两个巨大的死亡恒星的碰撞在47亿年前创造了大部分的曾经存在于太阳系。这个新发现违背先前的研究表明频繁的超新星产生的放射性重元素。

大多数元素产生内部恒星通过核聚变。但是对于比更重的元素,这个过程变得效率低下,需要比它释放更多的能量。最重的元素,明星不能生产,所以应该有一些其他来源,”解释了这项新研究的首席研究员,Imre Bartos美国佛罗里达大学的。“很长一段时间,人们认为这是超新星爆炸。

超新星释放一个巨大数量的中子在很短的时间——完美的重元素核合成条件。他们也很常见,银河系每30年发生一次。

一个图像显示r过程元素的路径

来源:我Bartos马尔卡和S / Springer自然2019

中子星合并时,创建一个吸积黑洞的吸积盘显示红色)。潮汐(动力)部队和大风的吸积盘排出丰中子的事。这种喷射物质(灰色所示)进行快速中子俘获,产生重元素,包括锕系元素。喷出物达到pre-solar星云和注入的重元素仍将在太阳系

Bartos和马尔卡索从哥伦比亚大学,我们现在已经表明,它更有可能不同,罕见事件,形成太阳系中大多数锕系元素:两个中子星的暴力冲突。

中子星是remnantsof巨星。爆炸和引力坍缩压缩他们令人难以置信的密度——一个火柴盒大小的块从一个中子星将重达约30亿吨。中子星碰撞只是认为发生在银河系每隔数百万年。在2017年第一次观察,这证明他们确实是重元素的工厂

Bartos意识到大量的锔决断和钚陨石中找到匹配一个中子星碰撞在超新星比持续生产。虽然两同位素早已腐烂——现在的元素视为人工痕迹的存在仍然可以发现冻到小行星的晶体结构。

当我第一次读研究的标题,我想“哇,这正是人们所需要做的,使用信息从不同的,激动人心的领域”,“说玛丽亚Lugaro,匈牙利科学院的天体物理学家。他们连接(激光干涉引力波天文台)事件率和陨石的数据在太阳系早期锕系元素丰度。

研究人员估计,宇宙碰撞发生在8000万年前太阳系的诞生和大约1000光年。他们的计算表明这一事件产生了70%的锔- 247和钚- 244的40%。

但Lugaro认为需要更多的统计分析。有相当大的不确定性钚- 244陨石中的数据,”她说。的同时,我们也不知道事情如何发展星际介质,如果事情真的混合和扩散模型中假设的方式。”

Bartos现在想看看其他放射性元素,进一步确定中子星碰撞发生的时间和地点。