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伽玛射线弹 超强恒星爆炸原因 伽马射线是什么 是怎么产生的

导语:如果一颗超星爆炸,会有什么影响?澳大利亚天文学家发现的这颗恒星在哪里,离地球远吗?超级恒星的爆炸对地球有影响吗?超级恒星爆炸产生的伽马射线有哪些?据《悉尼先驱晨报》11月20日报道,澳大利亚天文学家表示,他们发现了一个超级恒星系统,这颗恒星随时可能发生爆炸,这将是BIGBANG以来最强的爆炸之一。而

如果一颗超星爆炸,会有什么影响?澳大利亚天文学家发现的这颗恒星在哪里,离地球远吗?超级恒星的爆炸对地球有影响吗?超级恒星爆炸产生的伽马射线有哪些?

据《悉尼先驱晨报》11月20日报道,澳大利亚天文学家表示,他们发现了一个超级恒星系统,这颗恒星随时可能发生爆炸,这将是BIGBANG以来最强的爆炸之一。而这颗“定时炸弹”离地球并不远。

这个超级恒星系统存在于银河系中,距离地球8000多光年,两颗比太阳大30倍的恒星围绕着彼此旋转。它们组合在一起就像重力的大使,高速旋转。在它们周围,形成了一个巨大的星际尘埃云,它也在高速旋转。天文学家以埃及混沌之神的名字命名了这个系统。

当一颗超级强大的恒星以非常高的速度旋转时,它可能会在伽马射线爆发中爆炸。它是一种类似激光的喷射流,能量巨大,这是我们知道的最强大的爆炸。伽马射线爆发非常明亮,可以从几个星系中看到。

如果爆炸击中地球,我们一半的大气层会在瞬间融化。一些研究人员甚至认为其中一次伽马射线爆发可能是恐龙灭绝的原因。伽马射线暴,天文学家经常在其他星系观察到伽马射线暴,但在银河系中却从来没有。这个系统的发现离地球如此之近,天文学家将能够研究它并测试他们的理论。

“幸运的是,这个恒星系统根本没有指向我们,它不会朝着我们的方向来。”悉尼大学的天文学家彼得·图特希尔教授说。这个系统是乔·卡灵汉博士在整理数据时发现的,后来被新南威尔士州库纳巴拉布兰的英澳望远镜证实。

什么是伽马射线?

伽马射线又称伽马粒子流,是原子核能级变化时释放的射线,是波长小于0.01埃的电磁波。伽马射线穿透力强,可用于工业中的探伤或流水线自动控制。伽马射线对细胞是致命的,在医学上被用来治疗肿瘤。

伽马射线最早是由法国科学家P.V. Vilade发现的,是继α射线和β射线之后发现的第三条核射线。

人类首次观察到它是在20世纪70年代。美军发射Vera卫星探测“核闪”,但Vera并没有认出核闪,而是发现了来自Tai 空的强烈射线爆发。

这一发现最初在五角大楼引起了恐慌:苏联是否在台湾试验了一种新的核武器空?后来,这些辐射被一致判断为来自空的各个方向,这意味着它们实际上来自银河系之外。但是如果它们来自银河系之外,它们必须释放出真正天文数量的能量,足以照亮整个可见宇宙。关于伽马射线爆发的起源有一种理论——它们是能量无限的“巨型超新星”,醒来后会留下巨大的黑洞。伽马射线爆发似乎是排列成行的巨型黑洞。

伽马射线是如何产生的:太空

Tai 空产生的伽马射线是恒星核心核聚变产生的。因为它们无法穿透地球大气层,所以无法到达地球低层大气,只能在Tai 空探测到。1967年,一颗名为“villars”的卫星首次观测到Tai 空的伽马射线。20世纪70年代初由不同卫星探测到的伽马射线照片提供了数百颗恒星和以前未被发现的可能黑洞的信息。20世纪90年代发射的人造卫星提供了关于超新星、年轻星团和类星体的不同天文信息。

伽马射线是如何产生的:人工制造

斯特拉斯克莱德大学的Tino Yanosinski教授2011年9月,由英国斯特拉斯克莱德大学领导的一个科学研究小组最近产生了一束地球上最亮的伽马射线——比太阳亮1万亿倍。这将开启医学研究的新时代。

物理学家发现,超短激光脉冲可以与电离气体发生反应,产生极其强大的激光束,甚至可以穿透20厘米厚的铅板,需要1.5米厚的混凝土墙才能完全屏蔽。

这种超强激光射线有许多应用,包括医学成像、放射治疗和正电子发射断层扫描。同时,这种辐射源也可用于监测密封核废料的安全性。此外,由于激光脉冲极短,持续时间只有千分之一秒,因此它的速度足以捕捉原子核对激发的反应,这使得它非常适合在实验室进行核研究。

本研究中使用的发射源比普通伽马射线发射设备更小、更便宜。实验在英国科学技术设施协会所属的卢瑟福-阿普尔顿实验室的中央激光设施中进行。除了斯特拉斯克莱德大学的科学家,格拉斯哥大学和里斯本高级技术研究所的科学家也参与了实验。

这项研究得到了英国工程和物理科学研究协会、英国科学技术设施协会、激光实验室-欧盟和极限光学设施项目组的支持。

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