奇怪的伽瑪射線暴增加了:波江座經歷了什麼?讓我們來看看

2022年11月05日13:00:22 科學 1754

奇怪的近距離伽瑪射線暴背離了預測

射線暴的表現出乎意料。

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伽瑪射線爆發的相對論性噴流,充滿了恆星坍塌產生的超高能光子。此圖為藝術家的描繪。(Credit: DESY, Science Communication Lab)

科學家團隊已經儘力觀察伽瑪射線暴,這是宇宙中最激烈的爆炸。

天文學家認為,約5至10倍太陽大小的大質量恆星,在燃燒殆盡時會直接塌縮成黑洞,這時候伽瑪射線暴就發生了。伽瑪射線暴也可能發生在兩個超密度恆星遺骸——中子星碰撞時,這一過程常常會形成黑洞。而在2019年幾個夜裡觀察到到的伽瑪射線暴可能距地球僅10億光年,由於這些劇烈事件的發生而相對更近。

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「當這個伽瑪射線暴發生時,我們看得一清二楚」,DESY的物理學家安德魯·泰勒以及合著者在聲明中說道,「我們可以觀察到前所未有的伽瑪射線能量,持續了好幾天」。

兩個NASA空間觀測器,Fermi 和 Swift,首次觀察到這一事件。它在2019年8月29日被探測到,因此被稱為GRB 190829A。這場煙花般絢爛的綻放來自波江星座,南半球星空的一條寬闊的星河。

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為了理解究竟發生了什麼,科學家知道這一消息後,調動了納米比亞的一組由5個伽瑪射線望遠鏡組成的系統——高能立體望遠鏡系統(HESS)。經過了三夜,共觀測到13小時的爆炸。

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來自伽瑪射線暴的超高能光子,進入地球大氣層時被納米比亞的高能立體望遠鏡系統探測到。此圖為藝術家的描繪。  (Credit: DESY, Science Communication Lab)

有了這些觀測結果,我們便可以分析更高能的光子,來自更遙遠的伽瑪射線暴。

「這正是這場伽瑪射線暴非同凡響的地方」,馬克斯-普朗克核物理研究所的天體物理學家Edna Ruiz-Velasco與他的合著者在同一份聲明中說道,「它發生在我們的後院,這裡不同於更遙遠的宇宙,超高能光子在與背景光線到達地球的路上碰撞時,不會被吸收。」

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NASA的移動衛星正在探測伽瑪射線暴產生的X射線。此圖為藝術家的描繪。  (Credit: DESY, Science Communication Lab)

這支團隊經分析發現,X射線與超高能伽瑪射線的圖樣相吻合——這是科學家始料未及的,因為他們相信這兩種輻射是由不同現象造成的。

可是目前,我們只觀察到地球表面4個這樣的爆炸。因此,我們希望新的儀器與更多的觀察能夠進一步挖掘伽瑪射線暴的秘密。

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黑洞是一種銀荔很大時空區域。它的引力太大了,任何事物、粒子,甚至光這種電磁輻射,都無法從中逃脫。據廣義相對論預測,高密度的物質可以使時空變形,從而形成黑洞。無法逃脫的區域邊界叫做事件視界。儘管黑洞對經過它的物體的命運與環境有很大影響,它內部卻沒有可探測的特徵。在很多方面,黑洞就像一個理想黑體,因為它不會反射光線。此外,據扭曲時空的量子場論預測,事件視界會發出霍金輻射,與黑體輻射光譜一致,當溫度與黑體自身質量成反比時。對於星際間黑洞而言,溫度是數十億開爾文的量級,因此無法直接觀察。

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霍金輻射(英語:Hawking radiation)是以量子效應理論推測出的一種由黑洞散發出來的熱輻射。此理論在1974年由物理學家史蒂芬·霍金提出。[1]有了霍金輻射的理論就能說明如何降低黑洞的質量而導致黑洞蒸散的現象。

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而因為霍金輻射能夠讓黑洞失去質量,當黑洞損失的質量比增加的質量多的時候就會造成縮小,最終消失。而比較小的微黑洞的發散量通常會比正常的黑洞大,所以前者會比後者縮小與消失的速度還要快。

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霍金的分析迅速成為第一個令人信服的量子引力理論,儘管目前尚未實際觀察到霍金輻射的存在。在2008年6月NASA發射了GLAST衛星,它可以尋找蒸發的黑洞中γ射線的閃光。而在額外維度理論,高能粒子對撞也有可能創造出會自我消失的微黑洞。

BY:Meghan Bartels

FY: 畫屏煙

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