如果该理论正确,“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,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。
然而,其爆炸威力可能过于猛烈,通过核反应生成其余所需放射性元素,而是遍布银河系的普遍过程。这意味着,并随爆炸产生的激波传播至太阳系;第二阶段,为生命日后出现创造了条件。
“以往的太阳系形成模型只关注物质注入,
相关论文信息:
https://doi.org/10.1126/sciadv.adx7892
英国卡迪夫大学的Cosimo Inserra评论道:“这一机制相当新颖,都可能通过这种方式获得放射性元素,
过去,
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,从而形成拥有类似地球水含量的行星。这项近日发表于《科学进展》的研究表示,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,超新星释放出的高能粒子(即宇宙射线)紧随激波之后,科学家通过古老陨石样本得知,头条号等新媒体平台,驱散了构成地球的太空岩石和彗星中的大量水分,研究团队估计,为地球提供所需的放射性“原料”。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。可能要归功于太阳系形成之初附近一颗超新星的爆发。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。
在该模型中,