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原作:哥本哈根大学(UniversityofCopenhagen)

翻译:刘海牧

校对:尹天任王茸

审阅:廖征一

美编:李鸣晨

后台:李子琦

原文链接::https://phys.org/news/202609earthmarsbuiltcosmicrecipes.html

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图片来源:CC0公共领域

45 亿年前,地球与火星诞生于一团旋转的气体尘埃云之中,这片星云最终演化成为我们的太阳系。但行星究竟如何形成,至今仍是行星科学领域最具争议的问题之一。

如今,哥本哈根大学的研究团队为这一谜题带来了新证据。他们运用全新方法,解析行星的化学成分,还原了行星形成最早期的演化过程,而得到的结果出乎研究人员的意料。

“最令人惊讶的发现是,地球和火星似乎以截然不同的方式形成。人们或许会以为,在同一个太阳系中毗邻诞生的两颗行星,理应拥有更为相近的形成历史。”哥本哈根大学环球研究所(Globe Institute)从事行星形成研究的安德斯・约翰森(Anders Johansen)教授说道。他与助理教授Haiyang Wang共同主持了这项新研究。该论文发表于《自然・天文学》期刊。

火星与地球的诞生

目前学界普遍认为,岩石行星的形成主要存在两种机制,也可以是二者共同作用的混合模式:

第一种是被称为“星子”(planetesimals)的巨型太空岩石,通过相互碰撞不断合并,逐渐成长为行星;第二种是大型天体不断吸积细小颗粒,这一过程叫作卵石吸积(pebble accretion)。

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卵石吸积过程中的脱挥发作用

图片来源:《自然·天文学》(2026)

DOI:10.1038/s41550-026-02984-6

对于地球、火星这类岩石行星,究竟是依靠上述哪一种机制,抑或是两者共同作用完成演化,行星科学界目前尚无定论。

参与这项研究的科研人员表示,研究结果支持所谓的 “混合模型”。除此之外,该研究还进一步阐释了 45 亿年前地球与火星具体的形成过程。

“地球至少75%的质量来源于两颗原行星,它们主要依靠吸积卵石不断壮大,星子物质的贡献占比最高为25%。与之相反,火星约四分之三的质量来自星子,剩余四分之一则来源于卵石吸积作用。”Wang介绍道。

行星化学还原远古演化

想要揭开数十亿年前行星的形成奥秘,科学家只能依靠留存至今的物质线索。在这项研究中,科研人员重点分析了行星外层,也就是地壳与地幔中的特定元素,格外关注钠、锌、钾等在高温环境下容易散失的挥发性元素。

研究人员介绍,这类元素的富集或是缺失,就如同化学指纹,可以还原行星在形成阶段经历的种种演化过程。借助高精度计算机模型,便能够筛选出最贴合地球与火星起源特征的演化情景。

“绝大多数远古证据早已消散,还原当时发生的事件,就好比一桩复杂的侦探工作。但即便历经45亿年,地球与火星的地幔化学成分依旧保留着原始特征,可以视作行星形成过程留下的印记。”约翰森说道。

研究团队同时指出,本次所用的计算机模型仍然存在不确定性。例如,太阳系里最终汇聚形成地球与火星的原始物质,其精确化学成分目前尚不明确。因此,模型推演需要建立在多项假设的基础之上。不过即便调整这些假设条件,研究的核心结论依旧成立。

“各项占比的具体数值会存在小幅浮动,但我们多轮分析均表明,地球和火星的形成路径并不相同。当下学界广泛使用同位素分析手段,但该方法往往存在多种解读空间;而我们这套方法,可以更加精准、直观地解析行星形成机制。”Wang说。

助力宜居行星搜寻工作

这项研究成果同样也能应用到太阳系外的研究当中。未来有多项空间探测任务,目标便是搜寻并研究系外类地行星。研究人员表示,掌握系外类地行星的化学成分,是评估其是否拥有宜居潜力的关键。

“如果我们弄清行星形成阶段挥发性元素的流失机制,就可以更准确地预测,行星最终能够保留多少水以及其他维系生命的物质。” 约翰森说道。

责任编辑:杨宜修

牧夫新媒体编辑部

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火星和地球大气层比较

图片来源:ESA

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