
長い間、月の岩と隕石の分析に基づいて、科学者は月の形成のさまざまなモデルを作成してきました。 しかし、今日まで、彼らは地球の衛星で起こっているすべての地質学的プロセスを表示することなく、一度だけのコピーをシミュレートすることに成功しています。 既存のモデルを検証するには、利用可能な岩石サンプルが形成された条件を知る必要があります。
「惑星形成の時代に月で発生するプロセスをシミュレートするために、十分な大きさのアナログを探しています」と、カリフォルニア大学サンディエゴ校の地球化学者であるジェームズデイは説明しました。
Dayと同僚の調査結果は、2月8日にScienceAdvancesの記事で公開されました。 ほんの数十年前、研究者の科学的幸福のために、核爆弾がテストされました。これは、地球上の岩石の化学組成を劇的に変化させました。
1945年、米国ニューメキシコ州のプルトニウム爆弾の爆発
爆弾テストは、1945年7月に米国のニューメキシコ州のアランゴルド近郊で最初に実施されました。 このプルトニウム爆弾の爆発後にほこりが落ち着くと、赤みがかった岩の岩のいくつかが薄緑色のガラスに変わりました。 このガラスは「トリニタイト」と呼ばれています。
「この非常に影響力のある実験から得られたトリニタイトガラス(アラモゴードガラス)を使用して、すべての人類に科学的利益をもたらすことができます」とデイ氏は述べています。
デイは、トリニタイトを研究することにより、月の形成の標準的なモデルを考慮に入れて、月が形成された材料が時間の経過とともにどのように変化したかを理解することを望んでいました。 このすでに古典的な仮説によれば、私たちの衛星の形成に対する「巨大な影響」は、遠い昔に地球と衝突し、宇宙に大量の物質や岩を投げ込み、そこから月が軌道上に形成された火星の大きさの物体によって作られました。
これは原子爆弾のテストとどのように関連していますか? デイにとって、答えは明らかです-火星サイズの体からの露出は、最終的に月を形成した材料の揮発性要素のいくつかを蒸発させたと彼は信じています。 同じことが核爆発でも起こり、揮発性元素が枯渇したトリニタイトが生成されました。
この理論を基礎として、研究者たちは亜鉛などの揮発性元素に焦点を合わせました。 核爆発の高温高圧条件は、惑星衝突の大規模モデルで発生すると思われる条件を模倣し、蒸発分別を引き起こすという考えでした。 言い換えれば、より軽い亜鉛同位体は、比較的重い同位体の爆発における気化の主要な候補として提起されました。 いくつかの月の岩で同様の亜鉛の分画が見つかったときの科学者の驚きを想像してみてください。
「私たちは、トリニタイトグラスが月の岩にどれほど近いかに本当に驚いていました」とデイは言いました。
出典:csmonitor
