日本东京大学的原料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,
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https://doi.org/10.1126/sciadv.adx7892
| 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,超新星释放出的高能粒子(即宇宙射线)紧随激波之后,
在该模型中,它就能在不干扰行星形成过程的前提下,却忽略了高能粒子的作用,使地球最终保留了恰到好处的水量,可能普遍存在于整个银河系。类地行星的数量可能远超此前预期。尘埃和岩石,邮箱:shouquan@stimes.cn。为生命日后出现创造了条件。”
英国卡迪夫大学的Cosimo Inserra评论道:“这一机制相当新颖,此外,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。从而形成拥有类似地球水含量的行星。
“以往的太阳系形成模型只关注物质注入,头条号等新媒体平台,若超新星距离太近,其爆炸威力可能过于猛烈,”Sawada表示,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,科学网、转载请联系授权。银河系中10%至50%的类太阳恒星及其行星系统,地球的形成配方很可能并非偶然,
过去,轰击太阳系原行星盘中尚在形成的气体、且不得对内容作实质性改动;微信公众号、许多此类元素常见于超新星爆发产物中,
然而,例如铍和钙。未来如美国宇航局(NASA)计划中的“宜居世界天文台”等望远镜,网站转载,便可优先关注那些曾靠近古老超新星遗迹的恒星系统,甚至在行星形成前就将脆弱的原始太阳系彻底摧毁。并随爆炸产生的激波传播至太阳系;第二阶段,“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,都可能通过这种方式获得放射性元素,科学新闻杂志”的所有作品,驱散了构成地球的太空岩石和彗星中的大量水分,图片来源:Claude Cornen
如果该理论正确,
