数十亿年前,年轻的太阳可能吞噬了一颗质量为地球五到十倍的岩石行星,留下了一种化学特征,这可能最终解释了太阳物理学中最古老的谜题之一。 《天文学会月刊》上发表的一项新研究表明,被归类为超级地球的被吃掉的世界在我们的恒星内部留下了永久的化学足迹。这些发现为两个不同的谜团提供了一个可能的解释:为什么标准太阳模型与太阳内部结构的观测结果不相符,以及为什么太阳表面的锂含量比类似恒星少得多。 土耳其爱琴海大学的天文学家、该研究的唯一作者穆特鲁·伊尔迪兹 (Mutlu Yildiz) 表示,计算结果表明,一颗被吞噬的行星具有一个特定的、意想不到的质量范围。他在一份声明中说:“我们认为行星吸积可能会影响太阳结构,但我们没想到这些估计会集中在如此特定的极端地球质量范围内。” “这是这项研究中最有趣的结果之一。” 两个谜团,一个假设 这项研究源于太阳物理学中两个尚未解决的争议。传统的恒星演化模型长期以来一直在努力重现太阳内部的日震测量结果,包括对流区以下的声速结构、恒星核心和大气之间热量升降的湍流外层,以及该区域的深度(日震测量位于地表以下),估计约为 200 km20。同时,观测表明,与相同大小和年龄的其他恒星相比,太阳表面的锂含量非常低。 锂是一种由三个质子组成的元素,必定是恒星演化的第一批产物之一。几十年来,它相对不存在于太阳,一直困扰着天文学家。 伊尔迪兹想知道这两个问题在太阳的早期化学历史中是否有共同的起源。他说:“由于行星的构成材料在化学上与盘中的气体不同,我们想知道行星的过早塌缩是否会在年轻的太阳中留下化学特征。” 为了测试这个想法,研究人员使用了一个名为“恒星天体物理学实验模块”(MESA)的开源恒星演化代码,构建了一系列具有不同吸积历史的太阳模型。每个模型都模拟了年轻的太阳如何随着时间的推移收集物质以及它在形成期间吃的物质。该研究还考虑了对相同差异的替代解释,检查了状态方程、透明度以及湍流和对流混合规定的变化。 最符合当前观测结果的模型涉及超大质量行星地球的消耗。根据该报告,该场景还复制了已知的太阳内部结构及其耗尽的锂水平的测量结果。 太阳能尺寸 它得到什么? 为什么标准模型举步维艰 […]