主要职责
中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
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英国科学家制作了一些模拟场景的动画,每个动画显示泰娅以不同的自旋量接近地球的情景,描绘了从撞击点散发出来的岩石碎屑的各种爆炸样式,这些爆炸样式最终可能会聚集成月球。
这些模拟基于天文学家通常所说的“大飞溅”理论或“巨大冲击”假设。根据理论,直径约6100公里的泰娅撞入直径为12741公里的地球,在我们的星球周围形成了一个碎片环,这些碎片环最终聚在一起形成了月球。
英国达勒姆大学与格拉斯哥大学合作,在DiRAC高性能计算设备上进行了模拟。研究人员追踪了碰撞发生后4天来自地球和泰娅早期的物质。最终,模拟产生了一个有轨道的物体,它有可能演变成类似月球的物体。
模拟泰娅与早期地球的碰撞产生了不同的结果,这取决于泰娅最初旋转的大小和方向,从根本没有旋转到像舞池球一样旋转,以及顺时针旋转还是逆时针旋转。
在一种极端情况下,碰撞沿顺时针方向最大旋转,将两个物体合并在一起;在另一种极端情况下,碰撞沿逆时针方向最大旋转,则产生了两个物体的刮擦。
在不向泰娅添加任何自旋的模拟中,产生了一块自引力的物质,质量约为月球的80%;将少量自旋添加到模拟中后,则创建出另一个类似月球的物体,研究人员将之称为“原型月球” 。
模拟结果产生的团块被证明可以安放在撞击后地球周围的轨道上,它会通过扫掠围绕地球的碎片盘而增长。模拟团块还具有一个类似于月球的小铁芯,外层材料由早期的地球和泰娅组成。
研究人员表示,尽管模拟结果并不是月球起源的确定证据,但它们是了解我们最近的邻居如何形成的研究进展。他们还计划进行进一步的模拟,通过改变目标和撞击器的质量、速度和旋转速度,来了解其对潜在月球形成的影响。
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