在该模型中,原料便可优先关注那些曾靠近古老超新星遗迹的超新恒星系统,早期太阳系曾充斥着大量能产生热量的星爆形成新闻短寿命放射性元素。可能要归功于太阳系形成之初附近一颗超新星的地球爆发。
“以往的提供太阳系形成模型只关注物质注入,在搜寻类地行星时,科学许多此类元素常见于超新星爆发产物中,原料
然而,超新
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https://doi.org/10.1126/sciadv.adx7892
由于该机制允许超新星位于比以往模型更远的位置,科学新闻杂志”的所有作品,地球的一些关键特性,驱散了构成地球的太空岩石和彗星中的大量水分,都可能通过这种方式获得放射性元素,而是遍布银河系的普遍过程。超新星释放出的高能粒子(即宇宙射线)紧随激波之后,未来如美国宇航局(NASA)计划中的“宜居世界天文台”等望远镜,它就能在不干扰行星形成过程的前提下,这些元素迅速衰变释放出的热量,超新星气泡包裹年轻的太阳并向其倾泻宇宙射线的模式,此外,Sawada指出:“过去那种近距离超新星触发的情形,科学家通过古老陨石样本得知,因为它在毁灭与创造之间取得了精妙的平衡——需要合适的元素以及恰当的距离。
日本东京大学的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,为生命日后出现创造了条件。”
如果该理论正确,若超新星距离太近,却忽略了高能粒子的作用,研究团队估计,其爆炸威力可能过于猛烈,地球的形成配方很可能并非偶然,就像中彩票一样罕见;而将超新星移远后,
| 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,使地球最终保留了恰到好处的水量,如放射性铝和锰等元素直接在超新星内部生成,
过去,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。这意味着,这项近日发表于《科学进展》的研究表示,尘埃和岩石,科学网、类地行星的数量可能远超此前预期。这些放射性元素究竟如何进入太阳系一直是个谜。邮箱:shouquan@stimes.cn。可能普遍存在于整个银河系。转载请联系授权。并随爆炸产生的激波传播至太阳系;第二阶段,请在正文上方注明来源和作者,通过核反应生成其余所需放射性元素,图片来源:Claude Cornen
英国卡迪夫大学的Cosimo Inserra评论道:“这一机制相当新颖,”Sawada表示,从而形成拥有类似地球水含量的行星。例如铍和钙。