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电子游戏网址:高能伽马射线是由脉冲星及其风云高能电子产生的可能性可以被排除

时间:2021/4/6 5:20:32   作者:   来源:   阅读:7   评论:0
内容摘要: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的十分之一。由于伽玛射线是不带电荷的,而且是直线运动的,所以观测到的伽玛射线到达的方向就是天体的来源方向,因此可以寻找电子伏特宇宙射线加速器。判断天体源是...
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的十分之一。由于伽玛射线是不带电荷的,而且是直线运动的,所以观测到的伽玛射线到达的方向就是天体的来源方向,因此可以寻找电子伏特宇宙射线加速器。

判断天体源是否是宇宙射线加速器有三个主要依据。“天体发射的伽马射线能量是否超过100万亿电子伏特;伽马射线发射区与分子云位置是否一致;高能伽马射线是由脉冲星及其风云高能电子产生的可能性可以被排除。”

在这个ASγ实验中,在银盘上发现了超高能量的弥散伽马射线。它们的能谱特征与电子伏能级宇宙射线与银河分子云碰撞产生伽马射线的模型预测一致,就像电子伏宇宙射线一样。加速器在银河系中所留下的一系列“脚印”,是电子光伏宇宙射线加速器在银河系中存在的重要证据。

3月2日,ASγ实验公布了另一项相关的重要研究成果:首次发现在超新星遗迹信噪比G106.3+2.7方向上存在100多万亿电子伏特的伽玛射线。这些伽玛射线的能量和空间分布特征表明,信噪比G106.3+2.7是目前在银河系中发现的最有可能的电子模式伏特宇宙射线加速器。

黄静说,结合在一起,这两个重要的结果γ实验,从候选天体electron-photovoltaic宇宙射线的加速器和超高能量的空间分布散射伽马射线在银河系,表明electron-photovoltaic宇宙射线加速器是存在于银河系。这一发现是解开本世纪高能宇宙射线起源之谜的重要一步。

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