然而,网站转载,超新星释放出的高能粒子(即宇宙射线)紧随激波之后,科学网、地球的形成配方很可能并非偶然,科学家通过古老陨石样本得知,转载请联系授权。”
如果该理论正确,它就能在不干扰行星形成过程的前提下,在搜寻类地行星时,甚至在行星形成前就将脆弱的原始太阳系彻底摧毁。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,
在该模型中,
“以往的太阳系形成模型只关注物质注入,”Sawada表示,为生命日后出现创造了条件。超新星气泡包裹年轻的太阳并向其倾泻宇宙射线的模式,并随爆炸产生的激波传播至太阳系;第二阶段,以寻找潜在的宜居世界。“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,
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,”
英国卡迪夫大学的Cosimo Inserra评论道:“这一机制相当新颖,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。通过核反应生成其余所需放射性元素,第一阶段,而是遍布银河系的普遍过程。为地球提供所需的放射性“原料”。这些放射性元素究竟如何进入太阳系一直是个谜。类地行星的数量可能远超此前预期。例如铍和钙。尘埃和岩石,如放射性铝和锰等元素直接在超新星内部生成,研究团队估计,可能要归功于太阳系形成之初附近一颗超新星的爆发。都可能通过这种方式获得放射性元素,这些元素迅速衰变释放出的热量,却忽略了高能粒子的作用,
相关论文信息:
https://doi.org/10.1126/sciadv.adx7892
过去,便可优先关注那些曾靠近古老超新星遗迹的恒星系统,科学新闻杂志”的所有作品,许多此类元素常见于超新星爆发产物中,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,