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超千亿电子伏特伽马射线暴中迄今最高能光子“现身”

国际天文学家在两个伽马射线暴的观测中,发现了一类剧烈爆发释放的迄今已知最高能光子。英国《自然》杂志20日发表的3篇论文,描述了这些天体物理学研究结果,对这类高能事件的形成过程提出了颠覆性的解释。 伽马射线暴被认为是宇宙中最高能的爆发,有观点认为这种爆发是由中子星或黑洞的形成导致的。爆发最初会产生明亮的闪光,随后的“余晖”阶段则会释放各种能量的辐射——从无线电波到10亿电子伏特量级的伽马射线。由于观测方面的限制,研究人员对甚高能辐射(超过1千亿电子伏特)的起源一直不甚明了。 最新的这3项研究,报道了对GRB 190114C和GRB 180720B这两个伽马射线暴释放辐射的探测结果,这些辐射的能量均超过1千亿电子伏特。其中,2019年1月探测到的GRB 190114C在爆发后约1分钟开始释放2—10千亿电子伏特的甚高能光子。德国马克斯·普朗克物理研究所科学家在其中两篇论文中,分析了多个望远镜采集的数据,从而确定这种辐射的产生......阅读全文

最大伽马射线计划全球“相亲”

CTA将是现有全球最大的伽马射线捕获设备,它将在南北半球各设立一座天文台。  一个颇具雄心壮志的项目计划建造两座相同的天文台,以探测来自深空的伽马射线——高能光子。该项目已进入重要阶段,27国成员必须从9个可行地点中选出两个,建造切伦科夫望远镜阵列(CTA)。各国争相为这些耗资2亿欧

研究发现新星爆发产生伽马射线

  一个国际天文研究小组13日报告说,该小组在不久前观测某新星爆发时,发现爆发区域产生了高能量的伽马射线。这一现象十分罕见。   日本京都大学、广岛大学和美国、欧洲天文机构的研究者13日在美国《科学》杂志上发表论文指出,今年3月,日本天文爱好者发现天鹅座出现新星爆发。研究小组用20

“奇怪”伽马射线暴挑战起源模型

中新网北京12月8日电 (记者 孙自法)国际著名学术期刊《自然》及专业期刊《自然-天文学》最新发表针对伽马射线暴(GRB)的5篇天文学论文,共同描述了一个起源更像短伽马射线暴的长伽马射线暴。这项新发现的“奇怪”伽马射线暴研究结果,挑战了一直以来认为的传统观点——这类事件的持续时间可以直接归因于其假定

一类新的伽马射线源

  据一项新的研究报道,通常与像超新星等极端猛烈爆炸有关的高能伽马射线如今在3个经典新星中得到报告。文章的作者说,这也许是这类能量较低天文源的常态。经典新星会在某单一恒星在由某伴星给予的材料点燃而突然变亮时出现。在2012年和2013年,在费米伽马射线太空望远镜上的大视场望远镜检测到了来自3颗经典新

短伽马射线暴的准周期振荡

美国马里兰大学帕克分校的Cecilia Chirenti和合作者报告了在两个短伽玛射线暴中探测到的振荡信号,它们可能是在两个中子星合并形成大质量中子星的过程中产生的。这为研究伽玛射线暴事件的性质提供了机会。相关研究1月10日发表于《自然》。 中子星(大质量恒星在生命末期的致密核)的碰撞,有时会在

重元素多星系也有伽马射线爆发

  日本研究人员在21日的美国专业期刊《天体物理学杂志》网络版上发表文章指出,在重元素含量高的星系中,也会发生伽马射线爆发。   而此前人们一直认为,伽马射线爆发是伴随着重元素含量很少的大质量恒星发生超新星爆发而出现的现象。   来自日本京都大学、国立天文台、东京工业大学等机构的

俄罗斯投资建伽马射线观测台

  据伊尔库茨克大学介绍,该校申报的伽马射线观测台项目已通过俄教科部评比。2015年前,项目组将从联邦财政获取9000万卢布资金支持,用于在布里亚特通卡谷地建造伽马射线观测台——Tunka HiSCORE。通过这个观测台,希望能就宇宙的过去、现在和未来扑捉到全新的信息。   2009年,

伽马射线暴首次在实验室再现

  据美国趣味科学网站1月17日报道,一个国际科研团队借助地球上最强烈的激光,首次在实验室中制造出“迷你”版伽马射线暴,证实了目前用于研究伽马射线爆发的模型是正确的。新研究有助进一步理解黑洞的属性,以及宇宙的诞生甚至演化历程。  伽马射线暴是光的强烈爆发,是人们观测到的最明亮事件,持续时间仅几秒,有

研究发现伽马射线爆发时有强大磁场参与

  日本研究人员日前宣布,他们弄清了宇宙中最强的爆炸现象——伽马射线爆发的部分机制,即在伽马射线爆发时可能有强大磁场参与。这一成果将有助于弄清伽马射线爆发的详细机制。   伽马射线爆发被认为主要在离地球100亿光年以外的太空中发生。当质量相当于太阳30倍以上的巨大恒星寿命终结,发生超新星爆发并产生

伽马射线探测器初定“两口之家”

CTA将在南北半球各建立一个望远镜阵列       当超高能的伽马射线猛烈撞击地球大气层时,它们会引发粒子雨,并释放出一种昏暗的蓝光。利用这种光,天文学家可以追踪罕见的伽马射线(每平方米的大气每月只会发生几次撞击)直至它们的源头——宇宙中的一些剧烈事件,例如特大质量黑洞。不过,研究人员必须首先为计划