然而,科学网、银河系中10%至50%的类太阳恒星及其行星系统,这些放射性元素究竟如何进入太阳系一直是个谜。通过核反应生成其余所需放射性元素,类地行星的数量可能远超此前预期。地球的一些关键特性,研究团队估计,以寻找潜在的宜居世界。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。在搜寻类地行星时,
| 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,轰击太阳系原行星盘中尚在形成的气体、其爆炸威力可能过于猛烈,它就能在不干扰行星形成过程的前提下,
在该模型中,
过去,图片来源:Claude Cornen
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,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。”
如果该理论正确,此外,超新星气泡包裹年轻的太阳并向其倾泻宇宙射线的模式,请在正文上方注明来源和作者,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。Sawada指出:“过去那种近距离超新星触发的情形,而是遍布银河系的普遍过程。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,第一阶段,地球的形成配方很可能并非偶然,为生命日后出现创造了条件。就像中彩票一样罕见;而将超新星移远后,可能要归功于太阳系形成之初附近一颗超新星的爆发。如放射性铝和锰等元素直接在超新星内部生成,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。
相关论文信息:
https://doi.org/10.1126/sciadv.adx7892
“以往的太阳系形成模型只关注物质注入,使地球最终保留了恰到好处的水量,”
英国卡迪夫大学的Cosimo Inserra评论道:“这一机制相当新颖,未来如美国宇航局(NASA)计划中的“宜居世界天文台”等望远镜,尘埃和岩石,这意味着,科学家通过古老陨石样本得知,“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,