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多孔星子撞击后的热演化

地球与行星天体物理 2012-08-09 v1

摘要

通过计算表明,星子之间的撞击作为早期太阳系的热源在很大程度上已被排除,因为计算显示它们是一种低效的热源,不太可能引起全球加热。然而,撞击对星子产生的长期、局部的热效应从未被完全量化。在这里,我们模拟了一系列星子之间的撞击场景,以确定母体撞击后的热历史,从而了解撞击加热在星子热演化中的重要性。我们发现,在局部尺度上,对于一系列撞击速度和初始孔隙率,将物质加热到岩石学类型6是可行的,并且在速度>4 km/s的多孔物质中可能发生撞击熔融。加热的撞击物物质被掩埋在撞击坑下方是常见的,这使该物质绝缘,并使母体能够长时间(约数百万年)保持热量。在773 K时的冷却速率通常为1-1000 K/Ma,与来自球粒陨石材料的金相冷却速率的大量测量结果相匹配。虽然这里呈现的加热局限于撞击点,但在母体的整个寿命期间可能发生多次撞击。此外,由于大多数陨石样本的尺寸在厘米到米量级,撞击加热的局部效应不可忽视。

关键词

引用

@article{arxiv.1207.3101,
  title  = {Post-Impact Thermal Evolution of Porous Planetesimals},
  author = {T. M. Davison and F. J. Ciesla and G. S. Collins},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1207.3101},
  year   = {2012}
}

备注

38 pages, 9 figures, Revised for Geochimica et Cosmochimica Acta (Sorry, they do not accept LaTeX)