超新星可以成为宇宙中最强大的粒子山脉;但是 ,只有当它们在爆炸之前通过大量汽油,新的研究才发现。
近一个世纪以来,天文学家检测到遥远宇宙中流入的高能颗粒 。称为 宇宙射线 ,它们主要由质子和较重元素的核制成。大多数宇宙射线都被地球的磁场偏转或在上层大气中吸收,但有些使其一直到表面。大约每秒一次,宇宙射线设法击中了您的身体 。
宇宙射线跨越了广泛的能量 ,其中最强大的射线顶上一个PETA-电子伏特(PEV)。那是四亿电子伏特,或比碰撞能量强的一千倍 大型强子对撞机,世界上最强大的原子粉碎机。
天文学家长期以来一直怀疑 ,巨大的恒星的爆炸性死亡可能是这些极强宇宙射线的原因 。毕竟,这些超新星具有所有合适的成分:爆炸具有足够的能量,大量的基本颗粒和可以将这些颗粒驱动到疯狂的磁场之前,然后将其释放到宇宙中。
但是对附近超新星残留物(例如Tycho和)的观察 Cassiopeia a 没有达到期望;来自这些地方的宇宙射线远远超过预期。
在纸上 接受出版 在《天文学与天体物理学》杂志中 ,研究人员拯救了超新星假设,发现在特殊情况下,超新星残留物确实能够成为“ pevatrons ” 。也就是说 ,能够生成PEV宇宙射线的爆炸。
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该小组发现,在进入超新星之前,一颗恒星必须失去大量的群众—至少有两个太阳价值。这很常见 ,因为强大的风可以在主要爆炸之前驱逐恒星大气的外层。但是至关重要的是,这种材料不能太广泛地分散 。它必须保持密集,紧凑并靠近星星。
然后 ,当超新星最终发生时,爆炸恒星的冲击波猛撞到了这种材料外壳中。然后所有的地狱都松散了 。
当冲击穿过周围的外壳时,磁场会升至令人难以置信的强大能量。这些磁场采用任何随机的亚原子颗粒—Shell&Mdash中的碎片;并加速它们 ,在冲击波中来回弹跳。每次反弹,粒子都会获得更多的能量 。最后,它有足够的能量使混乱完全流入宇宙。
但是在几个月内,随着冲击波的减速 ,系统会失去蒸汽。它仍然会产生丰富的宇宙射线,但不超过PEV阈值 。
这种情况解释了为什么我们没有直接观察到任何活跃的pevatrons。即使每隔几年的超新星每隔几年就以银河系的方式脱落,但在现代时期 ,没有一个人能够在我们可以加速宇宙射线到达这些极端能量的情况下观察短窗口。因此,我们只需要耐心等待 。
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