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中日合作团队发现超高能宇宙线加速候选天体“鸭脖娱乐app下载罗志祥官网”

本文摘要:记者孙子发北京3月2日电 自从1912年发现宇宙线以来,超高能宇宙线的起源至今仍未解开。堪称世纪之谜,一直备受学术界关注。 中国科学院高能物理研究所、中国科学院高能研究所宣布,全球首次发现超万亿电子伏特伽马射线起源于超新星遗迹3月2日,中日合作团队近日在西藏利用羊八井ASγ实验阵列的西藏ASγ实验,在世界上首次发现编号为SNRG106.3+2.7的超新星遗迹,为2600光距离地球数年,发射超过 100 TeV 和 100 万亿电子伏特的伽马射线。

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记者孙子发北京3月2日电 自从1912年发现宇宙线以来,超高能宇宙线的起源至今仍未解开。堪称世纪之谜,一直备受学术界关注。

中国科学院高能物理研究所、中国科学院高能研究所宣布,全球首次发现超万亿电子伏特伽马射线起源于超新星遗迹3月2日,中日合作团队近日在西藏利用羊八井ASγ实验阵列的西藏ASγ实验,在世界上首次发现编号为SNRG106.3+2.7的超新星遗迹,为2600光距离地球数年,发射超过 100 TeV 和 100 万亿电子伏特的伽马射线。西藏ASγ实验在超新星遗迹SNRG106.3+附近观测到了10 TeV以上的伽马辐射图像。

7,伽马能量持续高于 100 TeV。图片由中国科学院高能研究所提供。这些伽马射线可能被SNRG106.3+2.7中的冲击波加速到PeV,比地球上人工加速器的最高能量高出100倍。宇宙射线的主要成分是质子和附近的分子。

发生云碰撞。因此,超新星遗迹SNRG106.3+2.7成为银河系中一颗超高能宇宙线加速候选天体——“电子伏宇宙线加速器”“PeVatron”,也为解开宇宙线之谜打开了一个重要窗口。超高能宇宙射线的起源。国际专业学术期刊《自然·天文学在线》于北京时间凌晨发表了一篇关于高能和天文发现及相关观测结果的研究论文西藏ASγ实验。

判断的主要标准有三个。天体源是超高能宇宙射线源。据中科院高能研究所称,将宇宙射线加速到PeV能量的天体源被称为“PeVatron”,据信存在于银河系中。

但是,由于宇宙线是带电的,在传播过程中会被银河系的磁场偏转,到达地球的方向也不再指向源头,所以不可能通过宇宙射线的方向。幸运的是,宇宙射线在源头加速后,可能会与附近的分子云发生碰撞,产生中性的π介子,然后π介子会衰变产生伽马射线,例如能量约为1-的伽马射线。

母宇宙射线能量的十分之一。马射线被称为“强子起源”。由于伽马射线不带电荷并沿直线传播,因此观测方向为。

伽马射线的到达方向是天体源的方向,因此可以找到“PeVatron”。判断天体源是否为宇宙射线源“PeVatron”主要有三个标准:一是天体发射的伽马射线能量超过100 TeV;二是伽马射线发射区与分子云位置一致;三是可以排除脉冲星及其高能电子在风云中产生超高能伽马射线的可能性,即消除“轻子源”。在此之前,世界上还没有一个实验组发现同时满足上述三个条件的天体。TeV能区的美国VERITAS成像切伦科夫望远镜和GeV能区的美国费米伽马射线太空望远镜都观测到了SNRG106。

+2.7 伽马射线,但它们不够灵敏,无法在能量中观察伽马射线。100 TeV 以上。美国最近的HAWC实验观测到了40TeV-100TeV能量区的伽马射线,但其观测到的100TeV伽马射线辐射区的位置精度较低,不足以排除“轻子起源”伽马射线。

西藏ASγ实验是如何发现超高能宇宙线加速候选天体的?西藏ASγ实验成立于1989年。2014年,中日合作ASγ实验组在原有宇宙线面阵的基础上,创新性地在地下增加了4500平方米。木子水​​切伦科夫探测器用于探测宇宙射线质子与地球大气相互作用产生的介子。

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综合利用地表和地下探测器阵列数据,可以消除99.92%的宇宙射线背景噪声,从而大大提高探测伽马射线的灵敏度。粒子与砷研究中心研究员黄静。中科院高能研究所负责人、西藏ASγ实验负责人表示,在这项最新研究中,中日合作团队从SNRG106方向测量了超过100 TeV的超高能γ .3+2.7 通过观察有效时间为 2 年。

马射线,发现这些伽马射线的空间分布与附近分子云的分布接近,而与该区域的脉冲星和风云的相关性较弱。她认为对这些观察结果的合理解释是质子在 SNRG106 中。+2.7附近被冲击波加速到PeV能量区,然后与附近的分子云碰撞产生中性π介子,然后π介子衰变产生超高能伽马射线。

就这样,SNRG106.3+2.7成为了银河系中的“PeVatron”候选者。据了解,西藏ASγ实验由12个圆顶组成。中国科学院高能研究所、中国科学院国家天文台等ic合作单位,东京大学宇宙射线研究所等16家日本合作单位。

不断创新,不断努力的结果。中科院高能研究所透露,作为西藏ASγ实验的后续项目,中国正在稻城建设大面积高空宇宙射线天文台LHAASO,俗称“套索” ,四川。其3/4阵列已建成并投入使用。

与ASγ实验相比,LHAASO的能量范围和灵敏度提高了一个数量级以上,有望将宇宙射线物理和超高能伽马射线天文学研究推向一个新的水平。终编辑:方家良。


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