가스의 단열 층은 명왕성 안에 액체 바다를 유지할 수 있습니다

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2015 년 7 월 NASA는 새로운 지평 명왕성과 함께 비행을하는 최초의 우주선이 됨으로써 역사가 만들어졌습니다. 이 먼 세상의 최초의 클로즈업 이미지를 세상에 제공하는 것 외에도, 새로운 지평'과학 도구 모음은 과학자들에게 표면 특징, 구성 및 대기를 포함하여 명왕성에 대한 풍부한 정보를 제공했습니다.

우주선이 표면을 촬영 한 이미지는 과학자들이 Sputnik Planitia라는 유역과 같은 예상치 못한 특징을 보여주었습니다. 과학자들은 지하 해저를 나타내는 것으로 보았습니다. 홋카이도 대학의 연구자들이 이끄는 새로운 연구에서 명왕성 빙판 기층에 얇은 층의 수화물이 존재하면이 세계가 대양을 지원할 수있을 것입니다.

이 발견은 최근에 출판 된 연구에서 공유되었습니다. 자연 지구 과학. 이 연구는 홋카이도 대학 창의 연구 기관 연구원 인 카카 타 순 이치 (Shunichi Kamata)가 주도했으며 도쿄 공과 대학, 캘리포니아 산타 크루즈 대학, 도쿠시마 대학, 오사카 대학, 고베 대학의 연구원들을 포함했다.

명왕성이“오션 월드”인가?

이를 정리하기 위해 Sputnik Planitia의 위치와 지형은 명왕성 지각 아래에이 해저면이 얇아지는 지하 표면이있을 수 있다고 제안합니다. 그러나이 바다의 존재는 왜소 행성의 나이와 일치하지 않으며, 이는 태양계의 다른 행성들과 거의 같은시기에 형성되었다고 여겨진다 (4.46 ~ 46 억 년 전).

그 당시에는 지하의 바다가 모두 얼었을 것이고 바다를 향한 얼음 껍질의 내부 표면도 평평 해졌을 것입니다. 이 불일치를 해결하기 위해 연구팀은 플루토의 지표면 바다를 액체 상태로 유지하면서 얼음 껍질의 내부 표면이 얼고 고르지 않은 상태를 유지할 수 있는지 고려했습니다.

그들은 가스 수화물의“절연 층”이 이것을 설명 할 것이라고 이론화했다. 이것은 결정된 얼음 같은 가스 분자로 냉동 된 물 분자 안에 갇혀있다. 이러한 유형의 분자는 열전도율이 낮으므로 절연 특성을 제공 할 수 있습니다. 이 이론을 테스트하기 위해이 팀은 명왕성 내부의 열 및 구조적 진화를 모델링하는 일련의 컴퓨터 시뮬레이션을 실행했습니다.

이 팀은 절연 층을 포함하고 그렇지 않은 시나리오를 태양계 형성 (약 44 억 년 전)으로 거슬러 올라가는 타임 스케일을 다루는 두 가지 시나리오를 시뮬레이션했습니다. 그들이 발견 한 것은 가스 하이드레이트 층이 없다면 명왕성의 지하 표면 바다는 수억 년 전에 완전히 얼었을 것입니다. 그러나 단열재를 제공하는 가스 수화물 층으로 인해 주로 액체 상태로 유지됩니다.

인생을 찾을 더 많은 기회?

최근 홋카이도 대학의 보도 자료에서 카 마타가 지적한 바와 같이,이 발견은“해양 세계”연구의 사례를 강화하는데, 이는 해양 내부의 삶의 증거를 찾는 것을 목표로합니다. "이것은 이전에 생각했던 것보다 더 많은 대양이 우주에 있다는 것을 의미 할 수 있으며, 외계 생명체의 존재를 더 그럴듯하게 만든다"고 그는 말했다.

그들은 층이 없다면 균일하게 두꺼운 얼음 지각이 바다 위로 완전히 형성 되려면 약 백만 년이 걸릴 것이라고 결정했다. 그러나 가스 수화물 절연 층을 사용하면 10 억 년 이상이 소요됩니다. 따라서 이러한 시뮬레이션은 Sputnik Planitia 아래에 엄청난 양의 액체 물이있을 가능성을 지원합니다.

표면 아래에 가스 수화물 절연 층이 존재할 수 있기 때문에 명왕성을 훨씬 뛰어 넘을 수 있습니다. Callisto, Mimas, Titan, Triton 및 Ceres와 같은 달에는 오래 지속되는 지하 해저도 존재할 수 있습니다. 유로파, 가니메데 및 엔셀라두스와 달리,이 몸들은 지열 활동이 부족하거나 태양으로부터의 거리 때문에 바다를 유지하기에 충분한 열이 부족할 수 있습니다.

물론, 태양계의 모든 큰 달의 얼음 표면 아래에 미생물 생명체 (또는 더 복잡한 것)가있을 가능성은 신축성에 의해 좋지 않습니다. 그러나 지하에 바다가있을 수있는 달이 더 있다는 사실을 알면 그 중 하나에서 생명체를 찾을 확률이 높아집니다.

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