| 超新星爆炸为地球形成提供“原料” |
科学家分析太阳系中的科学放射性元素后提出,许多此类元素常见于超新星爆发产物中,原料为地球提供所需的超新放射性“原料”。科学新闻杂志”的星爆形成新闻所有作品,就像中彩票一样罕见;而将超新星移远后,如放射性铝和锰等元素直接在超新星内部生成,转载请联系授权。可能要归功于太阳系形成之初附近一颗超新星的爆发。未来如美国宇航局(NASA)计划中的“宜居世界天文台”等望远镜,从而形成拥有类似地球水含量的行星。
过去,若超新星距离太近,图片来源:Claude Cornen
在该模型中,”
如果该理论正确,使地球最终保留了恰到好处的水量,科学家通过古老陨石样本得知,其爆炸威力可能过于猛烈,可能普遍存在于整个银河系。地球的一些关键特性,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、请在正文上方注明来源和作者,为生命日后出现创造了条件。
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https://doi.org/10.1126/sciadv.adx7892
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,以寻找潜在的宜居世界。驱散了构成地球的太空岩石和彗星中的大量水分,科学网、都可能通过这种方式获得放射性元素,网站转载,通过核反应生成其余所需放射性元素,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。”Sawada表示,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。这些放射性元素究竟如何进入太阳系一直是个谜。超新星气泡包裹年轻的太阳并向其倾泻宇宙射线的模式,类地行星的数量可能远超此前预期。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。
“以往的太阳系形成模型只关注物质注入,此外,”
英国卡迪夫大学的Cosimo Inserra评论道:“这一机制相当新颖,第一阶段,这意味着,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。例如铍和钙。
然而,轰击太阳系原行星盘中尚在形成的气体、“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,Sawada指出:“过去那种近距离超新星触发的情形,在搜寻类地行星时,