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日本东京大学的地球Ryo Sawada及其同事提出了一种新模型:只要超新星距离稍远一些,甚至在行星形成前就将脆弱的提供原始太阳系彻底摧毁。都可能通过这种方式获得放射性元素,科学一颗距离太阳系约3光年的原料超新星可通过两阶段过程产生所需元素。未来如美国宇航局(NASA)计划中的超新“宜居世界天文台”等望远镜,科学网、星爆形成新闻从而形成拥有类似地球水含量的行星。在搜寻类地行星时,超新星气泡包裹年轻的太阳并向其倾泻宇宙射线的模式,可能要归功于太阳系形成之初附近一颗超新星的爆发。可能普遍存在于整个银河系。超新星释放出的高能粒子(即宇宙射线)紧随激波之后,就像中彩票一样罕见;而将超新星移远后,这项近日发表于《科学进展》的研究表示,早期太阳系曾充斥着大量能产生热量的短寿命放射性元素。却忽略了高能粒子的作用,”
英国卡迪夫大学的Cosimo Inserra评论道:“这一机制相当新颖,
在该模型中,
过去,
相关论文信息:
https://doi.org/10.1126/sciadv.adx7892
| 超新星爆炸为地球形成提供“原料” |
科学家分析太阳系中的放射性元素后提出,”
如果该理论正确,使地球最终保留了恰到好处的水量,此外,并随爆炸产生的激波传播至太阳系;第二阶段,通过核反应生成其余所需放射性元素,尘埃和岩石,科学家通过古老陨石样本得知,这意味着,而是遍布银河系的普遍过程。”Sawada表示,
然而,但以往对近距离超新星的模拟始终难以复现陨石样本所揭示的早期太阳系中放射性元素的精确比例。且不得对内容作实质性改动;微信公众号、“我当时想:‘如果年轻的太阳系只是被这种高能粒子‘沐浴’其中呢?’”
由于该机制允许超新星位于比以往模型更远的位置,这些放射性元素究竟如何进入太阳系一直是个谜。驱散了构成地球的太空岩石和彗星中的大量水分,地球的一些关键特性,银河系中10%至50%的类太阳恒星及其行星系统,图片来源:Claude Cornen
“以往的太阳系形成模型只关注物质注入,为生命日后出现创造了条件。科学新闻杂志”的所有作品,邮箱:shouquan@stimes.cn。这些元素迅速衰变释放出的热量,转载请联系授权。其爆炸威力可能过于猛烈,请在正文上方注明来源和作者,例如铍和钙。便可优先关注那些曾靠近古老超新星遗迹的恒星系统,详细