大规模撞击在太阳系形成的后期发挥了重要作用。
据信,月球是在火星大小的天体与原地球相撞时形成的。
巨大的撞击也解释了水星的大铁核(被撞击吹掉的岩石地幔)、冥王星及其大卫星卡戎的形成,以及天王星轴近90°的倾斜。
不仅仅是一个混沌的宇宙

检测太阳系外的碰撞
因此,大规模影响很可能在整个银河系的年轻星系中很常见。
事实上,天文学家相信他们已经在两颗恒星周围发现了它们。
其中一颗 ASASSN-21qj 是位于南部星座船尾座的一颗类太阳恒星,据观察,它在红外线下变亮,然后经历不规则的变暗。
这被解释为来自剩余熔融行星的热碎片,以及通过撞击碎片的过境。
剑桥大学天文学研究所的博士生帕万·塔纳(Pavan Tanna)和他的同事认为,我们即将发现更多此类宇宙台球碰撞。
盖亚太空望远镜于 2026 年 12 月发射了 DR4,智利维拉·S·鲁宾天文台将于 2026 年夏天开始进行传统时空巡天 (LSST),持续 10 年,这将使我们能够直接观测到更多的卫星。

行星碰撞是什么样子的?
塔纳说,总的来说,我们看到的是撞击本身立即产生的闪光,然后随着汽化岩石云的膨胀和冷却,光学和红外发射下降。
最后阶段是在碎片被熔融行星留下的热量所控制之后。
为了准确计算这些事件的数量以及在 Gaia DR4 和 LSST 观测中可以检测到多少事件,Tanna 和他的团队运行了计算机模型。
他们模拟了具有类地成分的行星之间的撞击(类似于形成月球的撞击),总碰撞质量为 0.2 到 4 个地球质量。

他们还改变了所涉及的两个尸体的相对大小。
塔纳的团队发现,最大规模的碰撞发出的光芒与单个太阳耀斑一样强烈,但这些明亮的效果也会很快冷却下来。
大多数行星碰撞的亮度要暗得多,但仍然像 M 级红矮星一样明亮,这意味着它们应该在这种非常常见的恒星周围被发现。
它们中的大多数会产生持续数月至数年的撞击后变暗,因此应该很容易在 Gaia DR4 上检测到,每 30 天进行一次观测,每三天进行一次 LSST。

还有更多有待发现
研究人员预测,在盖亚 DR4 上发布的五年观测结果中,我们应该会发现多达 13 次行星碰撞。
他们保守估计 LSST 将再次发现相同的数字。
然而,由于 LSST 观测的恒星数量是盖亚的五倍(南部天空中的恒星数量约为 100 亿颗),而且也更加敏感,因此它有可能探测到数十颗行星碰撞。
天文学家偶尔会瞥见陨石撞击月球的景象。
我认为我们正在进入天文学的一个新阶段,我们可以观察到年轻太阳系中所有原行星之间的多重大规模相互作用。
它应该为了解行星系统如何形成和演化提供一个令人着迷的新窗口。
刘易斯·达特内尔正在学习 能否在其他恒星系统中直接检测到大规模撞击? 帕万·塔纳等人。在线阅读: arxiv.org/abs/2606.26026