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在“ 自然物理学 ”杂志上发表的一封信中,来自耶路撒冷希伯来大学的一组科学家提出了解决银河系放射性钚难题的方法。
地球上使用的所有钚都是在核反应堆中人工生产的。事实证明,它也是在自然界中产生的。
“通过种子核快速中子俘获("r-过程")在自然界中产生的重元素的起源是目前的核合成神秘之一,”Kenta Hotokezaka博士,Tsvi Piran教授和Racah研究所的Michael Paul教授耶路撒冷希伯来大学物理系在他们的信中说。
钚是一种放射性元素。其寿命最长的同位素是钚-244,寿命为1.2亿年。
在自然界中检测钚-244意味着该元素是在不久前(至少在银河时间尺度上)以天体物理现象合成的,因此它的起源离我们不太远。
几年前,人们发现早期的太阳系含有大量的钚-244。考虑到其短暂的生命周期,钚-244存在于40多亿年前,当地球形成时,它早已腐烂但其子元素已经被发现。
但最近对钚-244沉积的测量结果,包括对落在地球上并沉入深海的银河碎片的分析,表明在最近的1亿年中,只有非常少量的钚从外层空间到达地球。这与其在太阳系形成时的存在形成了惊人的矛盾,这就是为什么银河放射性钚仍然是一个难题。
希伯来大学的科学家团队已经表明,如果放射性钚(以及其他稀有元素,如金和铀)的来源与二元中子星合并,这些矛盾的观察结果可以得到调和。这些合并是非常罕见的事件,但预计会产生大量的重元素。
该模型暗示,这种合并是在我们太阳系附近意外发生的,距离它诞生前不到一亿年。这导致早期太阳系中观察到相对大量的钚-244。
另一方面,今天从星际空间到达地球的钚-244相对较少,仅仅是由于这些事件的罕见性。在我们的太阳系附近的过去1亿年中没有发生过这样的事件。
在“自然物理学”杂志上发表的一封信中,来自耶路撒冷希伯来大学的一组科学家提出了解决银河系放射性钚难题的方法。地球上使
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