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伽瑪射線暴簡介 產生的原因是什麼

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伽瑪射線暴(Gamma Ray Burst, 縮寫GRB),又稱伽瑪暴,是來自天空中某一方向的伽瑪射線強度在短時間內突然增強,隨後又迅速減弱的現象,持續時間在0.1-1000秒,輻射主要集中在0.1-100 MeV的能段。伽瑪暴發現於1967年,數十年來,人們對其本質瞭解得還不很清楚,但基本可以確定是發生在宇宙學尺度上的恆星級天體中的爆發過程。伽瑪暴是目前天文學中最活躍的研究領域之一,曾在1997年和1999年兩度被美國《科學》雜誌評爲年度十大科技進展之列。

伽瑪射線暴簡介 產生的原因是什麼

伽馬射線暴是宇宙中發生的最劇烈的爆炸,理論上是巨大恆星在燃料耗盡時塌縮爆炸或者兩顆鄰近的緻密星體(黑洞或中子星)合併而產生的。伽馬射線暴短至千分之一秒,長則數小時,會在短時間內釋放出巨大能量。如果與太陽相比,它在幾分鐘內釋放的能量相當於萬億年太陽光的總和,其發射的單個光子能量通常是典型太陽光的幾十萬倍。

產生原因

恆星的誕生和老恆星的死亡是聯繫在一起的。超大質量恆星迅速老化、爆炸,散發出的星際塵埃快速充斥於星雲之中,超大質量爆炸產生的新物質也被噴發進星雲之中,星雲密度變得很大,孕育新的恆星誕生。在充斥着星際塵埃的星系,大量的恆星生死輪迴正在發生着。由於恆星形成於星際塵埃區域,可推測包裹黑暗伽馬射線暴的塵埃團可能是孕育恆星的誕生之地。

關於伽瑪射線暴的成因,有人猜測它是兩個緻密天體如中子星或黑洞的合併產生的,也有觀點認爲它是在大質量恆星演化爲黑洞的過程中產生的。

伽瑪射線暴簡介 產生的原因是什麼 第2張

1998年發現伽瑪暴GRB 980425與一個超新星SN Ib/Ic 1998bw相關聯。這是一個重要的發現,暗示伽瑪暴的成因可能是大質量恆星的死亡。2002年,一個英國的研究小組研究了由XMM-牛頓衛星對2001年12月的一次伽瑪暴的長達270秒的X射線餘輝的觀測資料,發現了伽瑪暴與超新星有關的證據,發表在2002年的《自然》雜誌上。進一步的研究揭示,普通的超新星爆發有可能在幾周到幾個月之內導致伽瑪射線暴。大質量恆星的死亡會產生伽瑪暴這一觀點已經得到普遍認同。

現象分類

伽瑪暴有兩類,短暴(小於2秒)與長暴(大於2秒)。

長暴被普遍認爲是“超新星的類似物”,標誌着50至100倍於太陽的恆星的毀滅性爆發。當這樣一顆龐大的恆星爆炸時,它會留下一個黑洞,並將這一信息以伽瑪射線的形式掃過宇宙。內在的物理機制首先由加州大學的物理學家Stan Woosley博士提出並發展成形,而他的“坍縮星”模型被認爲是解釋長暴的主流理論。

短暴更爲讓人迷惑。它們的起落時間非常短,不會是超新星,而爆發的能量並不足以構成恆星的爆發。許多研究者認爲,它們是由超緻密的中子星(可能也是中子星與黑洞)碰撞產生的。兩種情況都會產生另一個黑洞。

伽馬射線暴的能源機制至今依然遠未解決,這也是伽馬射線暴研究的核心問題。隨着技術的進步,人類對宇宙的認識也將更加深入,很多現在看來還是個謎的問題也許未來就會被解決,探索宇宙的奧祕不但是人類追求科學進步的必要,這些謎團的解開也終將會使人類自身受益。

主要特徵

伽瑪射線暴的持續時間一般在0.1秒到1000秒左右,以2秒爲界,大致可以分爲長暴和短暴兩類,典型的持續時間分別爲30秒和0.3秒。時變的輪廓比較複雜,往往具有多峯的結構。伽瑪射線暴在天空中的分佈是各向同性的,但遠距離的伽瑪射線暴明顯少於近距離的,顯示出非均勻各向同性,可以被膨脹宇宙學模型所支持,表明伽瑪射線暴是發生在宇宙學距離上的。

伽瑪射線暴爆發過後會在其它波段觀測到輻射,稱爲伽瑪射線暴的餘輝。根據波段不同可分爲X射線餘輝、光學餘輝、射電餘輝等。餘輝通常是隨時間而指數式衰減的,X射線餘輝能夠持續幾個星期,光學餘輝和射電餘輝能夠持續幾個月到一年。

爆發歷史

一、星際塵埃吸收伽馬射線暴可見光,2009年6月8日,在美國天文學學會會議上美國加州大學伯克利分校丹尼爾-珀利(Daniel Perley)說:“我們相信已經揭開了黑暗伽馬射線暴的成因之謎。”他和同事們通過加州帕洛馬天文臺直徑60英寸的望遠鏡發現“雨燕”探測衛星曾觀測的29個伽馬射線暴中14個是黑暗的,無法觀測到可見光波。他們進一步通過夏威夷凱克天文臺的10米望遠鏡進行觀測,結果顯示它們並不是完全處於黑暗狀態。這14個黑暗伽馬射線暴中有3個透出微弱光線,像昏暗的餘暉,其餘的11個伽馬射線暴雖然處於黑暗狀態,但是研究小組發現了導致伽馬射線暴產生的強烈爆炸所在的星系。這說明這些伽馬射線暴產生的星系距離地球不會超過129億光年,因爲這已經接近了人類宇宙觀測的極限。而且如果距離超過129億光年,任何可探測的光波都會發生多普勒紅移。

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幾次特別的伽馬射線暴

1997年12月14日發生一次伽馬射線暴,它距離地球遠達120億光年,所釋放的能量比超新星爆發還要大幾百倍,在50秒內所釋放出伽馬射線能量就相當於整個銀河系200年的總輻射能量。這次伽馬射線暴持續時間在一兩秒內,其亮度與除它以外的整個宇宙一樣明亮。

1999年1月23日發生的伽馬射線暴比這次更加猛烈,它所放出的能量是1997年那次的十倍,這也是人類迄今爲止已知的最強大的伽馬射線暴。

在2009年4月23日,天文學家曾觀測到迄今最遙遠的伽馬射線暴,它距離地球131億光年,也是人類觀測到的最遙遠天體,導致該伽馬射線暴發生的強烈爆炸發生在宇宙起源後不到7億年時。研究小組評估稱,黑暗伽馬射線暴在宇宙早期階段所有伽馬射線暴中只佔0.2%到0.7%,這也說明宇宙起源早期並沒有發生非常多的恆星形成現象。

2004年,地球曾遭遇巨型“耀斑”襲擊,一次來自宇宙深處的高能伽馬射線暴轟擊了地球大氣。那一次轟擊前所未有,其在小於一秒的瞬間發出的能量相當於太陽在50萬年內發出的總能量。

這一事件發生在2004年12月27日,它來自一類中子星:磁星。這種中子星具有超強的磁場,這次爆發的這顆位於銀河系的另一端。發生爆發的磁 星編號爲SGR 1806-20,它也被稱爲“軟伽馬射線復現源”,通常這類天體輻射集中在低能伽馬射線波段,但當其磁場發生重置時,便會發生強烈能量爆發。它距離地球達 5萬光年,但它巨大的威力使人們在地球上甚至用肉眼都能看見。

2013年11月24日,多國研究人員報告他們利用太空與地面望遠鏡,觀測到截止2013年爲止最亮的一個伽馬射線暴,這也是人們觀測到的最劇烈的一次宇宙爆炸。美國航天局的雨燕太空望遠鏡、費米伽馬射線太空望遠鏡以及其他地面望遠鏡,在2013年4月27日觀測到在多個方面都打破紀錄的伽馬射線暴GRB 130427A。它的亮度在地球上拿雙筒望遠鏡都可以看見。根據對餘暉的光譜觀測還發現,這個伽馬射線暴發生在距地球約36億光年處,這個距離僅爲典型伽馬射線暴的三分之一遠。引發這個伽馬射線暴的是一顆巨大恆星的爆炸,該恆星質量是太陽的20到30倍,但體積只有太陽的3到4倍,是一顆非常緻密的恆星。

科學家最新研究稱,地球在公元8世紀時曾遭受宇宙中迄今已知的最強大的爆炸—伽瑪射線爆發的洗禮。此項研究的研究報告發表在了最新一期的國際著名天文刊物《皇家天文學會月報》(Monthly Notices of the Royal Astronomical Society)上。

二、研究人員在2012年發現的證據表明,我們的地球曾在中世紀被一陣輻射擊中,但一直不清楚到底發生了什麼樣的宇宙事件。2012年,一項最新的研究表明,當時銀河系發生了兩個黑洞或兩顆中子星合併的現象。合併僅在數秒鐘內發生,但它們釋放出了大量的輻射波和能量。此項研究的負責人、德國耶拿大學天體物理學協會的教授拉爾夫·紐豪瑟(Ralph Neuhauser)說:“伽瑪射線爆發是非常有爆發力的活動,我們的研究表明,能量來自3000至12000光年遠,這在我們的銀河系範圍內。”

2011年,一個研究小組在日本發現,一些古老的雪松樹上有一種不同尋常的放射性碳,被稱爲碳14。研究人員還在南極冰蓋上發現了放射性鈹—鈹10。這些同位素產生於強烈的輻射衝擊上層大氣中的原子時,這表明,來自太空的能量爆發曾經衝擊過我們的地球。根據樹木年輪和冰的數據,研究人員能夠確定,這一事件發生於公元774年和公元775期間。

2013年11月21日,多國研究員表示,他們利用太空與地面望遠鏡,以前所未有的精度觀測到迄今最亮的一個伽馬射線暴,這也是人們觀測到的最劇烈的一次宇宙爆炸。亞拉巴馬大學亨茨維爾分校博士後熊少林分析道:“類似的爆炸可能是百年一遇。”首先,它是迄今人們觀測到的最亮的一個伽馬射線暴,在地球上拿雙筒望遠鏡都可以看見;第二,單個光子能量最高(950億電子伏),相當於典型太陽光的300億倍;第三,這個伽馬射線暴的餘暉高能輻射長達20小時,是持續時間最長的一次。此外,這次伽馬射線暴也是迄今觀測到的所有伽馬射線暴中總能量釋放最大的之一。

天文學家發現伽馬射線暴背後新機制

北京時間2013年12月28日消息,據物理學家組織網站報道,澳大利亞科廷大學的天文學家發現了一類新的爆發恆星,他們在轉變爲黑洞之前會首先停止對外發射無線電波輻射。這些恆星會用盡它們生前的最後一絲力氣發出一次強烈的輻射,即一次高能的伽馬射線暴,隨後死去。

直到現在,天文學家們一直相信在伽馬射線暴之後應當會緊隨其後出現無線電波波段的餘暉。而這一點正是澳大利亞悉尼大學和科廷大學全天天體物理學中心(CAASTRO)試圖去證明的。

此項研究的首席科學家,科廷大學天文學家保羅·漢考克博士(Dr Paul Hancock)表示:“但我們錯了。我們對一次伽馬射線暴的精確圖像進行的仔細研究,但它並沒有無線電輻射餘暉。我們現在可以有把握的說我們此前的理論是錯誤的,我們的望遠鏡設備沒有讓我們失望。”

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該研究組用於構建伽馬射線暴超高精度圖像從而開展有關研究的技術方法已經在出版的《天體物理學報》上進行了詳細報道。

這項技術允許將超過200張圖像進行疊加,從而合成出比原始圖像質量好得多的伽馬射線暴圖像,但即便在這樣質量的圖像上,研究人員也沒有能發現存在無線電波段輻射餘暉的跡象。漢考克博士表示:“在我們的研究論文中,我們認爲必定存在兩種不同的伽馬射線暴,其原因可能與爆發恆星不同的磁場特性有關。”

伽馬射線的閃電模擬

天文學家的以前說法:可能是由於這種伽馬射線暴距離太遠,無法在視覺波長範圍內觀測。最新一項研究揭示了其中的奧祕,星際塵埃吸收了幾乎全部的可見光,但能量更高的伽馬射線和X射線卻能穿透星際塵埃,被地球上的望遠鏡捕捉到。 大質量恆星的死亡會產生伽馬暴這一觀點已經得到普遍認同。天文學家認爲,其中的大多數伽馬暴是在超大質量恆星耗盡核燃料時發生的。當恆星的核心坍縮爲黑洞後,物質噴流以接近光速的速度向外衝出。噴流從坍縮星涌過,繼續向宇宙空間行進,並與先前被恆星照耀的氣體相互作用,產生隨着時間衰減的明亮餘輝。多數伽馬射線將在可見光範圍內呈現出明亮光線。然而一些伽馬射線暴卻是黑暗狀態,它們在光學望遠鏡中無法探測到。最新一項研究顯示,黑暗伽馬射線暴實際上並不是由於距離遙遠而無法觀測,它們無法釋放光線是由於被星際塵埃吸收了大部分的可見光,這些星際塵埃團可能是恆星孕育誕生地。

曾經引發4億年前生物大滅絕。它可能產生於雷,也參與閃電的形成旱新的研究表明,雷中釋放出的伽馬射線可能纔是閃電形成的主要原關於雷電島×馬射線可能是閃電形成的主要原因。這個猜想.2008年前佛羅里達技術協因。康普頓伽馬射線天文臺在上世紀會的天體物理學家約瑟夫-德懷爾就90年代早期就從地面的雷電中發現了提出了。伽馬射線。當時德懷爾從一些相關的學術報告伽馬射線是波長小於0.1納米的電中發現伽馬射線和閃電有關係,爲了證磁波,輻射能量比x射線還高。伽馬射明這一關係,他建立了一個高能量輻射線在短期內突然增強就會形成射線暴.模型用來描述地球大氣層電場的形成。 其能量釋放相當於宇宙大爆炸。伽馬射結果發現,這些在電場中的伽馬射線釋線暴形成的原因,到底是由兩個中子星放的高速電子與大氣層其他微粒發生碰碰撞時產生的還是大質量恆星在死亡撞,可以產生強大的雷鳴聲.同時釋放時生成黑洞的過程中產生的.至今都沒出電荷。在雷雨天氣中.上升氣流和下有定論。但有一點是科學家們都承認的,降氣流推動水分子互相作用.電場強度那就是在有巨大的宇宙能量產生時,比增大,最終釋放出的電子以接近光速的如雷暴產生的過程中.會產生伽馬射線.速度穿越空氣。

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雖然當時德懷爾的猜想神祕的閃電可能是由雷暴釋放的伽馬射線形成的。自然也就僅限於猜想而已.最終並沒有形成定論。真正可以模擬並最鄰近伽馬射線形成閃電模擬的.是2012年日本東京理工大學和日本物理和化學研究所聯合的一次研究。這個研究組派出一支伽馬射線研究分隊,到日本海的低空中觀察在雷電中形成的伽馬射線。

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