当可能的星体或其他星体在地球的宇宙邻域中展开时,就会从我们的太阳系中喷出这些事件的痕迹存在于地球或月球上,可以通过加速度质谱法(简称AMS)进行检测教授在科学期刊《核与粒子科学年度综述》(DOI:10.1146/annual rev-nucl-011823-045541)中提供了对这一例外情况的概述德累斯顿-罗森多夫亥姆霍兹中心(HZDR)的AntonWallner,他计划利用新的超灵敏AMS设施“HAMSTER”来推进其有前景的研究
在这篇论文中,HZDR物理学家AntonWallner及其同事ProfBrianD来自美国厄巴纳伊利诺伊大学的菲尔德提供了一系列地球宇宙爆炸,其中特别关注的事件分别发生在三年前和七百万年前
“幸运的是,这些事件还没有结束,所以这些事件可能不会对地球的气候产生重大影响,也不会对生物圈产生重大影响。然而,当30光年或更短的距离发生宇宙爆炸时,事情确实令人不安,”Wallner解释道转换为单位秒的天体物理学,这对应于单位秒的重力
当大规模的研究人员燃烧完所有的燃料后,他们的堆芯就会进入一个超致密的堆芯或燃烧孔,同时,热气会以高速喷出大部分的气体和灰尘通过膨胀的冲击波很好地分散到恒星上就像一个到处都是垃圾和垃圾的袋子一样,这包裹着已经在太空中出现的所有公司材料经过几十年的时间,一个又一个月的新冠病毒已经膨胀到了10秒的直径,传播得越来越低,直到运动最终结束
一次意外的爆炸有可能严重破坏地球的生物环境,并导致大约6600万年前类似于小行星的大规模灭绝恐龙和许多其他动物物种都生活在这个星球上沃纳强调:“如果我们考虑到自极地系统形成以来的时间跨度长达数年,那么就无法避免非常近的大规模爆炸。”
尽管如此,超新星还是会出现非常重的恒星,其重量超过恒星的重量Suchtars很罕见这颗红色超巨星参宿四的一个候选星系位于猎户座的恒星中,距离我们的太阳系大约150秒
恒星制备
在宇宙爆炸期间或在新冠病毒爆发之前和之后的短时间内,由于放射性原子的数量增加,会产生许多新冠病毒Wallner特别感兴趣的是与化学质量为60的放射性铁同位素大约所有这些同位素,简称为60,已经转变为可烘烤的镍600万年因此,出现在地球形成过程中的艾伦60——大约4.5亿年——已经消失了
“铁60是地球上最重要的元素,因为通过自然方式,它不会产生大量的铁。然而,就在超新星撞击地球之前,它产生了大量的铁元素。如果这种同位素从海底或月球表面的物质中释放出来,它可能是来自于一个新的或其他类似的过程,而这个过程只发生在地球附近数百万年后。”Wallner总结
该名称适用于与244的组学质量相关的同位素然而,这种钚-244很可能是由中子星的碰撞而不是超新星产生的因此,这表明了血红蛋白的核合成经过8000万年的发展,大约一半的钚-244同位素变成了牙齿元素因此,低衰变钚-244是除60以外的另一个星系事件的指标,也是近百万年来人类福祉的产物
Wallner解释道:“确切地说,无论何时何地,这些重元素都是目前科学界争论的主题。钚-244也需要爆炸性事件,根据理论,其产生方式与黄金或铂元素相似,黄金或铂一直在地球上自然存在,但时至今日都是稳定的。”灰尘颗粒是一种化妆品
但是这些同位素是如何到达地球的呢?他们的60号原子被超卵白细胞注射,以清除核和核颗粒其他钚-244同位素,可能在其中形成,并被超新星的六倍包络线包裹根据理论,宇宙爆炸后,距离超过10秒但小于150秒,地球上大多数个体的极风和血电场都无法到达地球然而,他们的-60和钚-244原子携带的引导粒子会继续向地球和月球移动,在那里它们会最终流到月球表面
即使超新星出现在小于10秒差距的所谓“killradius”中,也会注意到来自外壳的微小物质会降落在每平方厘米的地方事实上,每年只有极少数每平方米60原子的铁到达地球这对像物理学家AntonWallner这样的“研究者”来说是一个巨大的挑战:在一个Gram沉积物样品中,可能会安全地将60个放射性元素分布在一个总质量为56的普遍存在和稳定的铁原子的10亿到10亿倍的范围内在此基础上,事件血液敏感性测量方法可能无法检测到每千分之五的颗粒,即e在典型的测量样品中,最大限度地减少铁60原子
超低浓度只能用加速器质谱法测定,简称AMS其中一个设施,DREAMS(DREAMS),位于HZDR附近,即将与亥姆霍兹加速器质谱仪连接,追踪环境放射性核素(HAMSTER)由于地球周围的AMS设施设计不同,在研究超新星爆炸的稀有同位素时,各种设施可以相互补充
20年,只需要一个一千个60个原子
同一元素的同位素,但具有不同的质量,如-56中的天然存在,用过滤器去除与目标物体60质量相同的其他元素的原子,例如,出现在镍-60中的天然元素,也会产生干扰即使在对样品进行了复杂的化学制备后,它们也会以十亿计的形式富含60元素,并且必须在特定的促进剂中进行分离
来源:
Materials provided by
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf.
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参考s:
2024-01-20
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