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摘要:科学家们最近发现了有史以来能量最强的光子,它们起源于这个星云。以前,人们只看到有几万亿电子伏特的光子。在6月13日接受《物理评论快报》的一篇新论文中,研究这些蟹状星云阵雨的天文学家报告了由能量超过100万亿电子伏特的光子引起的24个事件。相比之下,来自太阳的可见光粒子只有几个电子伏特的能量。科学家们推测,在这种情况下,伽马射线是通过一种称为逆康普顿散射的过程加速的。
在青藏高原的高处,科学家们刚刚测量了有史以来最有活力的光。这些光子是伽马射线,能量超过100万亿电子伏特,其中一个甚至有近500万亿电子伏特的能量。以前,人们只看到有几万亿电子伏特的光子。
科学家发现这些光子起源于蟹状星云、脉冲星或6523光年远的强大旋转超新星残骸。
新结果是在 ... 的一部分空气簇射阵列中发现的,一项使用400万平方英尺(36900平方米)探测器搜索宇宙射线和伽马射线等高能粒子的实验。当这些粒子撞击高层大气时,它们会产生次级亚原子粒子的阵雨,阵列会检测到这些粒子。阵列上方的稀薄空气高出海平面14100英尺(4300米),允许更多的二次粒子到达地面。[宇宙中最奇怪的12个物体]
通过研究称为μ子的次级粒子的阵雨,科学家们能够逆向计算出引起阵雨的入射伽马射线的能量和起源。在6月13日接受《物理评论快报》的一篇新论文中,研究这些蟹状星云阵雨的天文学家报告了由能量超过100万亿电子伏特的光子引起的24个事件。相比之下,来自太阳的可见光粒子只有几个电子伏特的能量。
“这是一个非常非常重要的结果,”都柏林高等研究所的教授费利克斯·阿哈罗尼安(Felix Aharonian)告诉《生活科学》(Live Science),他没有参与这项新的研究它在很大程度上与预期一致,可能会产生很多影响,因为现在它是实验结果,而不仅仅是理论推测。
这些结果特别有助于科学家了解这些高能光子是如何产生的,以及它们所能拥有的能量是否有限制。科学家们推测,在这种情况下,伽马射线是通过一种称为逆康普顿散射的过程加速的。在这个过程中,超高能电子从低能光子反弹出来,给光子带来巨大的能量。蟹状星云中的这些电子可能散射了宇宙背景辐射的低能光子——宇宙中的一些第一束光。
“我们知道蟹状星云是宇宙中一个独特的来源,”阿哈罗尼安对《生活科学》说现在我们看到,是的,蟹状星云中的电子被加速到了1000万亿电子伏特。
星云中磁环境中的冲击波可能是加速电子到如此极端能量的原因。如果得到证实,这将使蟹状星云与银河系中心的其他几个被认为能够将电子加速到这种程度的脉冲星相提并论。
11银河系的迷人事实15个被隔开的恒星的惊人图像!101张天文学图片会让你大吃一惊最初发表在《生命科学》杂志上
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