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  • 研究發現伽馬射線爆發時有強大磁場參與

    日本研究人員日前宣布,他們弄清了宇宙中最強的爆炸現象——伽馬射線爆發的部分機制,即在伽馬射線爆發時可能有強大磁場參與。這一成果將有助于弄清伽馬射線爆發的詳細機制。 伽馬射線爆發被認為主要在離地球100億光年以外的太空中發生。當質量相當于太陽30倍以上的巨大恒星壽命終結,發生超新星爆發并產生黑洞時,隨著黑洞中心出現噴流現象,會有非常強大的伽馬射線在數十秒內爆發性釋放。 伽馬射線是一種強電磁波,具有極強的穿透本領,但因為無法穿透地球大氣層,因此只能在太空中被探測到。 日本金澤大學和山形大學等機構的研究人員利用去年5月發射的太空帆船“伊卡洛斯”號上的觀測裝置,在去年8月26日觀測到了伽馬射線爆發。 研究小組分析觀測數據,發現伽馬射線波長振動的偏光現象。研究小組認為,偏光是伽馬射線爆發時有強大磁場參與的證據。而且根據觀測分析,可能有多個磁場存在。 這一成果將于9月22日在日本天文學會會議上宣布。......閱讀全文

    研究發現伽馬射線爆發時有強大磁場參與

      日本研究人員日前宣布,他們弄清了宇宙中最強的爆炸現象——伽馬射線爆發的部分機制,即在伽馬射線爆發時可能有強大磁場參與。這一成果將有助于弄清伽馬射線爆發的詳細機制。   伽馬射線爆發被認為主要在離地球100億光年以外的太空中發生。當質量相當于太陽30倍以上的巨大恒星壽命終結,發生超新星爆發并產生

    最強之一!伽馬射線暴或引起地球電離層電磁場較大變化

      《自然·通訊》14日發表的一篇論文指出,一個名為GRB 221009A的非常明亮、持續時間長的伽馬射線暴(GRB)或使距離地面500千米的地球上電離層電磁場發生較大變化。天文學家認為,這可能是在地球大氣中探測到的最強GRB之一。  地球大氣的電離穩定性,在生命演化與持續中起到了決定性作用,但會受

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    嬰兒恒星“發脾氣”噴出伽馬射線

      阿根廷天文學家首次目睹了一顆嬰兒恒星爆發出高能伽馬射線,這一發現證明,年齡不足1000萬歲的低質量金牛座T星可發射伽馬射線,這是迄今已知能量最高的光輻射。這一最新發現有助加深科學家們對恒星和行星系統形成早期的理解。相關論文刊發于最新一期《皇家天文學會月報》。  阿根廷拉普拉塔國立大學天文學家艾格

    研究發現新星爆發產生伽馬射線

      一個國際天文研究小組13日報告說,該小組在不久前觀測某新星爆發時,發現爆發區域產生了高能量的伽馬射線。這一現象十分罕見。   日本京都大學、廣島大學和美國、歐洲天文機構的研究者13日在美國《科學》雜志上發表論文指出,今年3月,日本天文愛好者發現天鵝座出現新星爆發。研究小組用20

    “奇怪”伽馬射線暴挑戰起源模型

    中新網北京12月8日電 (記者 孫自法)國際著名學術期刊《自然》及專業期刊《自然-天文學》最新發表針對伽馬射線暴(GRB)的5篇天文學論文,共同描述了一個起源更像短伽馬射線暴的長伽馬射線暴。這項新發現的“奇怪”伽馬射線暴研究結果,挑戰了一直以來認為的傳統觀點——這類事件的持續時間可以直接歸因于其假定

    伽馬射線暴首次在實驗室再現

      據美國趣味科學網站1月17日報道,一個國際科研團隊借助地球上最強烈的激光,首次在實驗室中制造出“迷你”版伽馬射線暴,證實了目前用于研究伽馬射線爆發的模型是正確的。新研究有助進一步理解黑洞的屬性,以及宇宙的誕生甚至演化歷程。  伽馬射線暴是光的強烈爆發,是人們觀測到的最明亮事件,持續時間僅幾秒,有

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    扇形磁場質譜儀

      質譜儀由離子源、質量分析器及離子檢測器三部分組成。其中 質量分析器采用扇形均勻磁場進行聚焦的單聚焦質譜儀稱扇 形磁場質譜儀。它是靜態儀器的一種,其磁場穩定,按偏轉半 徑不同而把不同質荷比的離子區分開。依據扇形磁場角度不 同分為b(>0 , 900 .120,和18f10四種。小型儀器的掃描方式采

    重元素多星系也有伽馬射線爆發

      日本研究人員在21日的美國專業期刊《天體物理學雜志》網絡版上發表文章指出,在重元素含量高的星系中,也會發生伽馬射線爆發。   而此前人們一直認為,伽馬射線爆發是伴隨著重元素含量很少的大質量恒星發生超新星爆發而出現的現象。   來自日本京都大學、國立天文臺、東京工業大學等機構的

    一類新的伽馬射線源

      據一項新的研究報道,通常與像超新星等極端猛烈爆炸有關的高能伽馬射線如今在3個經典新星中得到報告。文章的作者說,這也許是這類能量較低天文源的常態。經典新星會在某單一恒星在由某伴星給予的材料點燃而突然變亮時出現。在2012年和2013年,在費米伽馬射線太空望遠鏡上的大視場望遠鏡檢測到了來自3顆經典新

    短伽馬射線暴的準周期振蕩

    美國馬里蘭大學帕克分校的Cecilia Chirenti和合作者報告了在兩個短伽瑪射線暴中探測到的振蕩信號,它們可能是在兩個中子星合并形成大質量中子星的過程中產生的。這為研究伽瑪射線暴事件的性質提供了機會。相關研究1月10日發表于《自然》。 中子星(大質量恒星在生命末期的致密核)的碰撞,有時會在

    俄羅斯投資建伽馬射線觀測臺

      據伊爾庫茨克大學介紹,該校申報的伽馬射線觀測臺項目已通過俄教科部評比。2015年前,項目組將從聯邦財政獲取9000萬盧布資金支持,用于在布里亞特通卡谷地建造伽馬射線觀測臺——Tunka HiSCORE。通過這個觀測臺,希望能就宇宙的過去、現在和未來撲捉到全新的信息。   2009年,為研究

    最亮伽馬射線暴源自大質量恒星坍塌

    伽馬射線暴221009A(藝術圖)。在一項最新研究中,美國西北大學科學家領導的團隊證實,迄今最明亮伽馬射線暴221009A,源自一顆大質量恒星的坍塌和隨后的爆炸。他們使用美國國家航空航天局的韋布空間望遠鏡發現了這場爆炸。相關論文發表于新一期《自然·天文學》雜志。221009A這場強大爆炸發生在距地球

    磁場低溫探針臺

      磁場低溫探針臺是一種用于物理學領域的計量儀器,于2017年3月6日啟用。  技術指標  1、 ±2.5T垂直磁場  2、 10K基礎溫度,溫度范圍:10K-500K  3、 制冷方式:閉循環制冷,不需要消耗液氦  4、 控溫穩定性:優于±200mK  5、 探針臂X方向可移動距離不小于51mm 

    蟹狀星云伽馬射線異常爆發-輻射強度提高兩三倍

      北京時間12月12日消息,天文學家將“蟹狀星云”看成是宇宙中最穩定的高能輻射源之一。來自“蟹狀星云”的輻射非常穩定以至于天文學家將其作為一種標準來測量宇宙其他能量源的輻射。但是科學家們近日發現,自9月19日起“蟹狀星云”伽馬射線的輻射強度突然加強2到3倍,呈現猛烈爆發現象。   1054年,人

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    巨大黑洞周圍磁場首次測定

      日本理化學研究所與國立天文臺等機構的聯合研究小組觀測到巨大黑洞周圍存在高溫等離子冕電波放射現象,并首次成功測定了黑洞冕磁場的強度。  星系中心的巨大黑洞周圍,存在與日冕類似的黑洞冕。由于日冕會被磁場加熱,因此一般認為黑洞冕加熱源也是磁場。但迄今為止,尚未觀測到黑洞周圍的磁場。此次聯合研究小組通過

    50萬光年之遙伽馬射線照亮地球大氣層

    2004年12月,50萬光年之遙的中子星SGR 1806-20釋放強烈的伽馬射線,亮度超過月球,照亮地球大氣層。 “手電筒”:藝術家描述出中子星SGR 1806-20釋放伽馬射線“耀斑”。 伽馬射線瞬間照亮地球大氣層。   據英國每日郵報報道,美國宇航局最新研究顯示,地球曾被5

    地球上電離層探測到伽馬射線暴

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/512301.shtm ??? 藝術圖描繪了強大的伽馬射線暴對地球電離層造成的嚴重干擾。圖片來源:《自然·通訊》 科技日報北京11月14日電?(記者張夢然)《自然·通訊》14日發表的一篇

    新突破!我國觀測到迄今最亮伽馬射線暴

     圖①:科學載荷“高能爆發探索者”(示意圖)。  圖②:“慧眼”衛星(示意圖)。  圖③:中國高海拔宇宙線觀測站(“拉索”)。  以上均為中科院高能所供圖  制圖:張丹峰  中國科學院高能物理研究所負責建設和運行管理的中國高海拔宇宙線觀測站(“拉索”)、科學載荷“高能爆發探索者”和“慧眼”衛星三大科

    伽馬射線探測器初定“兩口之家”

    CTA將在南北半球各建立一個望遠鏡陣列?????? 當超高能的伽馬射線猛烈撞擊地球大氣層時,它們會引發粒子雨,并釋放出一種昏暗的藍光。利用這種光,天文學家可以追蹤罕見的伽馬射線(每平方米的大氣每月只會發生幾次撞擊)直至它們的源頭——宇宙中的一些劇烈事件,例如特大質量黑洞。不過,研究人員必須首先為計劃

    “慧眼”和“極目”精確探測迄今最亮伽馬射線暴

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/497266.shtm 北京時間3月29日凌晨2點,中國科學院高能物理研究所(簡稱高能所)與全球40余家科研機構聯合發布對迄今最亮伽馬射線暴(簡稱伽馬暴)GRB 221009A的研究成果。高能所牽頭研制

    天地聯合!我國觀測到迄今最亮伽馬射線暴

    日前,記者從中國科學院高能物理研究所獲悉,10月9日21點17分,高海拔宇宙線觀測站(LHAASO,拉索)、高能爆發探索者(HEBS)和慧眼衛星(Insight-HXMT)同時探測到迄今最亮的伽馬射線暴(編號GRB 221009A)。這是我國首次實現對伽馬射線暴的天地多手段聯合觀測,并獨家實現了從最

    宇宙最大謎團之一伽馬射線暴來源確定?

      據英國《自然·天文學》雜志近日在線發表的一篇論文,科學家最新發現一個塵氣渦旋遮蔽了一對相互繞行的大質量恒星。測量該星云的速度顯示,其中至少一顆恒星的轉速,足以使之在發生超新星爆發時發射出持久的伽馬射線暴。該研究為人類尋找銀河系伽馬射線暴的來源提供了一個迄今最強有力的“候選目標”。  伽馬射線暴是

    云南天文臺伽馬射線暴輻射機制研究獲得新進展

      近期,國際天體物理雜志The Astrophysical Journal(2013,ApJ, 776, 17)發表了中科院云南天文臺毛基榮和王建成在伽馬射線暴輻射起源方面的研究進展。   伽馬射線暴簡稱為“伽馬暴”,是宇宙中伽馬射線突然增強的一種現象。伽馬射線是波長小于0.1納米的電磁波,

    月球磁場古已有之

      現有月球磁場存在時間可能比人們預想的要長至少10億年。  科學家分析了1971年阿波羅15號宇航員帶回地球的一塊月球巖石,結果顯示,在十多億年前,月球就被磁場包圍。當時,炙熱的磁石位于一個磁場地表,它們的電子與這片區域相結合。隨著巖石冷卻,磁場就被保留在這里的石頭中。  美國羅格斯大學的Soni

    太陽磁場起源有新解

    科技日報北京5月24日電?(記者張佳欣)據22日《自然》雜志報道,由美國西北大學牽頭的國際研究團隊揭開了一個長達400多年的太陽之謎:太陽磁場起源于何處?這一問題自伽利略時代以來一直困擾著科學家。新研究發現,磁場是在太陽表面下約3.2萬千米處產生的。這一發現顛覆了幾十年來流行的觀點,即太陽磁場源于表

    磁場為什么這樣強

      “武漢國家脈沖強磁場科學中心已躋身國際領先的脈沖強磁場設施”——前不久,由美國、德國、法國、日本、荷蘭的國家強磁場實驗室主任以及強磁場領域方向的21位權威專家組成的評估專家組,對武漢國家脈沖強磁場科學中心(以下簡稱“強磁場中心”)完成國際評估,并做出了上述結論。  “國際領先”,意味著從跟跑向領

    磁場測量儀簡介

      磁場測量儀是一種用于動力與電氣工程領域的計量儀器,于2016年12月2日啟用。  技術指標  1、磁場探頭量程3T-10T;2、探頭采樣范圍:徑向400mm、軸向400mm內; 3、適用磁體長度:1-6m;4、適用磁體口徑:600-900mm。  主要功能  1、中心磁場測繪;2、自動尋找、定位

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