早期太阳系

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    二元性和多重性通常强烈地影响新兴恒星的性质,以及原行星盘的物理和化学结构,因此可能影响任何新兴的行星系统。

    • Jes K. Jørgensen
    • Rajika L. Kuruwita
    • &埃德温·a·伯金
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    早期太阳系的动力学模拟表明,巨行星的不稳定性是由太阳气态盘的分散引发的,天文观测限制了太阳系诞生后的几百万到1000万年。

    • 刘贝贝
    • 肖恩·n·雷蒙德
    • &赛斯·a·雅各布森
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    当菲莱着陆器在67P/丘留莫夫-格拉西门科彗星表面反弹时,它暴露了彗星巨石内的原始冰尘物质;报道了该材料的固有强度和孔隙率。

    • 劳伦斯·O’rourke
    • 菲利普Heinisch
    • &Holger Sierks
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    柯伊伯带天体(2014)MU的高倾角和低旋转周期69并且从初始宽二进制的碰撞和碰撞后特征成功地再现了其他类似的接触二进制。

    • 普Grishin
    • Uri。马拉默德
    • &Christoph M. Schäfer
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    月球撞击模拟发现,撞击物-保留比之前认为的低三倍,并表明高度亲铁元素的保留始于43.5亿年前,解决了地球和月球之间的吸积质量差异。

    • Meng-Hua朱
    • 纳塔莉亚Artemieva
    • &Kai Wunnemann
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    美国宇航局的OSIRIS-REx宇宙飞船对小行星Bennu(101955)的观测揭示了意想不到的表面多样性,这对样本返回任务的成功构成了挑战。

    • d·s·劳雷塔
    • D. N.德拉吉斯蒂娜
    • &b·马蒂
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    来自NWA 7034火星陨石的古老锆石的同位素组成表明,火星一定是在太阳系形成后不到2000万年的时间里极其迅速地形成了原始地壳。

    • 劳拉·c·布维尔
    • 玛丽亚·m·科斯塔
    • &马丁Bizzarro
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    太阳系内天体的钙同位素组成与质量无关,与它们的质量和吸积年龄相关,表明在原行星盘的生命周期中,地球和月球的前体快速增长。

    • 马丁·席勒
    • 马丁Bizzarro
    • &维拉·阿西斯·费尔南德斯
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    球粒陨石中的卤素丰度比以前报道的低6到37倍,这与地球上发现的这些元素的低丰度是一致的。

    • 帕特里夏·l·克莱
    • 雷·伯吉斯
    • &克里斯托弗·j·瓦伦丁
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    硅酸盐土中挥发性元素的耗竭模式表明,地球挥发性元素的含量是由前体的熔化和蒸发以及在吸积过程中产生的。

    • C.阿什利·诺里斯
    • &伯纳德·j·伍德
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    基于哈勃太空望远镜高分辨率观测结果的分析表明,288P小行星是一颗双星主带彗星,其特性与任何已知的双星小行星都不同。

    • 杰西卡·阿加瓦尔
    • 大卫·朱伊特带领下
    • &斯蒂芬•拉森
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    小行星2015 BZ509它是木星的一颗逆行的同轨道小行星,在某种意义上与木星围绕太阳的轨道相反,稳定地运行了大约一百万年。

    • 保罗Wiegert
    • 马丁·康纳斯
    • &基督教Veillet
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    与金属具有不同亲和力的元素的地幔特征同位素记录了地球吸积的不同阶段,揭示了月球形成的撞击物与其他形成地球的撞击物具有相似的组成。

    • 尼古拉斯道法斯
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    模型表明,冥王星上被称为斯普特尼克平原的冰原在卡卫一形成后不久就形成了,此后一直保持稳定,其纬度对应于每年太阳光照的最低值,其经度由卡卫一的潮汐力决定。

    • 道格拉斯·p·汉密尔顿
    • 斯特恩号
    • &h·a·韦弗
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    一个月球潮汐演化的模型显示,太阳对月球轨道的扰动自然地产生了目前月球的倾角和地球的低倾角。这个模型是从一次巨大撞击后预计会出现的快速旋转、高倾角的地球开始的。

    • MatijaĆ英国
    • 道格拉斯·p·汉密尔顿
    • &莎拉·t·斯图尔特
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    钕同位素数据显示,相对于假定的陨石构成块,地球富含来自红巨星的物质,反驳了隐藏储层的模型142贫钕物质或“超球粒病”地球。

    • c . Burkhardt
    • l·e·博格
    • &t . Kleine
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    罗塞塔号航天器上的COSIMA质谱仪分析了67P/ Churyumov-Gerasimenko彗星发射的尘埃颗粒中发现的固体有机物质;这种物质类似于从默奇森陨石等碳质球粒陨石中提取的不溶性有机物,但可能更原始。

    • 尼古拉斯争论
    • 阿奈Bardyn
    • &马丁Hilchenbach
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    67P/丘留莫夫-格拉西门科彗星上的尘埃颗粒证实,这些颗粒是更小的、细长的颗粒的聚集体,即使在最小的尺寸上也是如此。

    • 马克·s·宾利
    • 罗兰Schmied
    • &爱没有
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    月球上的极地氢沉积物提供了它的自转轴已经移动的证据;对这些沉积物的位置和月球图形的分析表明,这种转变是由于月球的转动惯量发生变化的结果,这是由Procellarum区域下方的低密度热异常引起的。

    • M. A.西格勒
    • r·s·米勒
    • &M. J.波斯顿
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    月球形成事件后的引力相互作用表明,目前的月球倾角是早期月地系统与星子无碰撞碰撞的结果。

    • Kaveh Pahlevan
    • &亚历山德罗Morbidelli
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    人们普遍认为,气态巨行星是由大约10个地球质量的固体“内核”形成的;现在的模拟表明,这样的核心可以从“鹅卵石”(厘米到米大小的物体)中产生,前提是这些鹅卵石形成的速度足够慢,从而形成1到4个与观测到的太阳系结构一致的气体巨星。

    • 哈罗德·f·莱维森
    • 凯瑟琳·a·克雷特克
    • &马丁·j·邓肯
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    月球被认为主要是由一个巨大的撞击物撞击地球形成的,但奇怪的是,地球和撞击物(以及月球)的成分如此相似;这里对行星吸积的模拟表明,尽管不同的行星有不同的组成,但每个巨大的撞击物的组成确实经常与被撞击的行星非常相似。

    • 亚历山德拉Mastrobuono-Battisti
    • Hagai B. Perets
    • &肖恩·n·雷蒙德
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    利用纳米磁成像技术获得了两颗pallasite陨石的古地磁时间序列,揭示了它们的对流是由核心凝固驱动的,这可能导致了早期太阳系行星体核心的长寿命磁场。

    • 詹姆斯·f·j·布莱森
    • 克莱尔·i·o·尼科尔斯
    • &理查德·j·哈里森