詹姆斯·韦伯和哈勃刚刚观察了太阳系的剩余建筑模块——结果最小的那些模块竟然出人意料地保守。
天文学家们恢复了13次几乎同时进行的可见光观测,并将它们与红外测量数据拼接在一起。组合视图覆盖了从约0.35到3.2微米的光谱范围,这让他们能够比较微小跨海王星天体的表面颜色与同一家族中更大成员的表面颜色。
结果出人意料地古老。小型天体来自所谓的冷经典族群,它们保持了之前仅在直径大于30–40公里的天体上见到的相同紧凑颜色序列。尺寸缩小并没有明显改变表面。这看起来更像是保留了原始成分,而不是大亲本天体被剧烈研磨成小碎片。
“冷”天体运行在几乎圆形的、低倾角轨道上,并且很可能形成于它们如今仍居住的位置附近。“热”天体则在拉长的、倾斜的轨道上运行;它们很可能形成于更靠近太阳的位置,后来在巨行星迁移时被向外抛射。
尽管这些天体有不同的形成历史,但两个群体显示出几乎相同的尺寸分布。作者们将此解读为一条线索:构建微行星的机制可能在原行星盘中广泛的密度和温度范围内以类似的方式运作。在当前模型中,尘埃首先堆积成致密云团,然后重力迅速将云团坍缩成更大的天体。
一个突出的细节是:极小天体的短缺。较旧的模型简单向下延伸,预测了比韦伯实际发现的更多的微小天体。观测到的分布趋于平坦,这暗示着一个较低的尺寸尺度,在此之下微行星的形成变得低效。样本仍然很小,因此该截止点的确切形状仍有待确认。
这些遥远的冰岩天体之所以重要,是因为它们几乎没有被加热或撞击。与行星不同,它们中的许多在寒冷的太阳系外层度过了数十亿年,并且仍然携带着构建我们所居住世界的原始材料的痕迹。韦伯和哈勃现在显示,这种记忆甚至在不超过一座小城市的物体中也能保留下来。承包笑点碎碎念
