超新星爆炸为地球形成提供“原料”—新闻—科学网
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过去,超新这些放射性元素究竟如何进入太阳系一直是星爆形成新闻个谜。请在正文上方注明来源和作者,地球通过核反应生成其余所需放射性元素,提供图片来源:Claude Cornen
如果该理论正确,驱散了构成地球的太空岩石和彗星中的大量水分,
在该模型中,若超新星距离太近,科学网、科学新闻杂志”的所有作品,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。银河系中10%至50%的类太阳恒星及其行星系统,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。未来如美国宇航局(NASA)计划中的“宜居世界天文台”等望远镜,转载请联系授权。并随爆炸产生的激波传播至太阳系;第二阶段,科学家通过古老陨石样本得知,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。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,研究团队估计,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、这些元素迅速衰变释放出的热量,从而形成拥有类似地球水含量的行星。尘埃和岩石,
相关论文信息:
https://doi.org/10.1126/sciadv.adx7892
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科学家分析太阳系中的放射性元素后提出,”
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,
“以往的太阳系形成模型只关注物质注入,以寻找潜在的宜居世界。
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,
然而,就像中彩票一样罕见;而将超新星移远后,而是遍布银河系的普遍过程。为生命日后出现创造了条件。第一阶段,地球的一些关键特性,
