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银河系是典型的棒旋星系,中心有一个类似棒球的棒状结构,整体带有四条主旋臂:英仙座臂、盾牌座 - 人马座臂、人马座臂,以及我们所在的猎户座臂。

我们所在的猎户座臂,其实只是主旋臂间的一个小分支,距离银河系中心约 2.7 万光年。这里的恒星密度极低,不像银河系中心地带那样拥挤繁华,只散落着稀疏的恒星,完全算银河系的郊区。

啥叫金属丰度?不是说恒星搬运了多少金属道具,而是指恒星内部比氢、氦更重的元素含量,比如碳、氧、铁这些。

恒星通过核聚变制造重元素,再以超新星爆发的形式散播到太空,下一代恒星会继承这些重元素。越靠近银河系中心,恒星越密集,恒星更替频率越高,重元素也就越多,金属丰度自然更高。

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按照银河系金属丰度的分布规律,太阳本该诞生在金属丰度更高的银河系中心区域,但一个现实难题挡在了面前:银河系中心的棒状结构,存在一道 “引力屏障”。

距离棒状结构不超过 6000 秒差距的恒星,很难轻易跨过这个区域抵达更远地带,只能跟着棒结构一起共转。

研究团队分析了盖亚卫星探测到的约 560 万条恒星光谱数据,从中揪出了 6594 颗和太阳金属丰度高度相似的恒星 —— 这些恒星和太阳是同一批次诞生的 “兄弟姐妹”。

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这些同源恒星如今同样距离银心很远,也都跨越了引力屏障的阻碍。这说明太阳系的迁移并不是孤例,有大量恒星都完成了类似的移动。

这个结果直接推翻了此前的主流认知:之前学界普遍认为银河系中心的棒状结构在 80 亿年前就已稳定存在,但大量恒星跨屏障迁移的现象,只有在棒状结构还未完全定型时才会发生。

更让人感慨的是,这次迁移或许正是我们能存在的关键。

银河系中心区域恒星密集,超新星爆发频繁,高强度辐射会严重阻碍复杂生命的演化。而太阳当初逃离繁华拥挤的中心地带,来到如今这片安静安全的郊区,才给地球提供了孕育生命的温床。

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