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哈伯驚豔捕捉!NGC 5248星系螺旋臂壯麗登場

  
在這張由哈伯太空望遠鏡拍攝的壯麗影像中,螺旋星系NGC 5248展現出其複雜的螺旋臂和中心棒狀結構,明亮的星爆區和雙重核環突顯了這個星系動態的演化過程。(圖:ESA/Hubble & NASA)

在這張由哈伯太空望遠鏡拍攝的壯麗影像中,螺旋星系NGC 5248展現出其複雜的螺旋臂和中心棒狀結構,明亮的星爆區和雙重核環突顯了這個星系動態的演化過程。(圖:ESA/Hubble & NASA)

2024/10/08 08:32

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國航太總署(NASA)的哈伯太空望遠鏡(Hubble Space Telescope)近日捕捉到一幅壯觀的星系影像,呈現了距地球約4200萬光年、位於牧夫座(Boötes)的宏偉螺旋星系——NGC 5248,也稱為科德韋爾45(Caldwell 45)。這幅影像不僅展現了宇宙的美麗,也為天文學家提供了研究星系結構與演化的寶貴資料。

據《每日科技網》(scitechdaily)報導,NGC 5248是典型的「宏偉設計」(grand design)螺旋星系,擁有顯著的螺旋臂,從核心延伸至星系盤面邊緣。雖然哈伯望遠鏡的可見光影像中不易察覺,但研究發現其中央有一條模糊的棒狀結構。這些結構不僅改變了星系的旋轉對稱,還促進了氣體在星系內的流動,對星系的整體演化影響深遠。

這些氣體流動將星系外圍的物質運送至內部的恆星形成區,甚至傳送至中央的超大質量黑洞,可能啟動星系核活動(active galactic nucleus)。NGC 5248的盤面上分佈著許多明亮的「星爆區」(starburst regions),這些區域正進行大規模的恆星誕生,由年輕、炙熱的恆星所主導。

特別引人注目的是,該星系核心周圍存在兩個極度活躍的環狀星爆區,充滿年輕的星團。通常,星系的「核環」(nuclear ring)會阻擋氣體進入核心更深處,但NGC 5248在第一個核環內部還有一個更內層的環,這種結構顯示出其內部物質和能量流動的強大力量,成為研究星系動力學的重要對象。

NGC 5248由於距離相對較近,且其星爆區顯著清晰,使其成為專業與業餘天文學家觀測的理想目標。這個壯麗的星系,不僅展現了宇宙的瑰麗,更揭示了星系演化的奧秘,為未來的天文研究鋪路。

https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/4823551

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NASA公布火星超清晰影像 放眼都是深藍色岩石

  
NASA近日公開火星影像,可一睹火星上的紅土地貌,及遍布其中的深藍色岩石。(圖擷取自@MAstronomers 社群平台「X」)

NASA近日公開火星影像,可一睹火星上的紅土地貌,及遍布其中的深藍色岩石。(圖擷取自@MAstronomers 社群平台「X」)

2024/10/08 21:31

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國國家航空暨太空總署(NASA)長年來致力於研究火星,也不斷拍攝到火星的各種影像。近日NASA再度公開一段畫面十分清晰的火星影像,讓民眾可以清楚看到火星上的紅土地貌,及遍布其中的深藍色岩石。

綜合外媒報導,這段影像由NASA的火星探測車「毅力號」(Perseverance)拍攝,從畫面中清楚可見,火星紅土上遍布無數顆深藍色岩石,科學家則推測這些岩石的成分,與地球玄武岩類似。報導指出,毅力號已在火星上完成4次科學活動,最新活動為隕石坑邊緣的攀登任務,其目的是為了尋找火星早期歷史線索與古代生命跡象。

不僅如此,NASA也正不斷研究人類到火星居住與發展的可能性。報導指出,先前NASA曾召集科學家,居住在「火星模擬基地」長達1年,並讓他們在「火星基地」裡種植蔬菜、進行「火星漫步」,過著「火星時間」,以及進行與「地球」及家人的通訊延遲時間研究。

https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/4824466

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強烈磁暴來襲 地磁擾動增強 氣象署發布磁暴特報 23:00起影響54小時

中央氣象署今天發布磁暴特報,預期行星際環境條件變化劇增,可能短暫達到強烈磁暴等級;地磁擾動將明顯增強,預估台灣於今天晚間11時發生,並持續影響約54小時。

(圖取自中央氣象署太空天氣作業辦公室)

根據氣象署網站,「地球磁場擾動-磁暴」因太陽表面活耀區於9日發生X1.8級閃焰,伴隨產生顯著的日冕物質拋射事件(CME),預期於10日晚間至11日,通過近地太空環境,造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加。

(圖取自中央氣象署太空天氣作業辦公室網站)

氣象署指出,依據美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)WSA-Enlil模式資料分析,預估地磁擾動將有明顯增強,並持續影響約54小時,最大規模可能短暫達到強烈磁暴等級(Kp=8+,G4)。

氣象署提醒,預估影響管線電流,將對預防設計起作用,高頻無線電通訊干擾,衛星定位準確率下降達數小時,低頻無線電通訊中斷,極光活動最低可發生在磁緯45度的地區。

另外,於高緯度地區電力系統,有機會導致大規模的電壓控制系統與保護系統的問題,造成電力輸送網的系統誤判;太空飛行器操作系統,可能導致表面導電及追蹤問題,飛行器姿態需要進行修正。

(責任主編:莊儱宇)

https://tw.news.yahoo.com/%E5%BC%B7%E7%83%88%E7%A3%81%E6%9A%B4%E4%BE%86%E8%A5%B2-%E5%9C%B0%E7%A3%81%E6%93%BE%E5%8B%95%E5%A2%9E%E5%BC%B7-%E6%B0%A3%E8%B1%A1%E7%BD%B2%E7%99%BC%E5%B8%83%E7%A3%81%E6%9A%B4%E7%89%B9%E5%A0%B1-2300%E8%B5%B7%E5%BD%B1%E9%9F%BF54%E5%B0%8F%E6%99%82-055047744.html

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顛覆認知!韋伯望遠鏡發現早期宇宙星系「由內而外」長大

  
這張圖是藝術家根據韋伯太空望遠鏡的觀測所繪製的概念圖。它展示了一個年輕星系的樣貌,中心明亮區域代表密集的核心,周圍發光的區域則表示正在活躍形成新恆星的外圍部分。這個結構呈現了科學家們所發現的「由內而外」成長的星系模式,為我們理解早期宇宙中星系的演化提供了重要線索。 (圖:NASA)

這張圖是藝術家根據韋伯太空望遠鏡的觀測所繪製的概念圖。它展示了一個年輕星系的樣貌,中心明亮區域代表密集的核心,周圍發光的區域則表示正在活躍形成新恆星的外圍部分。這個結構呈現了科學家們所發現的「由內而外」成長的星系模式,為我們理解早期宇宙中星系的演化提供了重要線索。 (圖:NASA)

2024/10/13 07:42

〔編譯陳成良/綜合報導〕韋伯太空望遠鏡(James Webb Space Telescope, JWST)的觀測,為早期宇宙星系的演化,提供了令人驚嘆的新發現。 科學家首次觀測到一個在宇宙大爆炸(Big Bang)後僅7億年的早期宇宙星系,呈現出「由內而外」(inside-out)生長的獨特模式。 這項研究成果,10月11日發表於《自然天文學》(Nature Astronomy)期刊,為我們了解星系演化提供了新的視角。

據《每日科技網》(scitechdaily)報導,這個星系比預期的小,卻擁有驚人的成熟度。其結構如同一個大城市,中心區域(核心)恆星密度極高,往外圍則越來越稀疏,如同城市郊區。 然而,與大城市不斷擴張的模式相似,這個星系也正呈現擴張趨勢,其外圍區域的恆星形成速度正在加快。

這是人類有史以來,對「由內而外」星系生長模式最早的觀測紀錄。 在韋伯望遠鏡問世以前,人類無法觀測到如此早期宇宙中的星系生長狀況。劍橋大學領導的研究團隊指出,雖然韋伯望遠鏡的觀測圖像僅呈現了該星系某一時刻的狀態,但藉由研究類似星系,有助於我們了解星系如何從氣體雲演化成我們今天所觀察到的複雜結構。

在韋伯望遠鏡出現之前,科學家無法觀察到如此早期的星系。這個發現為我們理解宇宙早期的星系如何形成和發展提供了新的線索。

劍橋大學卡文迪許實驗室(Cavendish Laboratory)的塔切拉(Sandro Tacchella)博士表示:「韋伯望遠鏡讓我們能夠窺探宇宙歷史最初10億年的情況,這開啟了全新的研究領域。」

科學家知道現代星系主要透過吸收周圍的氣體形成新的恆星,或是與其他較小的星系合併來成長。但是,早期的星系是否也是這樣成長的?這正是科學家們希望通過韋伯望遠鏡來了解的問題。

塔切拉博士解釋說,星系的成長過程有點像旋轉的花式溜冰選手。當溜冰選手收縮手臂時,旋轉速度會加快。同樣,當星系吸收更多物質時,它的旋轉速度也會加快,最終形成我們常見的螺旋或盤狀結構。

研究團隊使用韋伯望遠鏡觀察了這個星系發出的不同波長的光。透過分析這些光,他們能够推算出星系中年輕和年老恆星的數量,以及星系的質量和新恆星的形成速度。

令人驚訝的是,這個年輕星系的外圍區域正在快速成長,大約每1000萬年,它的恆星質量就會翻一倍。相比之下,我們的銀河系要100億年才能使質量翻倍,速度相差100倍。

卡文迪許實驗室的博士生貝克(William Baker)表示:「韋伯望遠鏡讓我們能夠直接觀察到以前只能通過理論推測的現象,這令人非常興奮。」

這項研究不僅讓我們了解了早期宇宙中星系的成長方式,也為未來探索宇宙形成與演化的奧秘提供了重要線索。

https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/4828950

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木星大紅斑謎團+1 像「果凍般晃動」

  
哈伯望遠鏡去年12月到今年3月,對木星大紅斑的細部觀測影像。(取自NASA官網,NASA, ESA, Amy Simon)

哈伯望遠鏡去年12月到今年3月,對木星大紅斑的細部觀測影像。(取自NASA官網,NASA, ESA, Amy Simon)

2024/10/13 06:30

首次上稿 10-12 22:47
更新時間 10-13 06:30

〔編譯管淑平/綜合報導〕木星大氣層的「大紅斑」是這個太陽系成員的經典特徵,天文學家已經研究了至少150年,仍一直有令人意外的新發現。美國國家航空暨太空總署(NASA)最新研究發現,大紅斑不如之前所想的穩定,而是像一顆被擠壓的壓力球「收縮又擴張」,或者如NASA所形容,像「一碗果凍在晃動」。

大紅斑是木星南半球大氣層高壓區的反氣旋風暴,巨大程度足以涵蓋整個地球還綽綽有餘。NASA利用哈伯太空望遠鏡在去年12月到今年3月拍攝大紅斑的高解析度影像,發現大紅斑並沒有原本所想的穩定,「像是一碗果凍在晃動」,縮時影片呈現出大紅斑這種晃來晃去的表現。

NASA高達太空飛行中心行星大氣層研究高級科學家賽門(Amy Simon)在9日發布的新聞稿指出,「儘管我們已知它在經度上會稍有移動,但是沒預期會看到其大小也會擺動不定,就我們目前所知,之前從來沒有發現這一點」;大紅斑在它加速、減速移動的同時被擠壓收縮又鬆弛,「這非常出乎意料之外,而且目前沒有流體力學上的解釋」。

共同研究員、柏克萊加州大學行星科學家麥可.王(Mike Wong)說,「大紅斑移動變快、變慢過程中,向其南北的噴射氣流擠壓」,就像三明治中間的餡料太多,土司就會向外膨脹。

賽門率領的「外行星大氣遺產計畫(OPAL)」每年利用哈伯望遠鏡觀察木星和其他外太陽系行星。這次的研究細部觀察木星大紅斑大小、形狀和任何些微的顏色變化。

這份研究報告9日在《行星科學期刊(Planetary Science Journal)》發表。外行星大氣遺產計畫10年來觀察到大紅斑正在縮小,研究團隊預期它還會持續縮小,等到變成較圓的形狀穩定下來,賽門說,「現在它的緯度帶超出風場限制,一旦縮小到風場範圍內,氣流就將真正把它固定住」,研究團隊預期屆時大紅斑的尺寸可能就會穩定下來。

NASA以哈伯望遠鏡拍攝木星大紅斑的90天縮時影片(NASA/Joseph DePasquale,STScI)。

木星大氣層「大紅斑」是重要特徵;圖為2019年6月哈伯望遠鏡拍攝。(路透資料照)

木星大氣層「大紅斑」是重要特徵;圖為2019年6月哈伯望遠鏡拍攝。(路透資料照)

https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/4828896

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快閃!55恆星80倍音速逃離星團 科學家揭謎

  
這是大麥哲倫星雲(Large Magellanic Cloud)R136星團噴射出逃逸恆星的示意圖。(取自NASA官網)

這是大麥哲倫星雲(Large Magellanic Cloud)R136星團噴射出逃逸恆星的示意圖。(取自NASA官網)

2024/10/17 08:31

〔編譯陳成良/綜合報導〕歐洲蓋亞太空望遠鏡(Gaia space telescope)最新觀測發現,在距離地球約15.8萬光年的大麥哲倫星雲(Large Magellanic Cloud, LMC)中,一個名為R136的年輕星團竟有55顆大質量恆星以超音速逃逸。這些恆星的速度驚人,最快可達每小時10萬公里,約為地球音速的80倍。這是天文學家首次觀測到如此大量的恆星同時逃離單一星團的現象,為我們理解恆星的形成和演化提供了新的線索。

R136星團位於大麥哲倫星雲一個恆星形成活躍的區域,擁有多達數十萬顆恆星。其中包含一些天文學家觀測到質量最大的恆星,有些恆星的質量甚至達到太陽的300倍。這些逃逸恆星的事件分為兩個階段:第一次發生在約180萬年前,與星團形成時期相符;第二次則發生在僅20萬年前,其特徵與第一次事件明顯不同。

科學新聞網站《Science Alert》報導,研究團隊主要成員,阿姆斯特丹大學(University of Amsterdam)的史圖普(Mitchel Stoop)表示:「第一次事件發生在180萬年前,當時星團正在形成,符合星團形成過程中恆星逃逸的現象。第二次事件僅發生在20萬年前,其特徵卻大相逕庭。」

這些質量巨大的恆星最終將以超新星(supernova)的形式結束生命,並留下黑洞或中子星(neutron star)。這些「宇宙飛彈」在爆炸後,將會繼續以高速移動,最終可能遠離其誕生地1000光年以上。

史圖普領導的研究團隊,利用蓋亞太空望遠鏡精準測量數十億顆恆星的位置,才得以發現這項令人驚嘆的現象。此次發現使已知的逃逸恆星數量增加了十倍,也為研究恆星逃逸機制提供了更多數據。

科學家認為,恆星在年輕星團中被「放逐」出去,可能是因為在擁擠的星團環境中,新生恆星之間的引力相互作用,導致軌道發生擾動,最終使得部分恆星被拋射出去。R136星團的年齡估計不到200萬年,雖然這在宇宙尺度上已經相當古老,但與我們46億歲的太陽系相比,仍是相當年輕的。

這個發現不僅拓展了我們對恆星演化和星團動態的了解,也讓我們對宇宙的浩瀚與奧妙有了更深刻的認識。未來,天文學家將繼續利用蓋亞太空望遠鏡等先進設備,探索宇宙的更多秘密,揭示更多關於恆星形成和演化的謎團。

https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/4833166

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天文學家發現古老孤獨類星體 挑戰黑洞成長理論

  
這張由 NASA 韋伯太空望遠鏡拍攝的圖片顯示了一個古老的類星體(以紅色圓圈標示),周圍的星系數量少於預期。這挑戰了物理學家對早期類星體和超大質量黑洞是如何形成的理解。(取自NASA官網)

這張由 NASA 韋伯太空望遠鏡拍攝的圖片顯示了一個古老的類星體(以紅色圓圈標示),周圍的星系數量少於預期。這挑戰了物理學家對早期類星體和超大質量黑洞是如何形成的理解。(取自NASA官網)

2024/10/20 09:15

〔編譯陳成良/綜合報導〕宇宙中存在著一些最明亮的星體——類星體(quasar),它們是星系中心的超大質量黑洞在吞噬周圍氣體和塵埃時釋放出巨大能量所形成的。

科學家一直以來認為,早期宇宙中,類星體應該誕生於高密度物質區域,周圍會伴隨著許多小型星系。然而,由麻省理工學院(MIT)主導的一項最新研究,利用美國航太總署(NASA) 的韋伯太空望遠鏡(James Webb Space Telescope,JWST)回溯 130 億年前的宇宙,觀察了五個已知古老類星體的宇宙環境,發現這些類星體周圍的星系數量出乎意料地少。

《每日科學》(Science Daily)報導,其中一些類星體位於擁擠的星系團中,周圍有 50 多個鄰近星系,符合科學家的預測。但另一些類星體卻漂浮在宇宙中,周圍幾乎空無一物,只有少數流浪星系相伴。

這些「孤獨」的類星體,挑戰了科學家對超大質量黑洞早期形成的認知,因為他們無法解釋這些類星體是如何在缺乏周圍物質的情況下,在如此短的時間內成長為如此巨大。

MIT 物理學助理教授埃勒斯(Anna-Christina Eilers)表示:「與之前的觀點相反,我們發現平均而言,这些類星體不一定位於早期宇宙中密度最高的區域。其中一些似乎身處宇宙的『空無一物』之中。」

「如果它們似乎沒有任何東西可以吸食,很難解釋這些類星體是如何成長得如此之大的。」

一種可能性是,這些類星體可能並不像看起來那樣孤立,而是被大量的塵埃遮蔽,因此無法被觀測到。埃勒斯和她的同事希望調整他們的觀測,試圖穿透這些宇宙塵埃,以了解類星體在早期宇宙中是如何快速成長的。

埃勒斯和她的同事將他們的發現發表在《天體物理學期刊》(Astrophysical Journal)上。

https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/4836241

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史上首顆「失敗恆星」被誤會30年! 原來2顆緊抱彼此互繞

  
加州理工學院研究人員描繪Gliese 229Ba、229Bb棕矮星聯星系統,彼此環繞的示意圖。(路透)

加州理工學院研究人員描繪Gliese 229Ba、229Bb棕矮星聯星系統,彼此環繞的示意圖。(路透)

2024/10/20 06:17

首次上稿 10-19 22:57
更新時間 10-20 06:17

〔編譯管淑平/綜合報導〕第一顆棕矮星「葛利斯 229B」(Gliese 229B)1995年確認,一直有一個謎團未解:它的質量和亮度不相稱。經過30年後,這個謎團終於解開,原來Gliese 229B並非1顆,而是一對彼此緊密互相環繞的聯星系統。

棕矮星質量介於氣態巨行星和恆星之間,質量比行星大、又不足以成為正式恆星,因此又有「失敗恆星」之稱。Gliese 229B距離太陽系19光年,1994年由加州理工學院天文學家發現,並於1995年確認,但以其質量約是太陽系最大行星木星的70倍來說,亮度太低,一直令天文學家百思不得其解。

現在,兩份新研究利用位於智利和夏威夷的望遠鏡,重新檢視這顆棕矮星後恍然大悟,原來Gliese 229B並非一顆、而是兩顆棕矮星因引力鎖定成為聯星系統,彼此緊密環繞,又共同繞著一顆小恆星、質量是太陽60%的紅矮星公轉。因此,Gliese 229B被改稱為Gliese 229Ba、229Bb,前者質量是木星的38倍,後者是34倍,現在其觀測亮度終於和質量相符。

這兩份研究報告16日在《自然(Nature)》和《天文物理學期刊通訊(Astrophysical Journal Letters)》發表。其中一份研究由加州理工學院物理、數學和天文學部天文學教授馬威特(Dimitri Mawet)、博士生傑瑞.玄(Jerry W. Xuan,譯音)提出,另一份由加州理天文學博士生懷柏克(Sam Whitebook)和「太空望遠鏡科學研究所(STScl)」天文學副教授布朗特(Tim Brandt)率領進行。

這對棕矮星互相環繞的週期是12天,彼此相距僅為地球距離月球的16倍。馬威特指出,這項研究解開了亮度和質量不符的疑問,也加深對棕矮星的了解。

傑瑞.玄說,Gliese 229B被視為棕矮星的典型代表,「我們對這個天體性質的認知一直以來都錯了」,這項發現也顯示,棕矮星可能以令人意外的奇特形式出現,以及恆星形成過程的複雜與混亂,「我們應該永遠對有驚喜發現保持開放態度」。

https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/4836143

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史上首顆「失敗恆星」被誤會30年! 原來2顆緊抱彼此互繞

  
加州理工學院研究人員描繪Gliese 229Ba、229Bb棕矮星聯星系統,彼此環繞的示意圖。(路透)

加州理工學院研究人員描繪Gliese 229Ba、229Bb棕矮星聯星系統,彼此環繞的示意圖。(路透)

2024/10/20 06:17

首次上稿 10-19 22:57
更新時間 10-20 06:17

〔編譯管淑平/綜合報導〕第一顆棕矮星「葛利斯 229B」(Gliese 229B)1995年確認,一直有一個謎團未解:它的質量和亮度不相稱。經過30年後,這個謎團終於解開,原來Gliese 229B並非1顆,而是一對彼此緊密互相環繞的聯星系統。

棕矮星質量介於氣態巨行星和恆星之間,質量比行星大、又不足以成為正式恆星,因此又有「失敗恆星」之稱。Gliese 229B距離太陽系19光年,1994年由加州理工學院天文學家發現,並於1995年確認,但以其質量約是太陽系最大行星木星的70倍來說,亮度太低,一直令天文學家百思不得其解。

現在,兩份新研究利用位於智利和夏威夷的望遠鏡,重新檢視這顆棕矮星後恍然大悟,原來Gliese 229B並非一顆、而是兩顆棕矮星因引力鎖定成為聯星系統,彼此緊密環繞,又共同繞著一顆小恆星、質量是太陽60%的紅矮星公轉。因此,Gliese 229B被改稱為Gliese 229Ba、229Bb,前者質量是木星的38倍,後者是34倍,現在其觀測亮度終於和質量相符。

這兩份研究報告16日在《自然(Nature)》和《天文物理學期刊通訊(Astrophysical Journal Letters)》發表。其中一份研究由加州理工學院物理、數學和天文學部天文學教授馬威特(Dimitri Mawet)、博士生傑瑞.玄(Jerry W. Xuan,譯音)提出,另一份由加州理天文學博士生懷柏克(Sam Whitebook)和「太空望遠鏡科學研究所(STScl)」天文學副教授布朗特(Tim Brandt)率領進行。

這對棕矮星互相環繞的週期是12天,彼此相距僅為地球距離月球的16倍。馬威特指出,這項研究解開了亮度和質量不符的疑問,也加深對棕矮星的了解。

傑瑞.玄說,Gliese 229B被視為棕矮星的典型代表,「我們對這個天體性質的認知一直以來都錯了」,這項發現也顯示,棕矮星可能以令人意外的奇特形式出現,以及恆星形成過程的複雜與混亂,「我們應該永遠對有驚喜發現保持開放態度」。

https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/4836143

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規模甚於恐龍滅絕! 32億年前「巨大肥料彈」撞地球助生命發展

  
南非「巴伯頓綠岩帶」(Barberton Greenstone Belt)古岩石中留下約32億6000萬年前巨大隕石撞地球引發海嘯、撕裂海床的化石證據。(路透)

南非「巴伯頓綠岩帶」(Barberton Greenstone Belt)古岩石中留下約32億6000萬年前巨大隕石撞地球引發海嘯、撕裂海床的化石證據。(路透)

2024/10/23 00:35

〔編譯管淑平/綜合報導〕6600萬年前白堊紀末期的隕石撞地球事件,引發地球上包括恐龍在內的大規模物種滅絕事件,不過,在更早的32億6000萬年前,也曾有更大的隕石撞地球,造成更大規模的毀滅,一份新研究指出,那次的災難其實扮演了「巨大肥料彈」的角色,促進地球早期生命的演化。

哈佛大學地質學家卓本(Nadja Drabon)21日在美國《國家科學院學報(PNAS)》發表報告指出,32億6000萬年前擊中地球的那顆隕石,釀成的全球性毀滅規模甚於6600萬年前那次,不過,隕石也為當時在地球生物界居主導地位、名為「古菌(archaea)」的細菌和其他單細胞有機體提供關鍵營養磷和鐵。

研究人員利用南非「巴伯頓綠岩帶(Barberton Greenstone Belt)」古岩石中留下的證據,評估該次隕石撞擊的影響,發現岩石中保存的有機物質地質化學特徵,以及海洋菌毯化石等充足跡象顯示,該次事件後,「一旦條件在幾年到幾十年內回到正常狀況,生命不僅迅速恢復,還蓬勃發展」。

這起撞擊事件發生在「古太古代(Paleoarchean Era)」,當時的地球與現在的模樣截然不同,撞擊地球的隕石更大、更頻繁。研究報告共同作者、哈佛大學地質學家諾爾(Andrew Knoll)說,「當時的地球某種程度上是個水世界,露出的火山和大陸岩石有限,大氣和海洋中基本上沒有氧氣,也沒有有核細胞」。

撞上地球的那顆隕石是富含碳和磷的「碳質球粒隕石」,直徑約37到58公里,質量約是導致恐龍滅絕那次撞擊隕石的50到200倍,卓本說,撞擊後產生迅速而猛烈的影響,隕石攜帶龐大能量,使得撞上的任何沉積物或岩石都會被汽化,因而產生的岩石蒸氣雲和塵埃壟罩地球,「數小時內就使天空變黑」。

他指出,撞擊可能發生在海洋中,撕開海床、引發海嘯席捲全球,淹沒海岸線,「最後,大量撞擊能量轉換為熱能,大氣層被加熱到使海洋上層開始沸騰」,可能需要幾年到幾十年的時間讓這些塵埃落定、大氣冷卻到足以讓水蒸氣回落海洋,這段期間,依賴陽光的微生物和淺水水域中的微生物會被消滅。

但是隕石撞擊也帶來大量的磷,這是攸關微生物儲存和傳遞遺傳訊息分子的營養;撞擊引發的海嘯將富含鐵的深水與淺水混合,提供鐵這個能量來源,創造出讓許多類型微生物生存的理想環境。

卓本說,「把這些撞擊想像成巨型肥料彈」,人們認為,隕石撞擊是對生命而言的災難和有害,「但是在32億年前,生命簡單得多」,微生物相對簡單又多功能,而且繁殖速度快,「地球早期生命在面對(隕石)巨大撞擊時展現了韌性」。

墜入地球的太空固體石塊或碎片,在大氣層中燒毀成為流星,劃過夜空。(歐新社檔案照)

墜入地球的太空固體石塊或碎片,在大氣層中燒毀成為流星,劃過夜空。(歐新社檔案照)

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