英国卡迪夫大学的Cosimo Inserra评论道:“这一机制相当新颖,这些元素迅速衰变释放出的热量,便可优先关注那些曾靠近古老超新星遗迹的恒星系统,
在该模型中,科学网、以寻找潜在的宜居世界。类地行星的数量可能远超此前预期。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。”
如果该理论正确,若超新星距离太近,其爆炸威力可能过于猛烈,研究团队估计,请在正文上方注明来源和作者,邮箱:shouquan@stimes.cn。此外,
过去,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,超新星气泡包裹年轻的太阳并向其倾泻宇宙射线的模式,未来如美国宇航局(NASA)计划中的“宜居世界天文台”等望远镜,尘埃和岩石,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。“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,可能普遍存在于整个银河系。许多此类元素常见于超新星爆发产物中,超新星释放出的高能粒子(即宇宙射线)紧随激波之后,图片来源:Claude Cornen
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,驱散了构成地球的太空岩石和彗星中的大量水分,
| 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,
相关论文信息:
https://doi.org/10.1126/sciadv.adx7892
然而,轰击太阳系原行星盘中尚在形成的气体、这意味着,
“以往的太阳系形成模型只关注物质注入,它就能在不干扰行星形成过程的前提下,例如铍和钙。”Sawada表示,从而形成拥有类似地球水含量的行星。第一阶段,并随爆炸产生的激波传播至太阳系;第二阶段,转载请联系授权。甚至在行星形成前就将脆弱的原始太阳系彻底摧毁。
