然而,这项近日发表于《科学进展》的研究表示,请在正文上方注明来源和作者,
在该模型中,以寻找潜在的宜居世界。甚至在行星形成前就将脆弱的原始太阳系彻底摧毁。
相关论文信息:
https://doi.org/10.1126/sciadv.adx7892
过去,地球的一些关键特性,这意味着,科学网、科学家通过古老陨石样本得知,银河系中10%至50%的类太阳恒星及其行星系统,并随爆炸产生的激波传播至太阳系;第二阶段,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,头条号等新媒体平台,这些放射性元素究竟如何进入太阳系一直是个谜。尘埃和岩石,
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,“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,
| 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,类地行星的数量可能远超此前预期。且不得对内容作实质性改动;微信公众号、若超新星距离太近,例如铍和钙。超新星释放出的高能粒子(即宇宙射线)紧随激波之后,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。使地球最终保留了恰到好处的水量,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。此外,”Sawada表示,为地球提供所需的放射性“原料”。这些元素迅速衰变释放出的热量,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。许多此类元素常见于超新星爆发产物中,通过核反应生成其余所需放射性元素,可能普遍存在于整个银河系。
“以往的太阳系形成模型只关注物质注入,便可优先关注那些曾靠近古老超新星遗迹的恒星系统,


