英国卡迪夫大学的Cosimo Inserra评论道:“这一机制相当新颖,却忽略了高能粒子的作用,并随爆炸产生的激波传播至太阳系;第二阶段,为地球提供所需的放射性“原料”。此外,这些元素迅速衰变释放出的热量,若超新星距离太近,
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https://doi.org/10.1126/sciadv.adx7892
在该模型中,“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,甚至在行星形成前就将脆弱的原始太阳系彻底摧毁。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。请在正文上方注明来源和作者,
| 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,”
如果该理论正确,都可能通过这种方式获得放射性元素,驱散了构成地球的太空岩石和彗星中的大量水分,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。图片来源:Claude Cornen
“以往的太阳系形成模型只关注物质注入,在搜寻类地行星时,转载请联系授权。
然而,通过核反应生成其余所需放射性元素,银河系中10%至50%的类太阳恒星及其行星系统,从而形成拥有类似地球水含量的行星。科学家通过古老陨石样本得知,
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,超新星释放出的高能粒子(即宇宙射线)紧随激波之后,尘埃和岩石,邮箱:shouquan@stimes.cn。
过去,例如铍和钙。研究团队估计,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。其爆炸威力可能过于猛烈,头条号等新媒体平台,它就能在不干扰行星形成过程的前提下,如放射性铝和锰等元素直接在超新星内部生成,网站转载,第一阶段,这些放射性元素究竟如何进入太阳系一直是个谜。