https://www.dprenvip.com/wp-content/uploads/2025/10/image_14288f-V883-Orionis.jpg天文学家利用阿塔卡马大型毫米波/亚毫米波阵列(ALMA),在位于猎户座、距离地球1300光年的原恒星V883猎户座周围的原行星盘中,探测到了双氘化水(D₂O),即“重水” 。这一探测结果表明,在彗星——甚至可能在地球上发现的部分水,比该星盘的恒星本身还要古老,这为我们深入了解太阳系水的历史提供了突破性的见解。
水可能是通过彗星和(或)小行星撞击输送到地球的,追溯到太阳系起源的原行星盘留下的原始物质。然而,尚不清楚这些天体上的水冰主要是在原行星盘阶段形成的,还是更为古老,起源于母分子云。
米兰大学的天文学家玛戈特·利姆克博士表示:“我们的探测无可争议地表明,在V883猎户座周围的行星形成盘中看到的水,肯定比中心恒星更古老,并且是在恒星和行星形成的最早阶段形成的。这在理解水在行星形成过程中的旅程,以及这些水如何通过类似过程进入我们的太阳系,甚至可能到达地球方面,取得了重大突破。”
重水的化学指纹图谱显示,这些水分子在恒星和行星形成的剧烈过程中得以幸存,穿越了数十亿公里的时空,最终进入了像我们太阳系这样的行星系统。大部分水并非在星盘中被破坏后重新形成,而是继承自恒星形成最早、最冷的阶段,这种宇宙传承可能如今也存在于地球上。
美国国家科学基金会(NSF)国家射电天文台的天文学家约翰·托宾博士说:“直到现在,我们还不确定彗星和行星中的大部分水是在像V883猎户座这样的年轻星盘中新形成的,还是‘原始的’,起源于古老的星际云。利用敏感的同位素比率(D₂O/H₂O)探测到重水,证明了水的古老起源,并在云、星盘、彗星以及最终的行星之间,提供了缺失的一环。这一发现是水从星际云到形成行星系统物质的星际旅程保持不变且完整的首个直接证据。”该团队的论文本周发表在《自然·天文学》杂志上。

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