
由英国牛津大学领衔的海外团队应用欧洲核子连系中心(CERN)的超等质子同步加快器正规实盘的配资平台,初度在推行室制造出等离子体“火球”,模拟了类星体耀变体喷流在星际空间传播的流程,为破解全国中“隐藏的伽马射线”之谜提供了新踪影。关联后果发表于新一期《好意思国国度科学院院刊》。
耀变体是一类由超大质料黑洞运转的算作星系,会向地球看法喷射出局促、接近光速的粒子与辐照束,产生极强的伽马射线,能量可达数太电子伏(TeV)。表面上,这些高能伽马射线在穿越星际空间时,会与恒星布景光发生散射,生成电子—正电子对。随后,这些粒子对应当与全国微波布景相互作用,产生能量较低的伽马射线,但迄今截至,这些愚顽伽马射线遥远未被卫星千里镜探伤到。
科学家历久困惑于这一自在。一种不雅点觉得,这些电子—正电子对被极其眇小的星际磁场偏转,导致伽马射线偏离视野;另一种不雅点则觉得,粒子束在穿越淡泊星际介质时会出现不沉静性,扰动电流进而生成磁场,使粒子束能量耗散。
为考据这些不雅点,连系团队在CERN的高辐照材料推行要领中,应用超等质子同步加快器产生电子—正电子对,并让它们穿过一米长的等离子体,构建出类星体喷流在星际空间传播的推行模子。通过精准测量粒子束模式及磁场信号,连系东说念主员初度在推行室中班师查考了“喷流—等离子体不沉静性”是否足以阻滞喷流结构。
推行清晰,粒子束遥远保抓局促、着实平行的模式,着实莫得出现权贵扰动或自愿磁场。团队据此推测,在天体措施上,这种不沉静性效应过弱,无法证据缺失的愚顽伽马射线。这一论断反而强化了另一种证据,即全国中照实存在极其眇小的星际磁场,它们可能是早期全国留传住的“原初磁场”。
通过在地球上模拟顶点物理条目,得以考据全国措施下的流程,这是认知高能天体喷流及磁场发源的蹙迫一步。
全国早期极为均匀,磁场的种子机制仍不解确,可能波及稀奇措施模子的新物理。改日,切伦科夫千里镜阵列天文台等新一代不雅测要领有望提供更高分裂率的数据,进一步考据这一表面。
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