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摘要:伽马射线降落到地球上。伊诺托和他的合著者的研究结果首次证实了1925年关于这一现象的推测。这些粒子以精确的波长发射能量,伊诺托和他的同事是第一个探测到的。但有些辐射发生的频率,包括X射线和伽马射线,远远高于人眼所能探测到的频率。在本例中,这个标志是能量为0.511兆电子伏特的伽马射线。这就是伊诺托和他的同事们从一场闪电风暴中探测到的气流,表明雷头是一个巨大的、自然的粒子加速器,在天空中飘荡。
粒子在闪电的热腹中分裂。放射性粒子在余辉中衰变。伽马射线降落到地球上。
Teruaki Enoto,日本京都大学的物理学家,在11月23日发表的一篇论文中首次证明了闪电可以作为自然粒子加速器。伊诺托和他的合著者的研究结果首次证实了1925年关于这一现象的推测。当时,科学家们认为,带电的放射性粒子可能会通过雷暴的爆发和闪光。这些粒子以精确的波长发射能量,伊诺托和他的同事是第一个探测到的。[电子地球:闪电的惊人图像]
这是它的意思:
当闪电击中时,电子在云层和地球表面(或两个云层之间)之间以极快的速度射出。但是这些粒子并没有穿过空的空间。一路上,它们一次又一次地撞向大气中的气体分子。所有这些碰撞将气体加热成一种称为等离子体的状态,这种状态伴随着黑体辐射(一种由不透明物体发出的电磁辐射)而发光。
人们可以在闪电特有的明亮闪光中看到其中的一部分。但有些辐射发生的频率,包括X射线和伽马射线,远远高于人眼所能探测到的频率。
Enoto的研究结果表明,这些不可见的能量,特别是伽马射线,会激发大气中的环境氮和氧,从伽马射线遇到的分子中剔除中子。换句话说,这个过程导致核裂变。现在,事情变得非常令人兴奋。含14个中子的氮原子核是稳定的。但是把其中一个中子拿走,你就剩下氮-13,一种不稳定的放射性同位素。类似地,氧-16是稳定的,但是-15…不太稳定。
很快,所有这些N-13和O-15分子都会衰变。每一个不稳定的同位素都会发射出一个额外的中微子和正电子(电子的反物质伙伴);它们都是具有奇异性质的基本粒子。中微子流走了,几乎无法探测到。但是正电子,或者说反电子,继续与它们的孪生兄弟碰撞:大气中的环境电子。当物质和反物质相遇时,它们会在能量的标志性闪光中湮灭。
在本例中,这个标志是能量为0.511兆电子伏特的伽马射线。这就是伊诺托和他的同事们从一场闪电风暴中探测到的气流,表明雷头是一个巨大的、自然的粒子加速器,在天空中飘荡。
是关于生命科学的原始文章。
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