這個錳殼大約在2000萬年前開始生長。
它一層一層地生長,直到幾年前被取發現,並在慕尼黑工業大學的邁爾-萊布尼茨實驗室進行了分析。
在大約250萬年前的地層中,研究人員發現鐵-60和錳-53水平升高。
它們的出現是250萬年前一顆近地超新星的證據。
幾個月前,當參宿四恆星的亮度急劇下降時,一些觀察家懷疑即將到來的超新星-一次也可能對地球造成破壞的恆星爆炸。
雖然參宿四已經恢復正常,但科學家們已經發現了大約250萬年前在地球附近爆炸的超新星的證據。
質量超過太陽十倍的恆星的生命以超新星結束,這是一次巨大的恆星爆炸。
這種爆炸導致鐵、錳和其他重元素的形成。
在大約250萬年前的錳地殼中,由慕尼黑工業大學的物理學家領導的一個研究小組現在證實了鐵-60和錳-53的存在。
雖然距離非常近的超新星可能會對地球上的生命造成巨大的傷害,但這一次距離足夠遠。
它只在幾千年的時間裡造成了宇宙射線的提升。
「然而,這可能會導致雲的形成增加,」合著者託馬斯·法斯特曼博士說。
「或許與更新世有關,即始於260萬年前的冰河時代。」
通常,錳在地球上以錳-55的形式存在。
而錳-53通常來自宇宙塵埃,就像在我們太陽系的小行星帶中發現的那樣。
這些塵埃像雨點一樣源源不斷地落到地球上,但我們很少能看到像隕石一樣發光的更大的塵埃斑點。
在海底年復一年積累的新沉積層保留了錳結殼和沉積物樣品中元素的分布。
利用加速器質譜儀,科學家小組現在已經在大約250萬年前沉積的層中檢測到鐵-60和增加的錳-53水平。
我們在這裡談論的只是幾個原子。但加速器質譜非常靈敏,它甚至可以讓我們從測量中計算出,爆炸的恆星的大小一定是太陽的11到25倍左右。
研究人員還能夠通過與其他核素的比較和樣品的年齡來確定錳-53的半衰期。結果是:370萬年。
到目前為止,全世界只有一項針對這一目標的衡量標準。