钻石可能从天而降,在比我们意识到的要多得多的行星上

如果有可能乘坐飞机海王星大气层的极端条件,我们可能会体验到钻石雨敲击窗户的迷人现象。

根据一个国际研究小组的一项新研究,这种金光闪闪的暴风雪在整个宇宙中可能相对普遍。

碳可以在像海王星这样的巨型冰冷气体行星上连接成晶体,而天王星因为大气深处的超高温和压力。这些条件分解了甲烷等碳氢化合物,使内部的碳原子与其他四个碳原子连接并产生实心金刚石.

根据最新研究中概述的实验,其中在实验室条件下模拟了金刚石成型过程,这种金刚石形成比科学家想象的要低。

钻石雨如何发生在海王星上,并影响其磁场。(欧洲XFEL/Tobias Wüstefeld)

这将使钻石雨成为可能较小的气态行星,所谓的“迷你海王星”。在太阳系之外,我们知道很多这样的事。

这些发现也可能解释了关于天王星和海王星磁场的一些奥秘。

“这一突破性的发现不仅加深了我们对当地冰冷行星的了解,而且对理解太阳系以外的系外行星的类似过程具有重要意义。来自SLAC国家加速器实验室的物理学家Siegfried Glenzer。

这项新研究背后的团队使用了欧洲XFEL(X射线自由电子激光)用于监测由碳氢化合物聚苯乙烯薄膜形成的钻石,在虎钳状设置之间施加巨大压力。

实验装置的一部分。(欧洲XFEL/Jan Hosan)

这种配置使团队能够比以往更长的时间查看流程在以前的实验中.这项旷日持久的检查表明,尽管仍然非常需要高压和超高温,但它们可能不必像以前认为的那样极端。

就行星而言,这表明钻石的形成深度可能比科学家估计的要浅,这意味着下降的钻石颗粒会拖曳气体和冰,从而影响磁场这些行星以比我们以前理解的更直接的方式。

与地球不同,像海王星和天王星这样的冰行星没有对称的磁场。到目前为止,这一直是个谜——这表明磁场不是在行星核心中形成的——而钻石可以帮助解释这一点。

“它可能会在这些行星上发现的导电冰内启动运动,影响它们磁场的产生。物理学家Mungo Frost,来自SLAC国家加速器实验室。

这些都是有趣的东西,未来的研究可以更深入地研究。近年来,科学家已经慢慢靠近了了解这个过程如何在遥远的行星上发挥作用,以及可能产生的影响。

谁知道呢——也许有一天我们能做一些实际实地调研在海王星和天王星苛刻的大气层中,使我们能够亲眼目睹这场钻石雨是如何形成的。

“冰冷星球上的钻石雨为我们提供了一个有趣的谜题。霜。

该研究已发表在自然天文学.

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