我国学者在认证银心PeV宇宙线源的低能对应体方面获进展

在国家自然科学基金项目(批准号:11921003、U1738205、U1738210)资助下,中国科学院紫金山天文台的黄晓渊研究员、袁强研究员和范一中研究员团队利用费米卫星的伽马射线数据仔细研究了银心附近区域的宇宙线分布,在较低的能段认证了H.E.S.S.等发现的PeV加速源的低能对应体,且发现在银心附近的中心分子云区域的宇宙线能量密度比分子云外的宇宙线“海”的能量密度更低。研究成果以“中心分子云中的GeV-TeV粒子新成分与对宇宙线‘海’的磁壁垒(A GeV-TeV particle component and the barrier of cosmic-ray sea in the Central Molecular Zone)”为题,于2021年11月9日发表于《自然·通讯》。论文链接https://www.nature.com/articles/s41467-021-26436-z。 银河系的中心长期以来一直是天文......阅读全文

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

发现银心宇宙线新成分以及宇宙线的磁屏蔽效应

  宇宙线是在极端天体环境中产生的高能带电粒子,是研究众多物理和天文问题如粒子加速、星际介质湍动属性、星际磁场等的重要信使,是人们观察宇宙的重要窗口。宇宙线在源区被加速至相对论性能量,之后将在银河系磁场中扩散传播,并且经历碰撞碎裂和能量损失等过程。这样的传播过程将使得银河系中存在一个大尺度上处于近似

银河外的低能宇宙线为何被“拒之门外”

宇宙线是在极端天体环境中产生的高能带电粒子,是研究众多物理和天文问题如粒子加速、星际介质湍动属性、星际磁场等的重要信使, 是人类观察宇宙的重要窗口。 近期,中国科学院紫金山天文台(以下简称紫金山天文台)研究员黄晓渊、袁强和范一中利用费米卫星的伽马射线数据,研究了银河系的中心(以下简称银心)附近区

中国西藏ASγ实验发现迄今最高能量宇宙线存在银河系证据

西藏ASγ实验团队观测到的超高能弥散伽马射线事例在银道坐标系下的分布:这些超高能弥散伽马射线的能量在400TeV到1PeV之间,表现出向银盘(图中水平中线)集中分布的特点;灰色阴影区域是ASγ实验无法观测的区域。背景色轮廓显示了银河系坐标中氢原子的分布。(来源:https://lambda.gsfc

科学家为银河系中央巨大“费米气泡”绘“肖像”

  在银河系中心辐射着伽马射线的巨大泡泡是什么?迄今没人能予以解释。科学家曾观测到银河系中央存在神秘巨大的气泡,其被称为“费米气泡”。这两个对称的气泡为何物?依据天体物理学理论,这些放射伽马射线的泡沫其实不应该存在。而科学家基于费米伽马射线望远镜过去四年的数据,为巨大气泡建立出“肖像”后,依然对这一

紫金山天文台搜寻类轴子方面新进展

  观测和计算表明,宇宙总质量的85%和总能量密度的26%由暗物质提供。但对于暗物质究竟是什么,人们还几乎一无所知。轴子(Axion)和类轴子是一类重要的暗物质粒子候选者,它们都可以通过普里马科夫过程与光子在电磁场中相互转化。借助这一特性,天文学家可以通过寻找银河系内伽马射线源能谱中因光子在银河系磁

国之重器:高海拔宇宙线观测站

   仰望星空,你是否会好奇:我们身处的宇宙从何而来?宇宙中究竟有什么?未来又向何处去?  青藏高原上,有一群科学家正努力寻求答案——  在海拔4410米的四川省稻城县海子山,铺开一张占地面积约1.36平方公里的“大网”,捕捉被称为“宇宙飞弹”的宇宙射线。这就是由国家发展改革委立项支持的高海拔宇宙线

耗时两年,“拉索”科学白皮书正式发布

  12月7日,《中国物理C》刊发了高海拔宇宙线观测站(LHAASO,中文名“拉索”)的科学书(science book)专刊。这是“拉索”继2019年5月在预印本平台(arXiv)发布科学白皮书(初始版本)后,又经过两年编写并正式发布的科学白皮书(正式版本)。  “预印本科学白皮书发表至今,‘拉索

CTAO将探测宇宙中最强大的粒子加速器

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/507150.shtm   ?2018年,天文学家在加那利群岛完成了一台23米伽马射线望远镜的原型。图片来源:AKIRA OKUMURA/CC BY-NC-ND除了恒星和星系的柔和光线外,地球还从宇

我国科研人员找到超1亿亿电子伏特宇宙线起源天体

  高能宇宙线从哪里来?这是一个世纪之谜。近日,我国高海拔宇宙线观测站“拉索”(LHAASO)的新发现,让我们离解开这一谜题更近了一步。  2月26日,《科学通报》以封面文章的形式正式发表了一项关于高能宇宙线起源的重要成果。利用“拉索”的观测数据,我国科研人员在天鹅座恒星形成区发现了一个巨型超高能伽

高海拔宇宙线观测站通过国家验收

   在小说《三体》中,三体人通过“智子”干扰人类粒子物理实验,阻碍物理学的发展进程,导致了人类的科学危机。这一情节也从侧面反映了粒子物理的重要性。  除了小说中提到的人为加速和对撞的方式,研究粒子物理,还有一个重要途径就是观测宇宙射线。在青藏高原上,有一个高海拔宇宙线观测站,占地面积1.36平方公

“拉索”探寻高能宇宙线起源

在小说《三体》中,三体人通过“智子”干扰人类粒子物理实验,阻碍物理学的发展进程,导致了人类的科学危机。这一情节也从侧面反映了粒子物理的重要性。 除了小说中提到的人为加速和对撞的方式,研究粒子物理,还有一个重要途径就是观测宇宙射线。在青藏高原上,有一个高海拔宇宙线观测站,占地面积1.36平方

1012电子伏宇宙射线被捕获,是新星么?

能够产生高能宇宙粒子(包括强子和电子)的天体,被统称为宇宙粒子加速器。其中,能够产生强子的天体被称为宇宙线加速器。迄今为止,人们观测到的宇宙线的最高能量已达到1020电子伏特。 陈松战 中国科学院高能物理研究所研究员 近日,科学家利用位于非洲纳米比亚的伽马射线天文台,首次观测到新星产生的冲击

天文学家在银河系首次探测到暗物质踪迹

  研究人员从来自附近星系中心的伽马射线辐射图中减去已知来源和其他背景的贡献,从而得到来自暗物质的辐射图。  图片来源:Kevork Abazajian/加利福尼亚大学欧文分校一些科学家说,未来的十年将是暗物质的十年,而探测这种神秘物质的结果要么获得成功,要么便是排除关于暗物质到底是

宇宙最大谜团之一伽马射线暴来源确定?

  据英国《自然·天文学》杂志近日在线发表的一篇论文,科学家最新发现一个尘气涡旋遮蔽了一对相互绕行的大质量恒星。测量该星云的速度显示,其中至少一颗恒星的转速,足以使之在发生超新星爆发时发射出持久的伽马射线暴。该研究为人类寻找银河系伽马射线暴的来源提供了一个迄今最强有力的“候选目标”。  伽马射线暴是

高分辨率模拟发现:银河系中心暗物质呈扁平盒状结构

德国波茨坦莱布尼茨天体物理研究所联合以色列希伯来大学和美国约翰斯·霍普金斯大学组成的研究团队,通过高分辨率模拟发现,银河系中心附近的暗物质并非呈球形,而是呈扁平盒状结构且不对称,与银河系古老恒星核结构高度一致,为“伽马射线过量源于暗物质湮灭”的理论提供了有力证据。相关成果发表于最新一期《物理评论快报

银河系超软X射线源研究有新发现

  从中国科学院云南天文台了解到,该台研究人员发现超软X射线源天箭座V的连续轨道光变曲线存在奇特的无规律变化,首次揭示了射线源周围很可能存在分布不均匀的星周物质和不规则的物质损失。同时分析了其中心密近双星系统的轨道周期变化,给出了物质转移率的大致范围。国际权威天文学杂志《英国皇家天文学会月刊》发表了

恒星耀斑、伽马射线暴,看宇宙间的“烟花表演”

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/507003.shtm 夜空看起来非常宁静,但用一台可在几天内扫描整个天空的望远镜凝视太空,我们就会见证一场场盛大的“烟花表演”:从恒星耀斑到伽马射线暴(GRB),从快速射电暴(FRB)到千新星,这些宇

最新时空观测结果证实爱因斯坦相对论合理性

NASA费米空间望远镜观测到的剧烈爆炸   据美国太空网报道,美国航天局“费米伽马射线空间望远镜”在一年来的观测中,发现了最新的高能光线,从而证明了爱因斯坦关于光速理论的正确性。   费米空间望远镜是去年才发射升空的最新天文望远镜,致力于探寻宇宙中最剧烈的大爆炸所产生的伽马射线。最新的发现令

磁星耀斑爆发或是宇宙重元素形成的“幕后推手”

据最新一期《天体物理学杂志快报》报道,由美国哥伦比亚大学领导的一个国际团队证实,2004年发生的一场重大宇宙事件,一颗距离地球3万光年的磁星耀斑爆发出的伽马射线暴,是宇宙中金、铂等重元素的重要来源。此次耀斑可能产生了银河系高达10%的重元素。这次剧烈的爆发比此前在银河系中观测到的任何现象都要明亮,爆

超强超短激光驱动的超高亮度伽马射线源成功实现

  近期,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室徐至展、李儒新带领的研究团队,基于超强超短激光驱动的超高亮度伽马γ射线源研究取得突破性进展。利用超强超短激光驱动的级联尾波场加速获得高性能高能电子束与激光对撞产生超高亮度准单色MeV量级伽马射线源,其最高峰值亮度达3×1022 ph

南极“冰立方”探测到超高能中微子

  据英国4月10日报道,“冰立方”最新探测到了超高能中微子,其或许源于宇宙最暴烈的事件。   过去一个世纪,宇宙射线(其实是一种高能粒子)的起源一直是困扰物理学家们的几大谜团之一。据信,诸如超新星、黑洞或伽马射线的爆发都可能产生宇宙射线,但其起源却很难探测到。于是科学家“曲线救国”,转而追寻中微

西藏ASγ实验发现超高能宇宙线加速候选天体

  近期,中日合作团队利用我国西藏羊八井ASγ实验阵列,在国际上首次发现距地球2600光年的超新星遗迹SNR G106.3+2.7发射出超过100 TeV(100万亿电子伏特)的伽马射线。这些伽马射线可能是被SNR G106.3+2.7中的激波加速到PeV的宇宙射线(主要成分为质子)与附近的分子云碰

紫金山天文台利用LHAASO测量银盘超高能弥散伽马辐射

  中国科学院紫金山天文台领衔的分析团队,利用高海拔宇宙线观测站(LHAASO)的观测数据,测量了来自银盘的超高能段(10 TeV  -1 PeV)弥散伽马射线辐射。这是目前在超高能段对银盘面进行的最精确的测量,也是世界上首次在该能段对外银道面区域给出测量结果。10月9日,相关研究成果以Measur

银河系一半原子来自宇宙

  你附近所有事物的一半原子都是星际闯入者。根据一项新研究,类似银河系的大星系的一半质量积聚自100万光年以外的临近星团。  该研究通讯作者、美国伊利诺伊州西北大学的Claude-André Faucher-Giguère表示:“我们没有意识到类似今天银河系一样的星系质量有多少是从其他星系风暴中‘偷

早期宇宙惊现大量类银河系星系

一个国际天文学家团队在最新一期《天体物理学杂志》上发表论文称,他们利用詹姆斯·韦布空间望远镜(JWST)提供的数据发现,像银河系这样的星系在整个宇宙中占主导地位,而且非常常见,其中很多星系已经超过100亿岁“高龄”。最新研究或将改写宇宙演化理论。 银河系是一个典型的盘状星系。天文学家此前认为,

我国学者在认证银心PeV宇宙线源的低能对应体方面获进展

  在国家自然科学基金项目(批准号:11921003、U1738205、U1738210)资助下,中国科学院紫金山天文台的黄晓渊研究员、袁强研究员和范一中研究员团队利用费米卫星的伽马射线数据仔细研究了银心附近区域的宇宙线分布,在较低的能段认证了H.E.S.S.等发现的PeV加速源的低能对应体,且发现

新研究精确测量银盘超高能弥散伽马辐射

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/10/510304.shtm中国科学院紫金山天文台(紫台)领衔的分析团队利用高海拔宇宙线观测站(LHAASO)的观测数据,测量了来自银盘的超高能段(10 TeV - 1 PeV)弥散伽马射线辐射。这是目前在超高

冰立方探测器首次发现来自银河系的中微子

  经过十多年的搜寻,位于南极洲的冰立方中微子探测器终于发现了来自银河系内部的高能粒子。这一发现为了解宇宙射线如何塑造宇宙打开了一扇窗。  银河系的圆盘在每种波长的光中都非常明亮,尤其是在伽马射线中,伽马射线往往伴随着中微子。但从历史上看,来自我们星系内的任何中微子都被来自其他星系的更强信号所淹没,

国际团队检测到迄今最高能中微子

欧洲立方千米中微子望远镜(KM3NeT)合作项目团队在11日《自然》杂志上发表论文称,他们检测到了迄今能量最高的宇宙中微子,其能量估计比此前检测到的任何中微子高约30倍。研究人员认为,这些粒子来自银河系之外,但其准确来源尚不明确。2023年2月13日,深海宇宙线天体粒子研究探测器(ARCA)发现了高