Являются ли микрометеориты космической пылью?

Являются ли микрометеориты просто пылинками, движущимися с большой относительной скоростью, или есть какая-то разница между ними и пылью космических, межзвездных или солнечных туманностей? Пыль, как в облаках, которые затемняют части Млечного Пути в нашем ночном небе.

В Википедии говорится: «Они отличаются от метеоритов тем, что они меньше по размеру, более многочисленны и отличаются по составу и представляют собой подмножество космической пыли, которое также включает более мелкие частицы межпланетной пыли (IDP)». Однако откуда берется эта пыль, более сложный вопрос, так что это не ответ на ваш вопрос.
Я читал, что их действительно много, поскольку они превратили в пыль все валуны на Луне, за исключением самых молодых кратеров.

Ответы (2)

Может показаться, что способ выяснить это — проверить состав микрометеоритов и посмотреть, с какими объектами он совпадает. Это, однако, нежизнеспособный метод, как Genge et al. (2008) объясняет:

В межпланетном пространстве частицы пыли по своей природе переносятся к солнцу за счет PR-светового сопротивления (Дохнани, 1967), и после захвата Землей их замедление происходит на больших высотах, что позволяет хрупким микрометеороидам выжить при входе в атмосферу (Лав и Браунли, 1991). Таким образом, родительские тела ММ, вероятно, отличаются от тел метеоритов.

Однако можно анализировать микрометеориты и группировать их по различным категориям, а также определять родительские тела. Считается, что двумя основными типами родительских тел являются кометы и астероиды. Однако различение микрометеоритов этих двух групп может быть затруднено. Многие крупные микрометеориты происходят из астероидов главного пояса (см. Genge & Grady (2002) ). Однако Несворный и соавт. (2010) предполагает, что многие микрометеориты (и большое количество космической пыли в целом) образовались от комет.

Есть ли свидетельства того, что во время метеоритных дождей (от хвостов комет) более часты удары ММ по космическим аппаратам? Это изображение инструмента (WFPC2?), доставленного домой с Hubble ST после обновления. Микрометеориты были высверлены, поэтому ударные кратеры были не такими большими. Но вау! Он был под обстрелом, и это на относительно защищенной НОО.
@LocalFluff Я не знаю; Я не читал о столкновениях с космическими кораблями.

Микрометеориты — это просто более мелкие версии обычных метеоритов. Таким образом, они могут иметь тот же состав, что и любой другой класс метеоров. Мы ничего не знаем о том, что говорит о том, что их химия больше похожа на один вид источника пыли, хотя это полностью контролируется предвзятостью наблюдений. Определенные типы частиц с большей вероятностью доберутся до нашей планетарной окрестности.

Мы знаем, что межзвездные пылинки встречаются в метеоритах, как и все виды других зерен. Большинство (или многие) метеориты, которые у нас есть, содержат зерна со всего нашего космического соседства, в том числе те, которые образовались задолго до нашей Земли, и они конгломерированы вместе в метеоритной матрице. Микрометеориты меньше по размеру и будут иметь меньше типов зерен и, вероятно, больше подвержены выветриванию из-за более высокого отношения площади поверхности к объему.

Чтобы ответить на ваш вопрос: являются ли микрометеориты космической пылью?

Некоторые из них, вероятно, содержат микроскопические частицы космической пыли, а некоторые нет, а те, что есть, не обязательно полностью состоят из космической пыли.

"Мы знаем, что межзвездные пылинки находятся в метеоритах" Правда? Я никогда не слышал об этом раньше. Теперь меня очень интересует, что к нам приходит межзвездное, будь то микрометеориты или Седна. Конечно, пылинки образуют метеориты, просто я никогда не слышал, чтобы их определяли как межзвездное происхождение. Я слышал о трех межзвездных зернах , и я думаю, что они дали каждому из них забавные имена из Маппет-шоу или что-то в этом роде.
@LocalFluff: Вы когда-нибудь слышали о «предсолнечных зернах»? Это пылинки, сформировавшиеся до Солнца, и многие из них слились с пылинками нашей Солнечной системы по мере ее формирования. Из этих частиц мы можем многое узнать о ранней Солнечной системе и до нее, включая элементный и изотопный состав, температуру, плотность/давление, механизмы «обработки» (общий термин для многих различных типов космического выветривания) и многое другое.