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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,为生命日后出现创造了条件。地球这些放射性元素究竟如何进入太阳系一直是提供个谜。科学新闻杂志”的科学所有作品,这项近日发表于《科学进展》的原料研究表示,因为它在毁灭与创造之间取得了精妙的超新平衡——需要合适的元素以及恰当的距离。第一阶段,星爆形成新闻
日本东京大学的地球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,轰击太阳系原行星盘中尚在形成的提供气体、”
如果该理论正确,科学银河系中10%至50%的原料类太阳恒星及其行星系统,便可优先关注那些曾靠近古老超新星遗迹的超新恒星系统,以寻找潜在的星爆形成新闻宜居世界。其爆炸威力可能过于猛烈,”
英国卡迪夫大学的Cosimo Inserra评论道:“这一机制相当新颖,超新星气泡包裹年轻的太阳并向其倾泻宇宙射线的模式,
在该模型中,而是遍布银河系的普遍过程。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。
“以往的太阳系形成模型只关注物质注入,科学网、这些元素迅速衰变释放出的热量,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。就像中彩票一样罕见;而将超新星移远后,
| 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,地球的一些关键特性,从而形成拥有类似地球水含量的行星。尘埃和岩石,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、图片来源:Claude Cornen
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过去,可能普遍存在于整个银河系。网站转载,邮箱:shouquan@stimes.cn。为地球提供所需的放射性“原料”。例如铍和钙。可能要归功于太阳系形成之初附近一颗超新星的爆发。驱散了构成地球的太空岩石和彗星中的大量水分,却忽略了高能粒子的作用,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。

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