伽马射线暴:从宇宙最强大的爆炸中获取知识

现在,人们认为这预示着新黑洞的诞生,但它们是被意外发现的。
在这位艺术家的概念中,两颗中子星开始融合,爆发出高速粒子射流。
像这样的碰撞事件会产生短暂的伽马射线爆发。
致谢:uux.cn/美国国家航空航天局戈达德太空飞行中心/索诺玛州立大学A. Simonnet背景故事将我们带到1963年,当时美国
【菜科解读】
它们爆发时的亮度是太阳的五万亿分之一(10后面跟着18个零)。
现在,人们认为这预示着新黑洞的诞生,但它们是被意外发现的。
在这位艺术家的概念中,两颗中子星开始融合,爆发出高速粒子射流。
像这样的碰撞事件会产生短暂的伽马射线爆发。
致谢:uux.cn/美国国家航空航天局戈达德太空飞行中心/索诺玛州立大学A. Simonnet背景故事将我们带到1963年,当时美国空军发射了Vela卫星来探测被禁止的核武器试验产生的伽马射线。
美国刚刚与英国和苏联签署了一项禁止在地球大气层内进行试验的条约,Vela卫星确保了各方的遵守。
相反,卫星偶然发现了16次伽马射线事件。
到1973年,科学家们可以排除地球和太阳都是这些辉煌爆发的来源。
当时洛斯阿拉莫斯国家实验室的天文学家发表了第一篇论文,宣布这些爆发源自太阳系之外。
美国国家航空航天局戈达德太空飞行中心的科学家通过IMP 6卫星上的X射线探测器迅速确认了这一结果。
意大利航天局的BeppoSax和美国国家航空航天局的康普顿伽马射线天文台的贡献还需要20年才能证明这些爆发发生在我们银河系以外的地方,均匀分布在天空中,而且非常强大。
有记录以来最近的GRB发生在1亿多光年之外。
尽管是偶然发现的,伽马射线暴对今天的研究人员来说已经证明是无价的。
这些闪光富含对一些现象的洞察力,如超大质量恒星生命的终结或遥远星系中黑洞的形成。
尽管如此,仍有大量的科学瑰宝有待发现。
2017年,伽马射线暴首次与引力波——时空结构中的波纹——联系起来,引导我们更好地理解这些事件是如何发生的。
伽玛暴的长与短天文学家将伽马射线暴分为两大类:短事件(伽马射线的初始爆发持续不到两秒钟)和长事件(持续两秒钟或更长时间)。
较短的爆发总体上也产生较少的伽马射线,这使研究人员假设这两类射线来自不同的祖系统。
天文学家现在将短暂的爆发与两颗中子星或一颗中子星和一个黑洞的碰撞联系起来,从而导致黑洞和短暂的爆炸。
短伽马射线暴之后有时会出现基诺娃,这是化学元素放射性衰变产生的光。
这种衰变会产生更重的元素,如金、银和铂。
长爆发与大质量恒星的爆炸死亡有关。
当一颗大质量恒星耗尽核燃料时,它的核心会坍塌,然后反弹,推动冲击波向外穿过恒星。
天文学家将这次爆炸视为超新星。
核心可能形成中子星或黑洞。
在这两类黑洞中,新生黑洞向相反的方向喷射。
由加速到接近光速的粒子组成的射流穿透周围的物质并最终与它们相互作用,当它们这样做时会释放出伽马射线。
在这位艺术家的概念中,当大质量恒星爆炸时,它会产生高能粒子射流。
当这种粒子几乎直接指向地球时,我们就能看到伽马射线暴。
信用:uux.cn/美国国家航空航天局/斯威夫特/克鲁兹·德维尔德不过,这一大致轮廓并不是最终结论。
天文学家对伽马射线暴研究得越多,他们就越有可能遇到挑战当前分类的事件。
2020年8月,美国国家航空航天局的费米伽马射线太空望远镜追踪到一个名为GRB 200826A的第二长爆发,距离60多亿光年。
它应该属于由致密天体合并引发的短时爆发类。
然而,这一事件的其他特征——如它产生的超新星——表明它源于一颗大质量恒星的坍缩。
天文学家认为这次爆发可能在达到长爆发的典型持续时间之前就已经结束了。
费米和美国国家航空航天局的尼尔·盖尔斯·斯威夫特天文台在2021年12月捕捉到了它的对应数字GRB 211211A。
该爆发位于10亿光年之外,持续了大约一分钟。
虽然这使它成为一个长GRB,但它后面是一个基洛诺瓦,这表明它是由合并引发的。
一些研究人员将这次爆发的怪异之处归因于中子星与黑洞伴侣的合并。
随着天文学家发现更多持续数小时的爆发,可能仍有一个新的类别正在形成:超长伽玛暴。
大质量恒星死亡产生的能量可能无法维持爆发这么长时间,因此科学家必须寻找不同的来源。
一些人认为超长爆发发生在新生的磁星上——这些中子星自转速度快,磁场比平均水平强一千倍。
还有人说,这个新的类别需要宇宙中最大的恒星居民——蓝色超巨星的力量。
研究人员继续探索超长伽玛暴。
余辉散发出新的光芒虽然伽马射线是能量最高的一种光,但它们肯定不是最容易被发现的。
我们的眼睛只能看到电磁波谱的一个窄带。
研究这个范围之外的任何光线,如伽马射线,都与我们的科学家和工程师开发的仪器密切相关。
这种对技术的需求,加上伽玛暴本来就转瞬即逝的特性,使得爆发在早期更难研究。
哈勃太空望远镜的宽视场相机3揭示了GRB 221009A及其主星系的红外余辉(圈起来的部分),从爆发处向左上方延伸出一条细长的光线。
#p#分页标题#e#学分:uux.cn/美国国家航空航天局、欧空局、加空局、STScI、A. Levan(拉德布德大学);图像处理:Gladys Kober当喷流中的物质与周围的气体相互作用时,就会出现GRB余辉。
余辉发出无线电、红外线、光学、紫外线、X射线以及伽马射线光,这提供了关于原始爆发的更多数据。
余辉也比最初爆炸持续数小时至数天(甚至数年),为发现创造了更多机会。
研究余辉成为推断不同爆发背后驱动力的关键。
在长时间的爆发中,随着余辉变暗,科学家们最终看到源再次变亮,因为潜在的超新星变得可以探测到。
尽管光是宇宙中最快的旅行者,但它无法瞬间到达我们身边。
当我们探测到一次爆发时,可能已经过去了数百万到数十亿年,这使我们能够通过遥远的余辉探索早期宇宙的一些情况。
充满发现尽管到目前为止已经进行了大量的研究,但我们对伽玛暴的了解还远远不够。
每一项新发现都为科学家的伽马射线爆发模型增加了新的方面。
费米和斯威夫特在2022年用GRB 221009A发现了这些革命性事件之一,这是一次如此明亮的爆发,以至于暂时蒙蔽了大多数天基伽马射线仪器。
预计这种规模的GRB每10,000年发生一次,这可能是人类文明见证的最高亮度事件。
天文学家因此称它为有史以来最亮的一艘船。
这是在发现它时所看到的最近的长爆发之一,使科学家们不仅可以更近距离地观察伽马射线暴的内部运作,还可以观察银河系的结构。
通过窥视这艘船,他们发现了其他模型中缺失的无线电波,并追踪X射线反射以绘制出我们银河系隐藏的尘埃云。
美国国家航空航天局的尼尔·盖尔斯·斯威夫特天文台连续几周探测到GRB 221009A初始闪光的X射线,因为我们银河系中的尘埃将光线散射回我们,这里显示为任意颜色。
致谢:uux.cn/美国国家航空航天局/斯威夫特/比尔德莫尔(莱斯特大学)伽马射线暴还将我们与宇宙中最受欢迎的信使之一联系起来。
引力波是时空的无形扭曲,产生于中子星碰撞等灾难性事件。
把时空想象成宇宙无所不包的毯子,引力波就像涟漪一样在物质中飘荡。
2017年,费米在探测到来自同一来源的引力波后1.7秒发现了中子星合并的伽马射线闪光。
在传播了1.3亿光年后,引力波在伽马射线之前到达地球,证明了引力波以光速传播。
科学家们从未探测到光波和引力波一起到达地球。
这些信使组合在一起描绘了一幅更加生动的中子星合并的画面。
随着不断的研究,我们对伽马射线暴的不断发展的了解可能会揭开我们宇宙的未知结构。
但实际爆发只是冰山一角。
无穷无尽的信息隐藏在表面之下,等待收获。
宇宙未解三大谜团,持续引发学界及大众热议
起源谜团起源谜团可以分成宇宙起源谜团以及人类起源谜团。
①关于宇宙起源,如果翻看现在的科学百科,一起来源于爱因斯坦的相对论横空出世,宇宙学得到了前所未有的进展,标准宇宙的模型被提出,宇宙一切的诞生源于138亿年前的大爆炸。
现在有三个强有力的证据,第1个力证是宇宙微波背景辐射,这是宇宙大爆炸的余温,并且现如今已经被科学家准确探测到,所以是确定性证据,第2个则是氦元素的丰度,这是宇宙大爆炸早期,关于粒子怎么形成的一条论断,现在也被证实,第3个则是宇宙膨胀,这是指天文学家哈勃在观察银河系以及其中行星时,他发现这一切都在远离我们,并且距离越远,远离的速度则越快,证明宇宙正在膨胀。
②人类起源谜团这三个证据证明了宇宙始于大爆炸,而生命起源的证据本来还没有找到。
但目前最能让人接受的理论应该是海底热泉口,这发生在距今大约4亿年之前,海底热泉口的氢离子定向移动来为自身提供能量,根据RNA世界假说理论,早期生命依靠的是RNA当作遗传物质,但是关于生命以及人类是怎么演变至今,科学界主流依旧是达尔文进化论,同时结合现在所有的DNA手段,科学家们进一步还原了物种进化的古代。
至于人类本身的起源,现在绝大部分重要依托化石当作证据,以及分子物种学的加持,人类旨在进行更长远研究,目前已知最准确的理论是人类属于灵长类物种,距今6,700万年前就已出现,同时躲过了第5次生命大灭绝。
宇宙浩瀚谜团宇宙又为什么是如此庞大,根据哈勃所观察到的理论,在短时间内宇宙就膨胀到了自身的1030次方倍,在距今4亿年之前暗能量占据了宇宙的主导,同时由于相反的力,它又使得宇宙开始加速膨胀,那么现在宇宙究竟是多大?根据主流观点来看,宇宙是无限大的,并且它在一直长大,而人类现今可观测到的一部分则是极小的宇宙。
地球结构谜团人类对于太阳的了解,本来远远多于对地球内部的了解,毕竟人类对于太阳的观测有很多种,观测的方式也有很多,比如日冕,光波等等,但是对于地球的内部结构,人们用挖也无法确定。
之前写过一篇文章,美国在上世纪只挖到8000多米就放弃了,苏联则是挖到了13,000米,这个孔在学界叫做克拉超声钻孔,但现在如今最深的钻孔也比克拉钻孔多了几十米而已,可是就算是如此深度,和地球半径进行比较,只有1/500而已。
这距离地心还有6000多公里,所以挖的办法是根本行不通的。
但好在地质学方面科学家们利用地震波,通过它在遇到不同中的物质时的变化来猜测地底结构。
现在高中地理教科书上的地质结构,本来就是来源于科学家们利用地震波监测而进行推导。
总结人类在生活以及探索层面有许多未解谜团,但人类也确实已经知道了许多,倘若能够解开更多的未解谜团,地球人或许会发现对于自然和宇宙了解的更少,因此科学技术的提高刻不容缓。
外星生物遗体?法医鉴定结果出炉
去年10月引起全球热议的两具外星生物遗体,竟然是由纸、胶、金属、动物和人类骨头精心合成的仿真人偶。
这一发现颠覆了我们对外星生命的期待,让科学幻想的梦境瞬间倒塌。
那两具外貌逼真的外星生物原本只是地球上的一场出奇制胜的科学幻想。
这个惊人原因背后,我们不禁要追问:是哪位制造了这场逼真的伪装?这个人为创造的外星生命究竟有何目的?为了解答这些问题,我们必须深入探讨这场科学谜局的来龙去脉。
在新闻公布会上,法医专家明确指出,这两具外星生物遗体并非来自宇宙深处,而是由地球上的物质制成。
这种精密的仿真,不禁让人思考:为什么要故意创造一个外星存在的假象?是一场科学恶作剧,还是背后隐藏着更深层次的动机?与此同时,专家并未详细解释最近在墨西哥展示的物品是否与这两具外星生物有关。
这引发了更多未解谜团。
为什么要选择在这一时刻揭晓这一原因?这是否只是一个冰山一角,背后还有更多未知等待我们去解锁?社交媒体上涌动着对这一发现的热议。
评论区充斥着震惊、调侃和对背后动机的推测。
这场科学幻想的大戏,成功吸引了全球的目光,使我们更加警觉于科技进步可能引发的虚假信息。
人们纷纷表达对制作者动机的好奇:为什么要选择这个时刻揭晓原因?这只是一场创造轰动的炒作吗?这个发现不仅是科学问题,更是对我们对真实性认知的一次挑战。
仿真外星生命的创造者究竟在追求什么?他们希望通过这场伪装揭示人类对未知的反应,还是仅仅是为了引起关注?尽管这一发现让人们失望,但也唤起了对原因的追求。
或许在这个看似荒诞的故事背后,蕴藏着更加引人深思的哲学问题。
在面对未知时,人类需要保持睿智和冷静,不被虚假信息所迷惑。
这个故事不仅仅是一个关于外星生命的解析,更是对人类思维边界的一次挑战。
这场科学幻想的大戏究竟给我们带来了什么启示?或许它提醒我们在信息时代,科技进步的同时也需要更为谨慎。
我们对未知的好奇心固然可嘉,但需要在追求原因的道路上保持睿智。
在这个充满未知的宇宙中,我们期待更多关于这个秘密的揭晓,期待人类在探索未知时能够不断进步。
这个故事令人深思,引发了对人类与宇宙关系的思考。
我们无法掌握的未知领域是否能够让我们更加谦卑?在这场科学幻想的解析中,我们是否能够学到更多关于我们自己的一切?最终,请留下您的看法。
在这个虚实交错的世界,您对于人类怎么处理未知和原因之间的关系有何见解?