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[UFO探索]实验室伽马射线有助于理解黑洞属性/宇宙诞生...

实验室伽马射线有助于理解黑洞属性/宇宙诞生..._外星探索

据报道,一个国际科研团队借助地球上最强烈的激光,首次在实验室中制造出“...新研究有助进一步理解黑洞属性,以及宇宙诞生甚至演化历程。 伽马射线暴...

伽马射线暴首次在实验室再现 有助理解黑洞属性|黑洞|宇..._新浪科技

首次在实验室中制造出“迷你”版伽马射线暴,证实了目前用于研究伽马射线...新研究有助进一步理解黑洞属性,以及宇宙诞生甚至演化历程。 伽马射线暴...

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伽马射线暴首次在实验室再现有助研究黑洞属性乃至宇宙历史

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伽马射线暴首次在实验室再现-科普频道-华龙网

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三江源国家公园将于2020年设立 科技成果产出难...伽马射线暴首次在实验室再现 中德科技合作前景...高通收购恩智浦进入尾声 中国半导体产业有点急 ...

伽马射线暴首次在实验室再现--滨海高新

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NASA发现宇宙上百万黑洞 有助理解星系演变 - 新闻 - 国际在线

NASA发现宇宙上百万黑洞 有助理解星系演变2012-08-31 10:02:02 来源:科技...明亮尘埃星系论文领导作者、NASA喷气推进实验室WISE计划科学家彼得·埃森...

关于黑洞和时空扭曲 是否可以这样理解和联想?【科学吧】_百度贴吧

“负宇宙时空”,而像黑洞那样质量接近无穷大体积接近无穷小的天体,物质有可能顺着弯曲的时空进入到“负宇宙”空间中,而在那个负宇宙表现形式为“白洞...

引力波源头黑洞生前模样被揭秘 有助于人们更好地理解宇宙演化的历史

该研究有助于人们更好地理解引力波事件和宇宙演化的历史。 引力波是时空的涟漪,由宇宙中一些最为剧烈的事件产生,如黑洞的合并。2015年9月,美国激光...

...那还听说宇宙只是另一个空间黑洞,那可不可以这么理解,宇宙是由...

3个回答 - 提问时间: 2017年10月16日

可以,因为质量的量级相差实在太远.你说的两句话我都听过,应该说可以认为大致是正确的,但是恒星产生的恒星黑洞宇宙量级的黑洞是有本质区别的,不能...

NASA发现宇宙有上百万个黑洞 有助理解星系演变-中新网

帕萨迪娜喷气推进实验室的丹尼尔·斯德恩说:“我们好像到达了黑洞角,WISE负责在整个天空寻找它们,而NuSTAR则是从全新视角观察它们的高能X射线,研究它...

如何理解宇宙中的黑洞!是否可以利用F=(GMm)/r^2这个万有引力公式...

9个回答 - 提问时间: 2017年10月17日

重质量恒星的演化 当这些物质以高速撞击在坚硬无比的内核区域时,产生强大的反弹力,而形成向外传播的震波.这种情形就像一个人用力拍桌子,越用力,产生反弹...

NASA发现宇宙有上百万个黑洞 有助理解星系演变_科技频道_凤凰网

帕萨迪娜喷气推进实验室的丹尼尔·斯德恩说:“我们好像到达了黑洞角,WISE负责在整个天空寻找它们,而NuSTAR则是从全新视角观察它们的高能X射线,研究它...香港八月份旅游香港八月份旅游港澳旅游路线港澳旅游路线港澳游跟团多少钱2018港澳游跟团多少钱2018Dialight LED 507-3905-1475-600 Datasheet Dialight LED 507-3905-1475-600F Datasheet Current Sensors MS10C Datasheet components MS10W38T15-L4 Datasheet 华中出发去南长山岛旅游 华中出发去南长山岛旅游 华中出发去南长山岛旅游 华中出发去南长山岛旅游 华中出发去南长山岛旅游 华中出发去南长山岛旅游 华中出发去南非旅游 华中出发去南非旅游 华中出发去南非旅游 华中出发去南非旅游 华中出发去南非旅游 华中出发去南非旅游

伽马射线暴是宇宙中最明亮的爆发 图片来源:趣味科学网站

      在太空中产生的伽马射线是由恒星核心的核聚变产生的,因为无法穿透地球大气层,因此无法到达地球的低层大气层,只能在太空中被探测到。太空中的伽玛射线是在1967年由一颗名为“维拉斯”的人造卫星首次观测到。从20世纪70年代初由不同人造卫星所探测到的伽马射线图片,提供了关于几百颗此前并未发现到的恒星及可能的黑洞。于90年代发射的人造卫星(包括康普顿伽马射线观测台),提供了关于超新星、年轻星团、类星体等不同的天文信息。

  据报道,一个国际科研团队借助地球上最强烈的激光,首次在实验室中制造出“迷你”版伽马射线暴,证实了目前用于研究伽马射线爆发的模型是正确的。新研究有助进一步理解黑洞的属性,以及宇宙的诞生甚至演化历程。

  伽马射线暴是光的强烈爆发,是人们观测到的最明亮事件,持续时间仅几秒,有些甚至能被肉眼看到。不过,科学家并不真正了解其源头。有人认为有些伽马射线暴是先进外星文明发出的信号;也有人认为,伽马射线暴源于黑洞等大质量天体。但研究伽马射线暴面临几个问题:它们不仅仅持续时间短,且源于遥远的星系,有些星系甚至距地球数十亿光年。

      理论预测指出,黑洞释放出来的光束主要由电子和其反物质——正电子组成,这些光束必定拥有强烈的自生磁场,磁场周围粒子的旋转会释放出强大的伽马射线暴,但这些磁场如何产生却不为人知。

  最近有人提出,厘清伽马射线暴的最佳方法是,在实验室小规模再现它们。来自美国、英国、法国和瑞士的科学家通过使用地球上最强烈的激光——卢瑟福·阿普尔顿实验室的双子星激光,成功创造了这一现象首个小规模“复制品”。

  在最新实验中,研究人员首次观察到一些在伽马射线暴生成中扮演重要角色的关键现象,比如持续很长时间的磁场自生等。这些观测能够佐证与这些磁场的强度和分布有关的一些重要理论预测。简而言之,实验独立证实了,目前用于研究伽马射线爆发的模型是正确的。

  发表在《物理评论快报》杂志上的最新论文为研究伽马射线暴的属性开辟了全新途径。了解伽马射线暴如何形成,将使我们能更多地了解黑洞,从而进一步研究宇宙的诞生和演化。

     关于伽马射线暴的成因,至今世界上尚无定论。有人猜测它是两个中子星或两个黑洞发生碰撞时产生的;也有人猜想是大质量恒星在死亡时生成黑洞的过程中产生的,但这个过程要比超新星爆发剧烈得多,因而,也有人把它叫做“超超新星”。

    无论如何,人类追寻来自浩瀚宇宙的神秘能量———伽马射线暴的势头不会因为一系列的疑惑而减少,相反,科学家会更加努力地去探索。作为天文学的基础研究,这种探索对人们认识宇宙,观察极端条件下的物理现象并发现新的规律都是很有意义的。