteorytu DOM 08006, odkrytego w 2008 roku w paśmie Dominion Range na Antarktydzie. Jest to jeden z najbardziej pierwotnych znanych meteorytów, zawierający ziarna mineralne sięgające najwcześniejszych etapów rozwoju Układu Słonecznego – możliwe, że sprzed powstania Słońca. W przeciwieństwie do innych meteorytów, które przeszły liczne przemiany geologiczne, DOM zachował swój oryginalny skład niemal nienaruszony.
Naukowcy wyizolowali z próbek meteorytu drobne ziarna zawierające tzw. wtręty bogate w wapń i glin (CAI), najstarszy znany materiał Układu Słonecznego i poddali je serii testów pomiaru pozostałego magnetyzmu. Znaleźli ślady pola magnetycznego o sile od 150 do 600 mikrotesli, czyli od trzech do dwunastu razy silniejszego niż dzisiejsze pole magnetyczne Ziemi.
Jak podsumowuje Borlina, takie pola magnetyczne pomagały przemieszczać gaz z dysku protoplanetarnego w kierunku centralnej gwiazdy. Grawitacja także odgrywała rolę, ale by w pełni zrozumieć powstawanie Słońca i planet, trzeba uwzględnić pola magnetyczne jako jeden ze „składników” tego procesu. Wyniki, wspierane częściowo przez NASA, opublikowano w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences.
Źródło: Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Czytaj też: Gdyby nie ta asymetria, nas by nie było! Polscy naukowcy badają sekret materii i antymaterii!
Grafika tytułowa: Vivek Doshi / Unsplash

