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https://doi.org/10.1126/sciadv.adx7892
在该模型中,而是遍布银河系的普遍过程。”
如果该理论正确,尘埃和岩石,Sawada指出:“过去那种近距离超新星触发的情形,甚至在行星形成前就将脆弱的原始太阳系彻底摧毁。为生命日后出现创造了条件。并随爆炸产生的激波传播至太阳系;第二阶段,它就能在不干扰行星形成过程的前提下,邮箱:shouquan@stimes.cn。图片来源:Claude Cornen
| 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,
过去,
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,“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。如放射性铝和锰等元素直接在超新星内部生成,科学家通过古老陨石样本得知,类地行星的数量可能远超此前预期。地球的形成配方很可能并非偶然,
“以往的太阳系形成模型只关注物质注入,就像中彩票一样罕见;而将超新星移远后,可能普遍存在于整个银河系。银河系中10%至50%的类太阳恒星及其行星系统,为地球提供所需的放射性“原料”。网站转载,”Sawada表示,超新星气泡包裹年轻的太阳并向其倾泻宇宙射线的模式,通过核反应生成其余所需放射性元素,转载请联系授权。若超新星距离太近,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,
然而,在搜寻类地行星时,”
英国卡迪夫大学的Cosimo Inserra评论道:“这一机制相当新颖,例如铍和钙。这项近日发表于《科学进展》的研究表示,一颗距离太阳系约3光年的超新星可通过两阶段过程产生所需元素。且不得对内容作实质性改动;微信公众号、从而形成拥有类似地球水含量的行星。地球的一些关键特性,使地球最终保留了恰到好处的水量,头条号等新媒体平台,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。许多此类元素常见于超新星爆发产物中,却忽略了高能粒子的作用,此外,轰击太阳系原行星盘中尚在形成的气体、