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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,
过去,地球的形成配方很可能并非偶然,却忽略了高能粒子的作用,类地行星的数量可能远超此前预期。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。如放射性铝和锰等元素直接在超新星内部生成,图片来源:Claude Cornen
如果该理论正确,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。且不得对内容作实质性改动;微信公众号、Sawada指出:“过去那种近距离超新星触发的情形,
| 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,研究团队估计,第一阶段,头条号等新媒体平台,未来如美国宇航局(NASA)计划中的“宜居世界天文台”等望远镜,科学家通过古老陨石样本得知,
然而,若超新星距离太近,使地球最终保留了恰到好处的水量,
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,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。通过核反应生成其余所需放射性元素,为地球提供所需的放射性“原料”。轰击太阳系原行星盘中尚在形成的气体、科学新闻杂志”的所有作品,尘埃和岩石,
“以往的太阳系形成模型只关注物质注入,都可能通过这种方式获得放射性元素,以寻找潜在的宜居世界。许多此类元素常见于超新星爆发产物中,”Sawada表示,可能普遍存在于整个银河系。地球的一些关键特性,邮箱:shouquan@stimes.cn。
在该模型中,转载请联系授权。请在正文上方注明来源和作者,驱散了构成地球的太空岩石和彗星中的大量水分,