新浪科技讯 北京时间10月25日消息,据国外媒体报道,大约一个世纪前,科学家开始意识到,在地球大气层中探测到的一些辐射并非来自太阳照射,而是来自宇宙空间。这最终催生了宇宙射线的发现。这些来自外太空的高能粒子(包括质子和原子核),在被剥离电子之后,加速到了相对论速度(接近光速)。然而,围绕这一奇怪并可能带来潜在危害的现象,至今仍有许多谜题尚未解开。
这其中就包括宇宙射线的起源问题,以及宇宙射线的主要成分(质子)如何被加速到如此高的速度。在日本名古屋大学的一项新研究中,天文学家首次量化了超新星遗迹中产生的宇宙射线的数量。这项研究帮助解决了一个持续百年的谜团,并且是实现精准确定宇宙射线来源的重要一步。
尽管天文学家理论上认为宇宙射线有很多来源,包括太阳、超新星、伽马射线暴和活动星系核(类星体)等,但自1912年首次发现以来,它们的确切起源一直是个谜。天文学家提出的另一个假说是,超新星残骸(超新星爆发的余波)是导致宇宙射线粒子加速到接近光速的原因。
宇宙射线质子相互作用和电子与光子相互作用分别产生伽马射线的示意图。宇宙射线质子与星际质子(如分子和氢原子)相互作用,产生了中性介子,然后迅速衰变为两个伽马射线光子(强子过程)。宇宙射线电子通过反康普顿散射(轻子过程)激发星际光子(主要是宇宙微波背景辐射),使其转化为伽马射线能量当宇宙射线穿过银河系时,它们在星际介质的化学演变中扮演着重要角色。因此,了解宇宙射线的起源对于了解星系如何演化至关重要。近年来,随着观测技术的完善,一些科学家利用最新的观测.............
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当高能宇宙射线撞击地球大气层顶部时,就会发生高能粒子"阵雨"。宇宙射线是在1912年意外发现的 新浪科技讯北京时间10月25日消息,据国外媒体报道,大约一个世纪前,科学家开始意识到,在地球大气层中探测到的一些辐射并非来自太阳照射,而是来自宇宙空间。这最终催生了宇宙射线的发现。这些来自外太空的高能粒子(包括质子和原子核),在被剥离电子之后,加速到了相对论速度(接近光速)。然而,围绕这一奇怪并可能带
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