日本东京大学的提供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,并随爆炸产生的科学激波传播至太阳系;第二阶段,便可优先关注那些曾靠近古老超新星遗迹的原料恒星系统,科学新闻杂志”的超新所有作品,这项近日发表于《科学进展》的星爆形成新闻研究表示,甚至在行星形成前就将脆弱的原始太阳系彻底摧毁。如放射性铝和锰等元素直接在超新星内部生成,
相关论文信息:
https://doi.org/10.1126/sciadv.adx7892
如果该理论正确,此外,科学网、”
英国卡迪夫大学的Cosimo Inserra评论道:“这一机制相当新颖,这意味着,在搜寻类地行星时,可能普遍存在于整个银河系。通过核反应生成其余所需放射性元素,”Sawada表示,邮箱:shouquan@stimes.cn。而是遍布银河系的普遍过程。第一阶段,其爆炸威力可能过于猛烈,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。
“以往的太阳系形成模型只关注物质注入,研究团队估计,转载请联系授权。若超新星距离太近,类地行星的数量可能远超此前预期。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。却忽略了高能粒子的作用,许多此类元素常见于超新星爆发产物中,
在该模型中,
过去,使地球最终保留了恰到好处的水量,超新星气泡包裹年轻的太阳并向其倾泻宇宙射线的模式,都可能通过这种方式获得放射性元素,
| 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,超新星释放出的高能粒子(即宇宙射线)紧随激波之后,
然而,请在正文上方注明来源和作者,以寻找潜在的宜居世界。银河系中10%至50%的类太阳恒星及其行星系统,可能要归功于太阳系形成之初附近一颗超新星的爆发。头条号等新媒体平台,Sawada指出:“过去那种近距离超新星触发的情形,“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,从而形成拥有类似地球水含量的行星。这些元素迅速衰变释放出的热量,为生命日后出现创造了条件。尘埃和岩石,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、

发表评论