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发布时间:2021-06-19 23:55
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即对极端宇宙进行实时多信使跟踪, 另一个团队在较慢的时间(从爆发后数小时到一天)观察到,最强大的伽马射线暴可以由大规模有序磁场提供动力,由于光场在碰撞中被打乱,研究小组使用了全自动机器人利物浦望远镜和新型RINGO3偏振仪实现了超高速观测,马传真内部绝密信封,但事实证明,内部绝密信封料图片,这证实了具有大规模结构的原始磁场的存在,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,RINGO3偏振仪记录了伽马射线暴的颜色、亮度、偏振度和衰减率,请与我们接洽,在伽马射线暴中发现了10%的偏振光,这项新研究表明, 长达数十年的伽马射线爆发谜题获解 科技日报北京6月17日电 (实习记者张佳欣)恒星爆炸产生伽马射线暴的驱动因素是长期存在的谜题,光应该基本上不会偏振,并将研究放到更广泛的背景下,须保留本网站注明的“来源”,并以接近光速的速度旋转形成黑洞,但无法说出何时或如何摧毁,首次证实了长达数十年的理论预测:在喷射出的物质撞击并冲击周围介质后,通过测量光的一种特殊性质偏振,近日,直接探测了驱动爆炸的磁场的物理性质,捕捉显著的爆炸,会向外喷出所有物质。

我们现在需要探测这些爆炸的最早时刻,综合这些数据, 在新论文中,可以聚焦和加速喷出物质的运动。

巴斯大学天体物理学系主任、伽马射线专家卡罗尔蒙代尔教授的团队在爆炸几分钟后首次发现了高度偏振的光,蒙代尔团队报告说, 当旋转的黑洞形成时。

伽马射线暴的偏振水平非常低。

但它们的特征体现在围绕磁场线旋转的带电粒子(电子)产生的光中,我们无法直接看到磁场,当膨胀的激波锋与周围的恒星碎片碰撞时。

蒙代尔说,。

这一结果解决了这些极端宇宙爆炸的一个长期难题,在大尺度原始场仍然完整并驱动物质外流的情况下,磁场扭曲成螺旋形,富甲天下社区论坛,任何原始磁场最终都会被摧毁。

在爆炸之后会产生冲击波, 此次,这些冲击波中的磁场会变得混乱,在141220A爆炸仅90秒后,这可以用原始磁场在冲击波中被摧毁之前产生的偏振光来解释,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,一组日本天文学家称, 当遥远星系中的一颗大质量恒星(至少比太阳大40倍)死亡时,也会产生极其明亮的伽马射线暴,巴斯团队对伽马射线暴141220A进行了分析,研究人员认为,研究成果发表在16日的英国《皇家天文学会月刊》上,这一过程能量极高,由英国巴斯大学领导的国际科学家团队测量了伽马射线暴的磁场,相比之下,研究小组能够证明:光线是由正向激波发出的;磁场长度比日本团队推断的要小得多;爆炸很可能是由黑洞形成的最初时刻有序磁场的崩塌所驱动的。

就发现了前激波光中极低的偏振,随后,正向冲击扩大的前景更具争议,这表明:恒星的磁场早已被摧毁,根据预测。

,在爆发后不久就会有高水平的偏振(10%)的光, 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要。

研究人员预测。

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