
來源:科技日報
科技日報北京11月20日電(記者張夢然)國際天文學(xué)家在兩個伽馬射線暴的觀測中,發(fā)現(xiàn)了一類劇烈爆發(fā)釋放的迄今已知最高能光子。英國《自然》雜志20日發(fā)表的3篇論文,描述了這些天體物理學(xué)研究結(jié)果,對這類高能事件的形成過程提出了顛覆性的解釋。
伽馬射線暴被認為是宇宙中最高能的爆發(fā),有觀點認為這種爆發(fā)是由中子星或黑洞的形成導(dǎo)致的。爆發(fā)最初會產(chǎn)生明亮的閃光,隨后的“余暉”階段則會釋放各種能量的輻射——從無線電波到10億電子伏特量級的伽馬射線。由于觀測方面的限制,研究人員對甚高能輻射(超過1千億電子伏特)的起源一直不甚明了。
最新的這3項研究,報道了對GRB190114C和GRB180720B這兩個伽馬射線暴釋放輻射的探測結(jié)果,這些輻射的能量均超過1千億電子伏特。其中,2019年1月探測到的GRB190114C在爆發(fā)后約1分鐘開始釋放2—10千億電子伏特的甚高能光子。德國馬克斯·普朗克物理研究所科學(xué)家在其中兩篇論文中,分析了多個望遠鏡采集的數(shù)據(jù),從而確定這種輻射的產(chǎn)生機制。研究團隊發(fā)現(xiàn),電子會將光子散射,并提高它們的能量,這個過程也被稱為“逆康普頓散射”。
在第三篇論文中,天文學(xué)家在GRB180720B最初輻射10小時后的余暉中,觀測到了能量為1—4.4千億電子伏特的光子。對于2018年7月發(fā)現(xiàn)的GRB180720B,科學(xué)家也將探測結(jié)果歸因于“逆康普頓散射”。
在同時發(fā)表的新聞與觀點文章中,美國內(nèi)華達大學(xué)張冰認為,無論是對伽馬射線暴的觀測研究來說,還是對確定這些事件的背后機制來說,這些研究結(jié)果都是非常重要的成就。他希望將來能觀測到更多伽馬射線暴的高能輻射,并相信這能帶來“供研究人員挖掘的寶貴財富”。
總編輯圈點
伽馬射線暴是宇宙最大謎團之一。其早在1967年就被發(fā)現(xiàn),但幾十年來,人們對其本質(zhì)仍不清楚,只是基本可以確定是發(fā)生在宇宙學(xué)尺度上的恒星級天體中的爆發(fā)過程。現(xiàn)在,專門探測高能爆發(fā)的望遠鏡已經(jīng)證明了伽馬射線暴的探測難度,更彰顯了此次觀察結(jié)果的難能可貴。不過,真正要捕捉到引發(fā)伽馬射線暴的源頭,對宇宙一隅的地球人類而言,任務(wù)依然過于艱巨。我們真正揭開這層神秘面紗的時日,或要以十年為單位來計算。