石無魚
根據(jù)天文學(xué)家對彗星形成過程的了解,彗星上氮元素的含量應(yīng)該會比較多,但他們實際探測到的氮,只有理論預(yù)測的1/10。其余的氮到哪里去了呢?來自“67P/楚留莫夫-格拉希門克”彗星的一項發(fā)現(xiàn)或許能揭示這個謎。而這個謎一揭開,又有助于揭開太陽系另兩個謎。
2014-2016年間,歐洲航天局的“羅塞塔”號飛船繞著67P彗星飛行時,向該彗星發(fā)射了一束光,然后收集反射光進行光譜分析。分析顯示,彗星表面的一些化合物對入射光有吸收,但研究人員無法識別出這種化學(xué)物質(zhì)是什么。
最近,兩位法國科學(xué)家在地面對該實驗進行了模擬。他們讓一束光照射在從67P彗星收集來的塵埃上;然后往里面添加不同的化合物,看看添加何種化合物時,能重現(xiàn)當(dāng)初從67P彗星收集到的吸收光譜。他們發(fā)現(xiàn),當(dāng)添加含氮、氫的銨鹽時,反射光的吸收光譜與太空中的情況非常吻合。由此,他們認為,當(dāng)初無法識別出的化合物很可能就是銨鹽。銨鹽含氮,那失蹤的90%的氮就藏在銨鹽中——因為銨鹽之前一直沒能在彗星上識別出來。
這一發(fā)現(xiàn)也有助于解釋太陽系中另一個謎團:一些巨行星的形成。之前有科學(xué)家猜測,某些氣態(tài)巨行星之所以塊頭大,是因為起點就比較高,即以落入其中的彗星為核形成的。不過這個猜測一直無法驗證?,F(xiàn)在好了,只要測量巨行星的氮含量,并與彗星中的氮含量進行比較,應(yīng)該就能驗證該猜測是否成立了。
銨鹽對于制造氨基酸和DNA都至關(guān)重要,而氨基酸和DNA又是組成有機生命的基本成分。我們可以想象一下,假如像67P這樣的彗星落到早期的地球上,彗星攜帶的銨鹽溶解在水中,可能就啟動了制造生命的一系列化學(xué)反應(yīng)。有人曾猜測地球生命起源于彗星。看來,這種猜測是有一定道理的。