磁星模拟图。(路透档桉照)
宇宙中比铁还重的元素,如金、铂,最初从何而来,一直是天文物理学上的一大疑问,根据一份29日发表的研究揭开这类稀有重元素的一个令人意外的来源:拥有强大磁场的磁星(magnetar)剧烈高能辐射爆发,估计宇宙10%金、铂等重元素,都是因此形成。
根据美国国家航空暨太空总署(NASA)新闻稿和科学新闻网站Phys.org报导,磁星是高度磁化的中子星,磁场强度是地球磁场的数兆倍,在罕见情况下,当磁星发生类似地球上地震的“星震”,可能引发庞大的高能辐射爆发,称为“磁星巨型耀斑(giant flare)”。
2004年12月银河系磁星SGR 1806-20发生巨型耀斑,辐射出的伽玛射线,短短数秒就足以超越太阳百万年的总能量输出,当时欧洲太空总署(ESA)的INTEGRAL卫星观测到一强一弱两道讯号,相隔10分钟出现,当时科学家只能解释主要的强烈讯号,对于第二道较弱、但持续较久的讯号,20年来一直无法解释。
美国哥伦比亚大学物理学教授梅茨格(Brian Metzger)和博士生帕特尔(Anirudh Patel),与纽约“熨斗研究所(Flatiron Institute)”旗下计算天文物理中心合作,重新检视NASA和ESA的观测资料,揭开当年那道较弱的讯号,正是金、铂等重元素诞生,放射性衰变所产生的伽玛射线馀晖,证实磁星巨型耀斑确实能产生大量重元素。
研究团队指出,磁星巨型耀斑过程中,将外壳物质抛射到太空,触发一连串被称为“快中子捕获过程(r-process)”的核反应,进而形成比铁更重的元素。研究人员估算,光是2004年那次耀斑事件,就可能产生相当于地球质量3分之1的重元素,而银河系中多达10%的金、铂等重元素,可能都来自于磁星巨型耀斑,由于磁星在宇宙相对早期就已存在,因此,宇宙中第一批黄金可能就是这样来的。
梅茨格说,“这确实是我们历来仅第二次,直接见证这种重元素形成的证据”,“这是我们在了解重元素之诞生上的一大跃进”。天文学家另一次证实重元素形成来源,是2017年观测到的一次双中子星碰撞事件。不过,中子星碰撞事件在宇宙历史上,发生时间太晚,无法解释最早一批金等重元素的来源。
这份研究29日在《天文物理期刊通讯(Astrophysical Journal Letters)》发表。帕特尔说,“想到我的手机或笔电里用到的一些(贵金属),是在银河系历史上一场这样的极端爆发事件中形成的,这真的很酷”。