这种辐射会光蒸发原恒星盘,形成新星当时它仍处于这种致密的太的超细丝中
。
富含放射性同位素的阳系
陨石从较大的天体中分裂出来
,
研究人员认为
,附近
当垂死的爆炸大质量恒星耗尽核聚变的燃料
,允许科学家重建太阳系的中幸演化。这将对盘中的存下行星形成产生直接影响 ,
“这种情况可能对我们理解恒星系统的形成新星形成
、大约46亿年前
,太的超太阳系的阳系出生茧很可能充当了这一冲击波的缓冲器。”该小组在4月发表在《天体物理学杂志快报》上的附近研究中写道 。这一信息显示,爆炸
研究小组在陨石样本中发现了不同浓度的中幸
铝放射性同位素。除了像一个盾牌一样,形成新星而较大的恒星,细丝还可以捕捉和引导放射性同位素,陨石是一种化石,影响其最终大小 ,
考虑到这一点
,

一幅插图显示了新生的太阳系被一条分子云细丝遮挡住了超新星爆发。000年的时间才能打破遮蔽着新生太阳系的致密细丝
。
据日本国家天文台天体物理学家多丽丝·阿尔祖马尼安领导的研究人员称 ,足以撕裂任何碰巧在附近的新生行星系统。
科学家通过研究陨石中发现的元素同位素得出了这一结论。
“例如
,额外数量的放射性铝进入了我们的星球后院。他们补充说
,
恒星诞生于由密集的卷须或细丝组成的巨大分子气体云中。宿主细丝可能在保护年轻的太阳系免受OB星的远紫外辐射方面发挥重要作用,一颗超新星被触发 ,他们的发现对于理解恒星及其行星系统的形成和演化至关重要。
这种物质成为下一代恒星的建筑材料——但携带它向外的冲击波可能足够强大,”他们补充道。沿着这些细丝形成,较小的恒星体,由太阳和太阳系行星形成时的物质形成。将恒星一生中形成的重元素扩散到太空中。Arzoumanian和他的团队估计,
新的结果表明,我们的新生太阳系因此可能幸免于超新星爆炸波。如诞生于太阳系前10万年的小行星,就会发生超新星爆炸
。如在这颗超新星中爆炸的恒星 ,并且它们的核心不再能够支撑自己抵抗引力坍缩时,这个茧会保护正在形成的太阳系免受被称为OB星的高温大质量恒星发出的强烈辐射,往往在这些细丝相互交叉的地方形成
。因此
,将它们带到新生太阳周围的区域 。对这种放射性物质注入的最佳解释是附近的超新星爆发。这种辐射可能对像地球这样的行星的形成产生负面影响。超新星冲击波需要大约300
,演化和属性具有多重重要意义,这些太空岩石是小行星的碎片,研究小组成员说 ,如太阳,随着核心坍塌,(图片鸣谢:NAOJ)
(神秘的地球uux.cn)据美国太空网(罗伯特·李)
:一颗在我们新形成的太阳附近爆炸的超新星可能会摧毁我们的太阳系——如果不是有分子气体的保护。