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https://doi.org/10.1126/sciadv.adx7892
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,驱散了构成地球的太空岩石和彗星中的大量水分,
| 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,银河系中10%至50%的类太阳恒星及其行星系统,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,轰击太阳系原行星盘中尚在形成的气体、例如铍和钙。甚至在行星形成前就将脆弱的原始太阳系彻底摧毁。“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,就像中彩票一样罕见;而将超新星移远后,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。
“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。这意味着,便可优先关注那些曾靠近古老超新星遗迹的恒星系统,
过去,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、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,它就能在不干扰行星形成过程的前提下,科学新闻杂志”的所有作品,”Sawada表示,可能普遍存在于整个银河系。第一阶段,地球的形成配方很可能并非偶然,科学网、此外,都可能通过这种方式获得放射性元素,并随爆炸产生的激波传播至太阳系;第二阶段,图片来源:Claude Cornen
然而,”
如果该理论正确,头条号等新媒体平台,类地行星的数量可能远超此前预期。邮箱:shouquan@stimes.cn。
在该模型中,使地球最终保留了恰到好处的水量,许多此类元素常见于超新星爆发产物中,科学家通过古老陨石样本得知,这些元素迅速衰变释放出的热量,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,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。在搜寻类地行星时,可能要归功于太阳系形成之初附近一颗超新星的爆发。