天文学的发展GydF4y2Ba

天文学的发展GydF4y2Ba/GydF4y2Ba2013年GydF4y2Ba/GydF4y2Ba文章GydF4y2Ba

研究文章|GydF4y2Ba开放获取GydF4y2Ba

体积GydF4y2Ba 2013年GydF4y2Ba |GydF4y2Ba文章ID.GydF4y2Ba 487606GydF4y2Ba |GydF4y2Ba https://doi.org/10.1155/2013/487606GydF4y2Ba

Glynn E. Bricker,Marc W. CaffeeGydF4y2Ba那GydF4y2Ba “GydF4y2Ba整合GydF4y2Ba36GydF4y2BaCL进入太阳风植入模型中富含钙的含钙夹杂物GydF4y2Ba“,GydF4y2Ba天文学的发展GydF4y2Ba那GydF4y2Ba 卷。GydF4y2Ba2013年GydF4y2Ba那GydF4y2Ba 文章ID.GydF4y2Ba487606GydF4y2Ba那GydF4y2Ba 4.GydF4y2Ba 页面GydF4y2Ba那GydF4y2Ba 2013年GydF4y2Ba.GydF4y2Ba https://doi.org/10.1155/2013/487606GydF4y2Ba

整合GydF4y2Ba36GydF4y2BaCL进入太阳风植入模型中富含钙的含钙夹杂物GydF4y2Ba

学术编辑器:GydF4y2BaAlberto J. Castro-TiradoGydF4y2Ba
收到了GydF4y2Ba 2013年9月11日GydF4y2Ba
公认GydF4y2Ba 2013年10月22日GydF4y2Ba
发表GydF4y2Ba 2013年12月04GydF4y2Ba

摘要GydF4y2Ba

我们考虑短期的放射性核素(SLR)GydF4y2Ba36GydF4y2BaCL在富含钙 - 铝的夹杂物(CAIS)中,在原始陨石与太阳风植入模型中发现。在该模型中,通过与太阳能颗粒(SEP)的核反应产生SLR,与T-TAURI恒星的原子源性气氛中的气态靶相互作用。这些SLR由太阳风捕获,然后植入CAI前体材料,该材料从导致抗蛋白酶上的漏斗流中掉落。这种将SLR融入太阳系材料的方法目前在我们的太阳系中活跃,并且已经用SLRS从太阳风中植入月球表面测量。T-Tauri Stars能够进行SEP助体GydF4y2Ba〜GydF4y2Ba10GydF4y2Ba5.GydF4y2Ba比当代SEP通量更大。这里我们衡量生产速率GydF4y2Ba36GydF4y2BaCl对古代SEP活动的影响。从原太阳提高的生产速率和0.06 AU的耐火材料质量流入速率,我们模拟了古代GydF4y2Ba36GydF4y2Bacai中的Cl含量。我们发现初始同位素比例GydF4y2Ba36GydF4y2BaCL /GydF4y2Ba35GydF4y2BaCl的范围约为1 × 10GydF4y2Ba-5GydF4y2Ba至5 × 10GydF4y2Ba-5GydF4y2Ba和浓度GydF4y2Ba36GydF4y2BaCl的范围约为3 × 10GydF4y2Ba13GydF4y2Ba至1.5 × 10GydF4y2Ba14GydF4y2Ba原子gGydF4y2Ba-1GydF4y2Ba.GydF4y2Ba

1.介绍GydF4y2Ba

研究报告了短命放射性核素(SLR)掺入的证据GydF4y2Ba1/2GydF4y2Ba= 0.3 myr)GydF4y2Ba36GydF4y2BaCl进入早期太阳系材料,包括富钙铝夹杂物(CAIs)。Lin等人[GydF4y2Ba1GydF4y2Ba]推断出初始GydF4y2Ba36GydF4y2BaCL /GydF4y2Ba35GydF4y2BaCl比≥GydF4y2Ba 对宁强碳质球粒陨石中钠长石的Al-Mg系统分析。同时,基于al - mg系统学,Jacobsen等[GydF4y2Ba2GydF4y2Ba]报告初始比例GydF4y2Ba36GydF4y2BaCL /GydF4y2Ba35GydF4y2Ba阿连德的氯是>GydF4y2Ba 有最初的GydF4y2Ba26GydF4y2Ba铝/GydF4y2Ba27GydF4y2Ba铝比是~的标准值GydF4y2Ba .GydF4y2Ba

线索的来源GydF4y2Ba36GydF4y2BaCl可以从这个初始比率中得到。如果最初的GydF4y2Ba36GydF4y2BaCL /GydF4y2Ba35GydF4y2BaCl已经~GydF4y2Ba ,来源GydF4y2Ba36GydF4y2BaCl很可能不是来自附近的超新星或AGB恒星[GydF4y2Ba3.GydF4y2Ba].制备这种放射性核素的剩余机制是来自原子气氛中出生的太阳能Particle(Sep)的局部辐照。初始SLR比率可用于限制早期的太阳系进化和条件。在太阳亮度和辐射特征方面尤其如此。GydF4y2Ba

砖头和咖啡[GydF4y2Ba4.GydF4y2Ba]提出了一种太阳风注入模型GydF4y2Ba10GydF4y2Ba在CAI前体材料。在这个模型中,GydF4y2Ba10GydF4y2BaBe和可能其他单反是由能量更大的T-Tauri太阳的原太阳大气中的SEP反应产生的,其特征是SEP通量比当代粒子通量大许多个数量级。对猎户座星云的研究表明,前主序(PMS)恒星表现出x射线光度,因此SEP通量在~10量级GydF4y2Ba5.GydF4y2Ba超过现行的SEP通量水平[GydF4y2Ba5.GydF4y2Ba].单反是通过与这些SEPs的核反应产生的,产生的单反辐射被太阳风夹带,随后注入CAI前驱体材料中。这种产生机制在当代太阳系中是可操作的,并负责太阳风核的注入,包括GydF4y2Ba10GydF4y2Ba是 [GydF4y2Ba6.GydF4y2Ba),GydF4y2Ba14GydF4y2BaC [GydF4y2Ba7.GydF4y2Ba],在月球材料中。在这项工作中,我们考虑GydF4y2Ba36GydF4y2Ba根据太阳风注入模型,在原始碳质陨石CAIs中发现了Cl。桌子GydF4y2Ba1GydF4y2Ba特征GydF4y2Ba36GydF4y2BaCL在CAIS中发现。GydF4y2Ba


稳定核素GydF4y2Ba 半衰期GydF4y2Ba 初始同位素比例GydF4y2Ba 稳定核素(ppm)GydF4y2Ba 放射性核素(gGydF4y2Ba-1GydF4y2Ba)GydF4y2Ba

35GydF4y2BaCL.GydF4y2Ba 0.3最高产量研究GydF4y2Ba 1.6×10GydF4y2Ba-4GydF4y2Ba 228GydF4y2Ba 1.1×10GydF4y2Ba15GydF4y2Ba

Lin等人[GydF4y2Ba1GydF4y2Ba和Leya等人[GydF4y2Ba8.GydF4y2Ba].GydF4y2Ba

2.太阳风植入模型GydF4y2Ba

2.1。概述GydF4y2Ba

在太阳风注入模型中,单反望远镜是由太阳高能粒子轰击太阳大气中的目标物质而在太阳星云~4.6 Gyr产生的。这些单反相机在太阳风的夹带下逃离了太阳大气层。这些向外流动的单反中的一部分被并入流入的物质中,这些物质是从原行星吸积盘的主要吸积流中掉落下来的。在流入的太阳风和流出的太阳风相交的区域,单反雷达可以并入到前兆的CAI材料中。的波动GydF4y2Ba - Shu等人的风模型[GydF4y2Ba9.GydF4y2Ba-GydF4y2Ba11GydF4y2Ba[提供了用于将SLR掺入CAI - 前体材料的基本框架,以及随后将这些植入耐火材料的运输到小行星距离。数字GydF4y2Ba1GydF4y2Ba是基本磁场几何,主要增齿流和单反的卡通,包括GydF4y2Ba36GydF4y2BaCL流出。GydF4y2Ba

2.2.耐火材料质量流入率GydF4y2Ba

耐火材料质量流入速率,即从漏斗中落下的质量流到星上GydF4y2Ba - 是由GydF4y2Ba 在哪里GydF4y2Ba 是圆盘质量吸积率,GydF4y2Ba 是宇宙质量分数,和GydF4y2Ba 进入的部分物质是GydF4y2Ba -地区 [GydF4y2Ba12GydF4y2Ba].为GydF4y2Ba ,我们采用GydF4y2Ba 太阳能群众GydF4y2Ba-1GydF4y2Ba.质量吸积率可以在~10之间变化GydF4y2Ba-7GydF4y2Ba到〜10GydF4y2Ba-10GydF4y2Ba太阳能群众GydF4y2Ba-1GydF4y2Ba对于t-tauri星,从1到3 myr [GydF4y2Ba13GydF4y2Ba].嵌入式0和I类PMS Stars可能会有〜10的吸积率GydF4y2Ba-5GydF4y2Ba到〜10GydF4y2Ba-6GydF4y2Ba太阳能群众GydF4y2Ba-1GydF4y2Ba[GydF4y2Ba14GydF4y2Ba].我们采用的价值对应于II类或III级恒星。李等人之后。[GydF4y2Ba12GydF4y2Ba,我们采用宇宙质量分数,GydF4y2Ba ,耐火材料的分数GydF4y2Ba 的,GydF4y2Ba 和0.01分别。GydF4y2Ba 表示耐火材料和耐火材料的比例GydF4y2Ba 表示不吸积在原太阳上的质量的比例。选择0。01是最大值GydF4y2Ba 与所有从吸积流中坠落的行星的质量相对应。如果一些向原太阳吸积的岩石物质从未到达吸积盘的边缘,GydF4y2Ba 最多将小于20倍,但这种情况不太可能。选择GydF4y2Ba 为Lee等人的优选值[GydF4y2Ba12GydF4y2Ba在他们的模型中。(见Lee等人。[GydF4y2Ba12GydF4y2Ba的详细讨论GydF4y2Ba 和GydF4y2Ba )。从(GydF4y2Ba1GydF4y2Ba)和上述值,我们得到该耐火材料被带入GydF4y2Ba - 在这里调用难征质量流入率,GydF4y2Ba ,是GydF4y2Ba  g s-1GydF4y2Ba.在极端,GydF4y2Ba 如果PMS星是0级或1级,可能是两个数量级大;GydF4y2Ba 如果质量吸积率是4个数量级GydF4y2Ba 来GydF4y2Ba 太阳能群众GydF4y2Ba-1GydF4y2Ba和GydF4y2Ba .GydF4y2Ba

2.3。古代有效的生产率GydF4y2Ba

有效的古代GydF4y2Ba36GydF4y2BaCL流出率,GydF4y2Ba 以单位为单位GydF4y2Ba-1GydF4y2Ba, 是(谁)给的GydF4y2Ba 在哪里GydF4y2Ba 是古代生产率和GydF4y2Ba 是太阳风的一部分吗GydF4y2Ba36GydF4y2Ba捕获到cai形成区域的Cl;GydF4y2Ba .(参见Bricker和Caffee [GydF4y2Ba4.GydF4y2Ba]讨论因素GydF4y2Ba 。)我们计算GydF4y2Ba36GydF4y2BaCL生产率假设太阳能粒子的特点是幂律关系:GydF4y2Ba 在哪里GydF4y2Ba 范围为2.5 ~ 4。对于脉冲耀斑,也就是说,GydF4y2Ba ,我们使用GydF4y2Ba3.GydF4y2BaHe/H = 0.1和GydF4y2Ba3.GydF4y2Ba他/ h = 0.3,以及渐渐的耀斑,即GydF4y2Ba ,我们使用GydF4y2Ba3.GydF4y2Ba他/ H = 0。当代1 AU的SEP通量为~100质子厘米GydF4y2Ba-2GydF4y2BaS.GydF4y2Ba-1GydF4y2Ba为了GydF4y2Ba  MeV [15GydF4y2Ba].我们假设在当前粒子通量上增加古代粒子通量GydF4y2Ba ,产生高能粒子通量GydF4y2Ba 质子数厘米GydF4y2Ba-2GydF4y2BaS.GydF4y2Ba-1GydF4y2Ba为了GydF4y2Ba  MeV at the surface of the protosun.

美容核素的生产率可以通过GydF4y2Ba 在哪里GydF4y2Ba 表示产生所考虑的核素的目标元素,GydF4y2Ba 是目标元素的丰富(g gGydF4y2Ba-1GydF4y2Ba),GydF4y2Ba 表示导致反应的能量粒子,GydF4y2Ba 是从颗粒的相互作用中生产核素的横截面GydF4y2Ba 与能源GydF4y2Ba 从目标GydF4y2Ba 对于考虑的反应(cmGydF4y2Ba2GydF4y2Ba), 和GydF4y2Ba 是颗粒的差分能量粒子通量GydF4y2Ba 在能量GydF4y2Ba (cmGydF4y2Ba-2GydF4y2Ba年代GydF4y2Ba-1GydF4y2Ba) [GydF4y2Ba15GydF4y2Ba].我们假设太阳能组成的气态目标,Cl,K,S和CA [GydF4y2Ba16GydF4y2Ba].GydF4y2Ba

我们使用的横截面来自Gounelle等人。[GydF4y2Ba17GydF4y2Ba],除了GydF4y2Ba (GydF4y2Ba3.GydF4y2Ba他,x)GydF4y2Ba36GydF4y2BaCL,这是来自Herzog等人的新实验横截面。[GydF4y2Ba18GydF4y2Ba].Gounelle等人[GydF4y2Ba17GydF4y2Ba截面是实验数据、碎片和Hauser-Feshbach代码的组合。与模型代码相关的不确定性最多只有两个因素。我们尽可能使用实验截面,以限制与计算相关的不确定性。我们在这里考虑的反应是主要的生产途径。这考虑到了目标材料和截面的丰富性。任何其他的反应都不会对整体造成什么影响GydF4y2Ba36GydF4y2BaCL生产率。桌子GydF4y2Ba2GydF4y2Ba显示计算中使用的横截面。GydF4y2Ba


36GydF4y2BaS (p,GydF4y2BaNGydF4y2Ba)GydF4y2Ba36GydF4y2BaCL.GydF4y2Ba
37GydF4y2BaCl (p, pGydF4y2BaNGydF4y2Ba)GydF4y2Ba36GydF4y2BaCL.GydF4y2Ba
34GydF4y2BaS (GydF4y2Ba3.GydF4y2Ba他,p)GydF4y2Ba36GydF4y2BaCL.GydF4y2Ba
35GydF4y2BaCl(GydF4y2Ba3.GydF4y2Ba他,2p)GydF4y2Ba36GydF4y2BaCL.GydF4y2Ba
39GydF4y2BaK (GydF4y2Ba3.GydF4y2Ba他,x)GydF4y2Ba36GydF4y2BaCL.GydF4y2Ba
纳GydF4y2BaCa (GydF4y2Ba3.GydF4y2Ba他,x)GydF4y2Ba36GydF4y2BaCL.GydF4y2Ba

结果GydF4y2Ba

浓度GydF4y2Ba36GydF4y2BaCL发现在我们的模型预测的难熔岩中GydF4y2Ba 在哪里GydF4y2Ba 是给定的原子GydF4y2Ba-1GydF4y2Ba和GydF4y2Ba 是在g中给出的GydF4y2Ba-1GydF4y2Ba.GydF4y2Ba

来自价值GydF4y2Ba 上面给出(GydF4y2Ba1GydF4y2Ba)和计算GydF4y2Ba 从(GydF4y2Ba4.GydF4y2Ba),我们计算浓度GydF4y2Ba36GydF4y2Bacai中的Cl使用(GydF4y2Ba5.GydF4y2Ba),并找出不同耀斑参数的伴生同位素比值(见表)GydF4y2Ba3.GydF4y2Ba,我们绘制预测GydF4y2Ba36GydF4y2Ba来自图中的能量质子的浇注生产的CL含量GydF4y2Ba2GydF4y2Ba.GydF4y2Ba


耀斑参数GydF4y2Ba 原子gGydF4y2Ba-1GydF4y2Ba(在中美国际学校)GydF4y2Ba 同位素比率GydF4y2Ba

那GydF4y2Ba3.GydF4y2Ba他/ h = 0GydF4y2Ba 3.35×10GydF4y2Ba13GydF4y2Ba 1.14×10.GydF4y2Ba-5GydF4y2Ba
那GydF4y2Ba3.GydF4y2Ba他/ H = 0.1GydF4y2Ba 5.26×10GydF4y2Ba13GydF4y2Ba 1.79×10GydF4y2Ba-5GydF4y2Ba
那GydF4y2Ba3.GydF4y2Ba他/ H = 0.3GydF4y2Ba 1.54×10GydF4y2Ba14GydF4y2Ba 5.25×10GydF4y2Ba-5GydF4y2Ba

4。讨论GydF4y2Ba

从上面的结果,太阳风植入模型预测的同位素比率从下降初始初始的4到10倍GydF4y2Ba36GydF4y2BaCL /GydF4y2Ba35GydF4y2BaCl的比例GydF4y2Ba .已知参数的不确定性,即,GydF4y2Ba 那GydF4y2Ba ,GydF4y2Ba ,模型是可行的GydF4y2Ba36GydF4y2BaCL /GydF4y2Ba35GydF4y2BaCL初始比例GydF4y2Ba .Jacobsen等人。[GydF4y2Ba2GydF4y2Ba]报告,基于Al-MG Systematics,最初的GydF4y2Ba36GydF4y2BaCL /GydF4y2Ba35GydF4y2BaCL比率可能已经存在GydF4y2Ba .模型计算以在此处给出的闪光参数的几个数量级估计该值估计。不可能产生正确的数量级GydF4y2Ba36GydF4y2BaCL /GydF4y2Ba35GydF4y2BaCl的比例GydF4y2Ba 没有制造出GydF4y2Ba10GydF4y2Ba是/GydF4y2Ba9.GydF4y2Ba是,GydF4y2Ba41GydF4y2BaCa /GydF4y2Ba40GydF4y2BaCa,GydF4y2Ba53GydF4y2BaMn /GydF4y2Ba55GydF4y2BaMn的数量级。GydF4y2Ba

显然,需要其他一些机制来解释GydF4y2Ba36GydF4y2BaJacobsen等人描述的水平。[GydF4y2Ba2GydF4y2Ba].可能的情况是,目标材料的照射发生在远离原子的富有富型的区域中。该地区将包含更多的目标材料,即Cl,S和K.更大的目标材料会导致更大的初始材料GydF4y2Ba36GydF4y2Bacai中的Cl含量。这个论证是增强的GydF4y2Ba36GydF4y2BaJacobsen等人也引用了在钨铝石样品中发现的Cl [GydF4y2Ba2GydF4y2Ba].GydF4y2Ba

有证据表明GydF4y2Ba26GydF4y2BaAl在太阳系中均匀,但这并不总是如此GydF4y2Ba3.GydF4y2Ba].Marhas和Goswami [GydF4y2Ba19GydF4y2Ba)发现了几个具有“规范”的caiGydF4y2Ba10GydF4y2Ba是/GydF4y2Ba9.GydF4y2Ba比例,但缺乏GydF4y2Ba26GydF4y2BaAl,展示了解耦GydF4y2Ba26GydF4y2Ba“从GydF4y2Ba10GydF4y2Ba是。如果GydF4y2Ba36GydF4y2BaCl也是解耦的GydF4y2Ba26GydF4y2Baal,很难推断最初的GydF4y2Ba36GydF4y2BaCL /GydF4y2Ba35GydF4y2BaCl比仅基于Al-Mg系统,尽管Jacobsen等人。[GydF4y2Ba2GydF4y2Ba]报告一个规范的首字母GydF4y2Ba26GydF4y2Ba铝/GydF4y2Ba27GydF4y2Ba样品中原生矿物的铝比值。GydF4y2Ba

照射起源GydF4y2Ba26GydF4y2Baai在cai中的发现是一个相当有争议的问题。建议区域的增强GydF4y2Ba36GydF4y2Ba氯的生产可能已经发生,可能已经播种GydF4y2Ba26GydF4y2Ba来自非辐射来源的铝,也就是超新星。相反,起源GydF4y2Ba10GydF4y2Ba很可能来自靠近ProTosun的SEP辐照[GydF4y2Ba4.GydF4y2Ba那GydF4y2Ba17GydF4y2Ba].建立一种关联是有益的GydF4y2Ba10GydF4y2Ba是和GydF4y2Ba36GydF4y2Bacl找到了最有可能产生的照射GydF4y2Ba10GydF4y2Ba也产生了GydF4y2Ba36GydF4y2BaCl。需要在这一领域进行更多的研究来确立这种关系。GydF4y2Ba

参考GydF4y2Ba

  1. Lin y, Guan y, L. a Leshin, Z. Ouyang, D. Wang,“宁强碳质球粒陨石中Ca- Al-rich包裹体中的短寿氯-36”,GydF4y2Ba美国国家科学院院刊GydF4y2Ba(第102卷第66期)5, 1306-1311页,2005。GydF4y2Ba视图:GydF4y2Ba出版商的网站GydF4y2Ba|GydF4y2Ba谷歌学者GydF4y2Ba
  2. B. Jacobsen,J. Matzel,I. D. Hutcheon等,“形成短寿命的放射性核素GydF4y2Ba36GydF4y2Ba在富含挥发性物质的储层辐照后期,原行星盘中的Cl,”GydF4y2Ba天体物理学杂志通讯》上GydF4y2Ba,第731卷,不。2,页L28-L34, 2011。GydF4y2Ba视图:GydF4y2Ba出版商的网站GydF4y2Ba|GydF4y2Ba谷歌学者GydF4y2Ba
  3. G. J. Wasserburg, M. Busso, R. Gallino, K. M. Nollett,“早期太阳系中的短寿命核:可能的AGB源”,GydF4y2Ba核物理学一个GydF4y2Ba,第5-69页,2006。GydF4y2Ba视图:GydF4y2Ba出版商的网站GydF4y2Ba|GydF4y2Ba谷歌学者GydF4y2Ba
  4. G. E. Bricker和M. W. Caffee,“太阳风植入模型GydF4y2Ba10GydF4y2Ba在钙铝夹杂物中,"GydF4y2Ba天体物理杂志GydF4y2Ba,卷。725,没有。1,pp。443-449,2010。GydF4y2Ba视图:GydF4y2Ba出版商的网站GydF4y2Ba|GydF4y2Ba谷歌学者GydF4y2Ba
  5. E. D. Feigelson, G. P. Garmtextre, S. H. Pravdo,“前主序太阳的磁耀斑及其对早期太阳系的影响,”GydF4y2Ba天体物理学杂志通讯》上GydF4y2Ba,卷。572,没有。1,pp。335-349,2002。GydF4y2Ba视图:GydF4y2Ba出版商的网站GydF4y2Ba|GydF4y2Ba谷歌学者GydF4y2Ba
  6. K. NishiizumText和M. W. Caffee,“来自太阳的铍 - 10,”GydF4y2Ba科学GydF4y2Ba,卷。294,不。5541,pp。352-354,2001。GydF4y2Ba视图:GydF4y2Ba出版商的网站GydF4y2Ba|GydF4y2Ba谷歌学者GydF4y2Ba
  7. A. J.T.Jull,D. Lal,L.R.R.MChrgue,G. S. Burr和D. J. Donahue,通过选择性蚀刻月球土壤的选择性和植入的放射性核素,“GydF4y2Ba物理研究中的核仪器和方法BGydF4y2Ba,卷。172,没有。1-4,pp。867-872,2000。GydF4y2Ba视图:GydF4y2Ba谷歌学者GydF4y2Ba
  8. I. Leya, A. N. Halliday和R. Wieler,“早期太阳系中散裂反应所产生的核合成的可预见的附带后果,”GydF4y2Ba天体物理学杂志通讯》上GydF4y2Ba(第594卷,no. 4)1, 605-616页,2003。GydF4y2Ba视图:GydF4y2Ba出版商的网站GydF4y2Ba|GydF4y2Ba谷歌学者GydF4y2Ba
  9. F. H. Shu, H. Shang和T. Lee,“球粒陨石天体物理理论”,GydF4y2Ba科学GydF4y2Ba(第271卷第1期)5255,页1545-1552,1996。GydF4y2Ba视图:GydF4y2Ba谷歌学者GydF4y2Ba
  10. F. H. Shu, H. Shang, A. E. Glassgold和T. Lee,“x射线和来自原恒星的波动x风,”GydF4y2Ba科学GydF4y2Ba(第277卷,第1期)5331,第1475-1479页,1997。GydF4y2Ba视图:GydF4y2Ba出版商的网站GydF4y2Ba|GydF4y2Ba谷歌学者GydF4y2Ba
  11. F. H. Shu, H. Shang, M. Gounelle, A. E. Glassgold, T. Lee,“球粒陨石中球粒和耐火包裹体的起源”,GydF4y2Ba天体物理学杂志通讯》上GydF4y2Ba(第548卷,第548期)2,第1029-1050页,2001。GydF4y2Ba视图:GydF4y2Ba出版商的网站GydF4y2Ba|GydF4y2Ba谷歌学者GydF4y2Ba
  12. T. Lee, F. H. Shu, H. Shang, A. E. Glassgold和K. E. Rehm,“陨石中的原恒星宇宙射线和灭绝的放射性”,GydF4y2Ba天体物理学杂志通讯》上GydF4y2Ba,卷。506,没有。2,pp。898-912,1998。GydF4y2Ba视图:GydF4y2Ba出版商的网站GydF4y2Ba|GydF4y2Ba谷歌学者GydF4y2Ba
  13. N. Calvet,C.Briceño,J.Hernández等,“Obi协会的磁盘演进”,GydF4y2BaAstronomtextcal杂志GydF4y2Ba,卷。129,没有。2,pp。935-946,2005。GydF4y2Ba视图:GydF4y2Ba出版商的网站GydF4y2Ba|GydF4y2Ba谷歌学者GydF4y2Ba
  14. D. Ward-Thompson,“低质量抗议者的形成和演变”,GydF4y2Ba天体物理与空间科学GydF4y2Ba(第239卷第39期)1, 151-170页,1996。GydF4y2Ba视图:GydF4y2Ba谷歌学者GydF4y2Ba
  15. R. C. Reedy和K. Marti,“太阳宇宙射线在过去1000万年中的通量”,在GydF4y2Ba及时的太阳GydF4y2Ba, c.p. Sonnet, m.s. Giampapa和m.s. Mathews, Eds。那pp. 260–287, University of Arizona Press, Tucson, Ariz, USA, 1991.视图:GydF4y2Ba谷歌学者GydF4y2Ba
  16. K. Lodders,“太阳系元素的丰度和凝结温度,”GydF4y2Ba天体物理学杂志通讯》上GydF4y2Ba,卷。591,没有。2,pp。1220-1247,2003。GydF4y2Ba视图:GydF4y2Ba出版商的网站GydF4y2Ba|GydF4y2Ba谷歌学者GydF4y2Ba
  17. M. Gounelle, F. H. Shu, H. Shang, A. E. Glassgold, K. E. Rehm, T. Lee,“铍放射性同位素和其他短寿命放射性核素的辐照来源”,GydF4y2Ba天体物理学杂志通讯》上GydF4y2Ba,第640卷,第4期。2, pp. 1163-1170, 2006。GydF4y2Ba视图:GydF4y2Ba出版商的网站GydF4y2Ba|GydF4y2Ba谷歌学者GydF4y2Ba
  18. G. F. Herzog, M. W. Caffee, T. Faestermann等人,“从5到35 MeV的反应截面GydF4y2Ba mGydF4y2Ba GGydF4y2Ba NGydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba T.GydF4y2Ba (GydF4y2Ba3.GydF4y2Ba他,x)GydF4y2Ba26GydF4y2Ba艾尔,GydF4y2Ba27GydF4y2Ba艾尔(GydF4y2Ba3.GydF4y2Ba他,x)GydF4y2Ba26GydF4y2Ba艾尔,GydF4y2Ba 加利福尼亚州GydF4y2Ba NGydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba T.GydF4y2Ba (GydF4y2Ba3.GydF4y2Ba他,x)GydF4y2Ba41GydF4y2BaCa,GydF4y2Ba CGydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba NGydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba T.GydF4y2Ba (GydF4y2Ba3.GydF4y2Ba他,x)GydF4y2Ba36GydF4y2BaCl:对太阳系早期辐射的影响GydF4y2Ba陨石和行星科学GydF4y2Ba第46卷,第2期。10,页1427-1446,2011。GydF4y2Ba视图:GydF4y2Ba出版商的网站GydF4y2Ba|GydF4y2Ba谷歌学者GydF4y2Ba
  19. K. K. Marhas和J. N.Goswami,“早期太阳系中的短期核素能量粒子生产低能量粒子生产”GydF4y2Ba新的天文评论GydF4y2Ba,卷。48,不。1-4,pp.139-144,2004。GydF4y2Ba视图:GydF4y2Ba出版商的网站GydF4y2Ba|GydF4y2Ba谷歌学者GydF4y2Ba

版权所有©2013 Glynn E. Bricker和Marc W. Caffee。这是分布下的开放式访问文章GydF4y2Ba创意公共归因许可证GydF4y2Ba,允许在任何媒介上不受限制地使用、分发和复制,只要原稿被适当引用。GydF4y2Ba


更多相关文章GydF4y2Ba

PDF.GydF4y2Ba 下载引用GydF4y2Ba 引用GydF4y2Ba
下载其他格式GydF4y2Ba更多的GydF4y2Ba
订单印刷副本GydF4y2Ba命令GydF4y2Ba
的观点GydF4y2Ba918.GydF4y2Ba
下载GydF4y2Ba524GydF4y2Ba
引用GydF4y2Ba

相关文章GydF4y2Ba