Может показаться, что почти невозможно определить процесс создание Солнечной системы, учитывая то, что это произошло около 4.5 млрд лет тому назад. Но создание Солнечной системы было грязным процессом, оставляя много строительных обломков после всего, что стало предметом изучения планетарными учеными.
Среди самых полезных частей обломков является самый старый, самый примитивный тип метеоритов, названный хондритами.
Метеориты хондрита — части астероидов, которые остались относительно неизмененными, поскольку они были созданы в период создания Солнечной системы. Они построены главным образом из маленьких каменных зерен, названных хондрами, едва миллиметр в диаметре.
Сам Хондр сформировался через быстрые плавящиеся явления в пыльном газовом облаке – Солнечной Туманности, – которое окружило молодое Солнце. Участки туманности, должно быть, были нагреты выше точки плавления скалы в течение многих часов и дней.
Пылевые мячики нашли эти явления, превратившись в капельки расплавленной породы, которая затем охладилась и кристаллизовалась в хондры.
Когда хондры охлаждаются, имеющие железо полезные ископаемые в пределах них становятся очень намагниченным местным магнитным полем в газе.
Магнитные поля остаются в хондрах даже до наших дней.
Зерна хондры, магнитные поля которых были измерены Роджером Фу из МТИ и его коллегами, прибыли из Semarkona, космического осколка, который упал в северной Индии в 1940.
В своих экспериментах ученые извлекли отдельные хондры из небольшого образца метеорита, и измерили магнитные ориентации каждого зерна для определения, что, действительно, метеорит был неизменным с момента его образования.
Затем они измерили магнитное силу каждого зерна, и вычислили оригинальное магнитное поле, где были созданы эти зерна.
Они установили, что ранняя Солнечная система питала магнитное поле столь же сильное, как 5 до 54 микротесла — до 100 000 раз сильнее, чем то, что существует в межзвездном пространстве сегодня.
Такое магнитное поле являлось бы достаточно мощным, чтобы нести газ к Солнцу на очень высокой скорости
«Моделирование нагревающихся явлений показывает, что ударные волны, которые пронзают Солнечную Туманность, расплавили большинство хондр. В зависимости от силы и объема данной волны, второстепенное магнитное поле могло быть усилено до 30 раз», — сказал член команды доктор Стивен Деш университета штата Аризона.
«Учитывая взвешенную силу магнитного поля приблизительно 54 микротесла, это показывает, что второстепенная область в туманности была, вероятно, в диапазоне 5 — 50 микротесла».
Существуют и другие гипотезы касательно того, как хондры могли образоваться, некоторые с участием магнитных вспышек выше Солнечной туманности, или проход путем магнитного поля Солнца. Но эти механизмы требуют более сильных магнитных полей, чем то, что измеряется в образцах Semarkona.
Это укрепляет идею, что космические катаклизмы расплавили хондры в Солнечной Туманности приблизительно в местоположении нынешнего пояса астероидов, что располагается на орбите приблизительно в два — четыре раза больше от расстояния Солнца, чем Земля сейчас вращается.
«Это стало первым реально точным и по факту безошибочным измерением магнитного поля в газе, с помощью чего были созданы планеты», — заверил доктор Деш, который является соавтором работы, размещенной в научном издании Science.