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而这次研究的主角,是距离地球约180光年的红巨星R Doradus,它是一颗典型的渐近巨星分支恒星,质量和太阳差不多,但已经走到了生命的尽头,这类恒星是宇宙中生命元素的“主要供应商”,每年都会通过恒星风向太空抛洒大量物质。
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结果却让所有人都意外:这些尘埃颗粒异常微小,直径通常只有万分之一毫米左右。研究负责人之一蒂博·希尔默团队通过严格测试发现,如此微小的颗粒根本无法从星光中获得足够的动量,连恒星的引力都克服不了,更别说驱动观测到的强劲星风了。
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研究合著者、查尔姆斯理工大学教授沃特·弗莱明斯认为,这种巨型对流运动很可能起到了关键作用。这些对流气泡能把物质从恒星深处带到表面,还会产生强大的冲击波向外传播,给物质外流提供初始动力。
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除了对流气泡,渐近巨星分支恒星普遍存在的脉动现象也可能是重要助力。这类恒星会像心脏一样周期性地收缩和膨胀,这种脉动产生的力量,或许能帮助物质获得足够的能量,挣脱恒星的引力束缚。
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为什么说这个发现如此重要?因为银河系中绝大多数类太阳恒星最终都会演化成渐近巨星分支恒星,它们是星际空间中大量重元素的主要贡献者,而这些重元素,正是形成行星、孕育生命的基础。
如果我们对这些恒星抛洒物质的方式理解错了,那么关于行星形成、生命起源的整套理论框架都需要重新修正,更贴近我们的是,数十亿年后,太阳也会步入R Doradus的后尘,膨胀成一颗红巨星,开启自己的质量损失之旅。
虽然届时地球早已被膨胀的太阳吞没,但太阳抛洒的物质,会成为未来新恒星和行星系统的原料。理解这一过程,不仅能帮我们追溯宇宙的过去,搞清楚生命元素的传播路径,还能让我们预测宇宙的未来,知道星际物质会如何循环、新的天体系统会如何形成。
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从传统理论的深信不疑,到观测数据带来的颠覆,再到新机制的探索和深远意义的挖掘,我们能清晰地看到科学探索的严谨与精彩,这个发现最打动我的地方,不仅是我们对宇宙的认知又进了一步,更在于它提醒我们:无论多么成熟的理论,都值得被重新审视。
而对我们普通人来说,了解这些发现也能让我们更深刻地明白:我们身体里的每一个原子,都可能来自遥远恒星的馈赠,我们与浩瀚宇宙之间,有着千丝万缕的联系,这种联系,让我们对宇宙多了一份敬畏,也对科学探索多了一份期待。
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