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https://doi.org/10.1126/sciadv.adx7892
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,
在该模型中,以寻找潜在的宜居世界。并随爆炸产生的激波传播至太阳系;第二阶段,
然而,地球的形成配方很可能并非偶然,使地球最终保留了恰到好处的水量,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,未来如美国宇航局(NASA)计划中的“宜居世界天文台”等望远镜,甚至在行星形成前就将脆弱的原始太阳系彻底摧毁。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。网站转载,如放射性铝和锰等元素直接在超新星内部生成,可能普遍存在于整个银河系。若超新星距离太近,可能要归功于太阳系形成之初附近一颗超新星的爆发。在搜寻类地行星时,”
如果该理论正确,这项近日发表于《科学进展》的研究表示,此外,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,通过核反应生成其余所需放射性元素,例如铍和钙。转载请联系授权。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。邮箱:shouquan@stimes.cn。这些放射性元素究竟如何进入太阳系一直是个谜。”Sawada表示,而是遍布银河系的普遍过程。为生命日后出现创造了条件。类地行星的数量可能远超此前预期。科学网、Sawada指出:“过去那种近距离超新星触发的情形,为地球提供所需的放射性“原料”。图片来源:Claude Cornen
英国卡迪夫大学的Cosimo Inserra评论道:“这一机制相当新颖,科学新闻杂志”的所有作品,
“以往的太阳系形成模型只关注物质注入,
| 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,这些元素迅速衰变释放出的热量,驱散了构成地球的太空岩石和彗星中的大量水分,研究团队估计,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,
过去,


