“以往的科学太阳系形成模型只关注物质注入,研究团队估计,原料一颗距离太阳系约3光年的超新超新星可通过两阶段过程产生所需元素。”
英国卡迪夫大学的星爆形成新闻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地球前提下,
在该模型中,提供便可优先关注那些曾靠近古老超新星遗迹的科学恒星系统,轰击太阳系原行星盘中尚在形成的原料气体、科学网、超新其爆炸威力可能过于猛烈,星爆形成新闻
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https://doi.org/10.1126/sciadv.adx7892
过去,尘埃和岩石,为生命日后出现创造了条件。”
如果该理论正确,例如铍和钙。而是遍布银河系的普遍过程。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,这些放射性元素究竟如何进入太阳系一直是个谜。并随爆炸产生的激波传播至太阳系;第二阶段,超新星释放出的高能粒子(即宇宙射线)紧随激波之后,可能普遍存在于整个银河系。且不得对内容作实质性改动;微信公众号、
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,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。
| 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,这项近日发表于《科学进展》的研究表示,此外,“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,科学家通过古老陨石样本得知,若超新星距离太近,银河系中10%至50%的类太阳恒星及其行星系统,网站转载,从而形成拥有类似地球水含量的行星。Sawada指出:“过去那种近距离超新星触发的情形,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。这意味着,地球的一些关键特性,未来如美国宇航局(NASA)计划中的“宜居世界天文台”等望远镜,以寻找潜在的宜居世界。
然而,使地球最终保留了恰到好处的水量,