【大紀元2026年09月18日訊】(大紀元記者薛止墨編譯報導)研究人員表示,他們就像犯罪現場的鑑識人員一樣,找到了一套在太陽身上採集「指紋」的方法,並從中尋得太陽過去曾經「弒子」——吞噬自己的行星——的有力證據。
當天文學家透過太空望遠鏡掃描銀河系中的其它恆星系統時,發現了一個普遍現象:許多恆星周圍都緊鄰著質量為地球數倍的「超級地球」(Super-Earths)。然而,為什麼唯獨我們的太陽系內部缺乏這類常見的巨大岩質行星?
發表於《王家天文學會月報》(Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, MNRAS)的一項最新研究為這個困擾天文學界多年的謎題提供了令人驚歎的解答:土耳其愛琴大學(Ege University)的天體物理學家穆特魯‧耶爾德茲(Mutlu Yildiz)及其團隊指出,太陽在主序前星(Pre-Main Sequence)的嬰兒時期,可能曾將一顆質量為地球5到10倍的「超級地球」吞噬入肚,並在其「深處留下了持久的化學印記」。
天體物理學領域的「犯罪現場鑑識」
研究團隊將這項工作比喻為天體物理學領域的「犯罪現場鑑識」。長期以來,天文學界採用的標準太陽模型(Standard Solar Model, SSM)與實際的觀測數據之間存在著數個難以填補的落差,其中最具代表性的便是「鋰豐度謎題」(Lithium Problem)——太陽表面的鋰元素含量,遠低於理論預測值以及其它同類型恆星與原始隕石。
「年輕恆星誕生於瀰漫的原行星盤中,盤中的氣體與塵埃會大量向恆星降落吸積」,論文共同作者耶爾德茲教授解釋,「由於行星在形成過程中經歷了物質分化,其化學成分與原行星盤中的原始氣體截然不同。這促使我們去思考:若年輕太陽在演化初期吞噬了一顆已經形成的行星,是否會在太陽內部留下持久的化學特徵?」
日震學與MESA模擬:重構太陽的吸積歷史
為了驗證這個假說,研究團隊運用了現代恆星物理學的核心工具——「恆星天文物理實驗模組」(Modules for Experiments in Stellar Astrophysics,MESA)開源恆星演化軟體,針對太陽經歷不同質量與成分吸積(Accretion)歷史的情境進行了精密的數值模擬——也就是對於它隨時間如何聚集物質、又吞下了哪些東西,建構出多種太陽模型。
隨後,團隊將模擬出的太陽內部結構,與日震學(Helioseismology)的精確觀測數據進行交叉比對。日震學透過觀測太陽表面的聲波振盪模式,能夠像醫學CT掃描一樣,精確探測太陽內部的聲速分布、密度結構以及對流層(Convective Zone)底部的深度。
模擬結果顯示:
1. 解釋鋰元素的消失:當一顆質量約為地球5至10倍的「超級地球」被太陽吞噬後,溶解的高金屬度(Heavy Elements)物質改變了太陽外層對流層的平均分子量與不透明度(Opacity)。
2. 對流區加深機制:這導致太陽早期的對流層向更深處延伸,將表層物質帶入溫度高達2.5×106K以上的恆星深層,使鋰元素在高溫下透過核反應被高效「燒蝕」解體,這完美地解釋了太陽偏低的鋰豐度。
3. 吻合日震學聲速剖面:融入「超級地球」物質的模型,其計算出的對流層底邊界位置與聲速剖面,比傳統的標準太陽模型更吻合當前的日震學觀測。
太陽系歷史的探索
如果這項假說持續獲得證實,意味著太陽系早期極可能也曾擁有過一顆位於水星軌道內側的「超級地球」(水星是太陽系中距離太陽最近的行星),但它在原行星盤的氣體阻力或行星間的引力攝動下向內遷移,最終落入初生的太陽之中。那些在高溫下熔融的行星物質,至今仍沉澱於太陽對流層底部的過渡層(Tachocline)附近。
雖然要獲得最終的「鐵證」仍需要更高精度的日震學觀測與微中子(neutrino)的光譜分析,但這項研究無疑為天文學家開闢了一條全新路徑——透過探測恆星內部的聲波與化學特徵,我們不僅能了解恆星的現在,還能「還原」它們數十億年前的歷史。◇
來源:大紀元:https://www.epochtimes.com/b5/26/9/18/n14852099.htm























