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12bet备用网址:因此可以找到电子伏特宇宙射线加速器

时间:2021/4/6 18:30:06   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:日两国研究人员利用西藏羊八井的ASγ实验阵列观测到了迄今为止能量最高的弥散伽马射线辐射。最高能量是957万亿电子伏特,接近电子伏特(1000万亿电子伏特)的一拍。这些超高能量伽马射线的方向并不是指向已知的低能量伽马射线源,而是扩散分布在银盘上。存在于银河系的国际证据。该研究成果被美国物理学会评价为高能宇宙射线起源研究的...

日两国研究人员利用西藏羊八井的ASγ实验阵列观测到了迄今为止能量最高的弥散伽马射线辐射。最高能量是957万亿电子伏特,接近电子伏特(1000万亿电子伏特)的一拍。这些超高能量伽马射线的方向并不是指向已知的低能量伽马射线源,而是扩散分布在银盘上。

存在于银河系的国际证据。该研究成果被美国物理学会评价为高能宇宙射线起源研究的里程碑“世纪之谜”。高能宇宙射线从何而来?这是一个世纪的谜题,被美国国家研究委员会列为21世纪11个前沿科学问题之一。

所谓宇宙射线,是指从宇宙空间流出的高能粒子,主要由质子和其他原子核组成。通常低于几个电子伏特能量的宇宙射线被认为主要产生于银河系,而能够将宇宙射线加速到电子伏特能量级的天体被称为电子电子伏特宇宙射线加速器。根据理论模型,超新星遗迹、恒星形成区域和银河系中心的超大质量黑洞都可能是电子拍伏宇宙射线加速器的候选对象。

然而,到目前为止,还没有任何宇宙射线加速器被观测证实。“主要原因是宇宙射线是带电的。它们在传播过程中会因星系磁场而发生偏转。当它们到达地球时,它们的方向不再指向源。要通过宇宙射线的方向找到这些天体的来源是不可能的。中国科学院高能研究所研究员黄静说。

幸运的是,在宇宙射线的源头被加速后,它们可能会与附近的分子云相撞,产生中性介子。介子随后衰变产生伽马射线,其能量约为母宇宙射线能量的十分之一。由于伽玛射线不带电荷,且沿直线运动,观测到的伽玛射线到达的方向与天体的源方向一致,因此可以找到电子伏特宇宙射线加速器。



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