
模擬體積中的放射SLR密度,單位為克/立方厘米,性同星爆其中每個(gè)時(shí)間步長(zhǎng)的位素蘇州相城找外圍(抖音網(wǎng)紅)找外圍vx《749*3814》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)分布代表(40)3個(gè)子單元中SLR密度的空間分布,如下圖所示。通過(guò)中間值顯示為黃色實(shí)線。超新黑色(深灰色、炸波淺灰色)陰影區(qū)域代表68% (95%、到達(dá)地球100%)的放射分布。Credit: The 性同星爆蘇州相城找外圍(抖音網(wǎng)紅)找外圍vx《749*3814》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)Astrophysical Journal (2023). DOI: 10.3847/1538-4357/acafec
(神秘的地球uux.cn)據(jù)美國(guó)物理學(xué)家組織網(wǎng)(by University of Hertfordshire):由于英國(guó)赫特福德郡大學(xué)和匈牙利天文與地球科學(xué)研究中心(CSFK)Konkoly天文臺(tái)的作者們領(lǐng)導(dǎo)的一項(xiàng)新研究,研究我們銀河系元素起源的位素科學(xué)家們對(duì)它們?nèi)绾伪贿\(yùn)送到地球有了新的見(jiàn)解。
除了了解我們的通過(guò)星球如何變得富含這些元素,這些結(jié)果還可以幫助科學(xué)家發(fā)現(xiàn)太陽(yáng)系以外的超新哪些系外行星最有可能包含生命。
我們周圍的炸波許多元素要么是通過(guò)稱為超新星的恒星爆炸產(chǎn)生的,要么是到達(dá)地球通過(guò)稱為中子星的密度極高的物體的劇烈碰撞產(chǎn)生的。困擾科學(xué)家的放射一個(gè)問(wèn)題是,這些重元素是如何到達(dá)我們地球上的——特別是,來(lái)自不同地方的元素是如何同時(shí)到達(dá)我們的星球的。
通過(guò)對(duì)元素在太空中的旅行進(jìn)行復(fù)雜的計(jì)算機(jī)建模,科學(xué)家們現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),中子星碰撞產(chǎn)生的重元素可以在其他超新星的沖擊波上“沖浪”,穿過(guò)我們的星系并降落到地球。
這個(gè)謎團(tuán)在2021年首次被提出,當(dāng)時(shí)在深海巖石中發(fā)現(xiàn)的放射性同位素給研究其起源的科學(xué)家?guī)?lái)了一個(gè)驚喜。這些同位素并非起源于太陽(yáng)系內(nèi)部,而是來(lái)自銀河系其他地方的恒星爆炸。一些檢測(cè)到的同位素尤其引起了研究界的關(guān)注,因?yàn)樗鼈兊纳a(chǎn)地點(diǎn)非常不同。
具體來(lái)說(shuō),科學(xué)家發(fā)現(xiàn)了錳-53(與白矮星的爆炸有關(guān));鐵-60(在核心坍縮超新星中產(chǎn)生);和钚-244(通常只能通過(guò)合并兩個(gè)被稱為中子星的極端物體產(chǎn)生),它們位于深海巖石樣本中類似深度的層中。
為了到達(dá)地球,這些同位素會(huì)在過(guò)去幾百萬(wàn)年的某個(gè)時(shí)候從天空中落下。由于深海沉積物隨著時(shí)間的推移一層一層地積累形成巖石,研究人員對(duì)這三種來(lái)自不同類型恒星爆炸的同位素在相似深度的巖石層中被發(fā)現(xiàn)感到非常困惑。在相似的深度發(fā)現(xiàn)它們意味著它們一定是一起到達(dá)地球的,盡管它們的起源地點(diǎn)是如此的不同。
為了了解這些同位素是如何一起到達(dá)地球的,由英國(guó)赫特福德郡大學(xué)的本杰明·韋梅爾博士和匈牙利CSFK領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)使用計(jì)算機(jī)模型模擬了同位素如何從它們的星系生產(chǎn)地點(diǎn)穿越太空。
這項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn),從碰撞的中子星到爆炸的白矮星,不同天體物理位置的噴射物在星系中被更頻繁的核心坍塌超新星的沖擊波推來(lái)推去。這些超新星是大質(zhì)量恒星內(nèi)核的爆炸,這比兩顆中子星合并或白矮星爆炸引發(fā)的爆炸要常見(jiàn)得多。
Wehmeyer博士和他的團(tuán)隊(duì)觀察到,在它們產(chǎn)生后,同位素可以在這些超新星的沖擊波上“沖浪”。這意味著在非常不同的地點(diǎn)產(chǎn)生的同位素最終會(huì)在核心坍塌超新星爆炸的沖擊波邊緣一起移動(dòng)。一些被清掃的物質(zhì)最終落在了地球上,這可以解釋為什么同位素在深海巖石的相似層中一起被發(fā)現(xiàn)。
主要作者Wehmeyer博士解釋道,“我們的同事從海底挖出了巖石樣本,將它們?nèi)芙猓湃爰铀倨髦校⒅饘訖z查其成分的變化。使用我們的計(jì)算機(jī)模型,我們能夠解釋他們的數(shù)據(jù),找出原子在整個(gè)星系中究竟是如何運(yùn)動(dòng)的。
“這是向前邁出的非常重要的一步,因?yàn)樗粌H向我們展示了同位素是如何在銀河系中傳播的,還展示了它們是如何在系外行星上變得豐富的——即太陽(yáng)系以外的行星。這非常令人興奮,因?yàn)橥凰刎S度是決定系外行星是否能夠容納液態(tài)水的一個(gè)重要因素,而液態(tài)水是生命的關(guān)鍵。在未來(lái),這可能有助于確定我們銀河系中可以找到可居住的系外行星的區(qū)域。”
赫特福德郡大學(xué)天體物理學(xué)教授、該研究的合著者Chiaki Kobayashi博士補(bǔ)充道:“我多年來(lái)一直致力于元素周期表中穩(wěn)定元素的起源,但我很高興在這篇論文中獲得放射性同位素的結(jié)果。它們的豐度可以通過(guò)太空中的伽馬射線望遠(yuǎn)鏡以及挖掘地球水下的巖石來(lái)測(cè)量。
“通過(guò)將這些測(cè)量結(jié)果與本杰明的模型進(jìn)行比較,我們可以了解太陽(yáng)系的組成是如何以及從哪里來(lái)的。”
這項(xiàng)工作發(fā)表在《天體物理學(xué)雜志》上。