ReadyPlanet.com


รังสีแกมมาและนิวตริโนจากหลุมดำมวลมหาศาลที่กลมกล่อม
avatar
Rimuru Tempest


 สล็อตออนไลน์ 918kissจักรวาลเต็มไปด้วยอนุภาคที่มีพลัง เช่น รังสีเอกซ์ รังสีแกมมา และนิวตริโน อย่างไรก็ตาม ต้นกำเนิดของอนุภาคคอสมิกพลังงานสูงส่วนใหญ่ยังคงไม่สามารถอธิบายได้

ตอนนี้ทีมวิจัยนานาชาติได้เสนอสถานการณ์ที่อธิบายสิ่งเหล่านี้ หลุมดำที่มีกิจกรรมต่ำทำหน้าที่เป็นโรงงานหลักของอนุภาคจักรวาลที่มีพลังงานสูง

รายละเอียดของการวิจัยของพวกเขาได้รับการตีพิมพ์ในวารสารNature สื่อสาร

รังสีแกมมาเป็นโฟตอนพลังงานสูงที่มีลำดับความสำคัญมากกว่าแสงที่มองเห็นได้ ดาวเทียมอวกาศตรวจพบรังสีแกมมาคอสมิกที่มีพลังงานจากเมกะอิเล็กตรอนถึงกิกะอิเล็กตรอนโวลต์

นิวตริโนเป็นอนุภาคย่อยที่มีมวลเกือบเป็นศูนย์ พวกเขาไม่ค่อยโต้ตอบกับเรื่องธรรมดา นักวิจัยที่หอดูดาวนิวตริโน IceCube ยังได้วัดนิวตริโนคอสมิกพลังงานสูงด้วย

ทั้งรังสีแกมมาและนิวตริโนควรถูกสร้างขึ้นโดยเครื่องเร่งรังสีคอสมิกอันทรงพลังหรือสภาพแวดล้อมโดยรอบในจักรวาล อย่างไรก็ตามต้นกำเนิดของพวกเขายังไม่ทราบ เป็นที่เชื่อกันอย่างกว้างขวางว่าหลุมดำมวลมหาศาลที่แอคทีฟ (ซึ่งเรียกว่านิวเคลียสของดาราจักรแอคทีฟ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลุมดำที่มีไอพ่นอันทรงพลัง เป็นตัวปล่อยรังสีแกมมาและนิวตริโนที่มีพลังงานสูง อย่างไรก็ตาม การศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้เปิดเผยว่าพวกเขาไม่ได้อธิบายรังสีแกมมาและนิวตริโนที่สังเกตพบ ซึ่งบ่งชี้ว่าจำเป็นต้องมีคลาสแหล่งที่มาอื่นๆ

แบบจำลองใหม่นี้แสดงให้เห็นว่าไม่เพียงแต่หลุมดำที่แอคทีฟเท่านั้น แต่ยังรวมถึงหลุมดำที่ "กลมกล่อม" ที่ไม่แอคทีฟด้วย ซึ่งทำหน้าที่เป็นโรงงานรังสีแกมมาและนิวตริโน

ดาราจักรทั้งหมดคาดว่าจะมีหลุมดำมวลมหาศาลอยู่ตรงกลาง เมื่อสสารตกลงไปในหลุมดำ พลังงานโน้มถ่วงจำนวนมหาศาลจะถูกปลดปล่อยออกมา กระบวนการนี้ทำให้แก๊สร้อนขึ้น ก่อตัวเป็นพลาสมาที่มีอุณหภูมิสูง อุณหภูมิอาจสูงถึงหลายหมื่นล้านองศาเซลเซียสสำหรับหลุมดำที่มีปริมาณกัมมันตภาพรังสีต่ำเนื่องจากการระบายความร้อนที่ไม่มีประสิทธิภาพ และพลาสมาสามารถสร้างรังสีแกมมาในช่วงเมกะอิเล็กตรอนโวลต์

หลุมดำที่กลมกล่อมดังกล่าวสลัวเป็นวัตถุแต่ละชิ้น แต่มีมากมายในจักรวาล ทีมวิจัยพบว่ารังสีแกมมาที่เกิดจากหลุมดำมวลมหาศาลที่สะสมตัวต่ำอาจมีส่วนสำคัญต่อรังสีแกมมาที่สังเกตได้ในช่วงโวลต์เมกะอิเล็กตรอน

ในพลาสมา โปรตอนสามารถเร่งให้เป็นพลังงานได้สูงกว่าที่ Large Hadron Collider ทำได้ประมาณ 10,000 เท่า ซึ่งเป็นเครื่องเร่งอนุภาคที่ใหญ่ที่สุดที่มนุษย์สร้างขึ้น โปรตอนที่เร่งความเร็วจะผลิตนิวตริโนพลังงานสูงผ่านการโต้ตอบกับสสารและการแผ่รังสี ซึ่งสามารถอธิบายส่วนที่มีพลังงานสูงกว่าของข้อมูลนิวตริโนคอสมิก ภาพนี้สามารถนำมาใช้กับหลุมดำที่ใช้งานอยู่ดังที่แสดงโดยการวิจัยก่อนหน้านี้ หลุมดำมวลมหาศาลซึ่งรวมถึงนิวเคลียสของดาราจักรทั้งแบบแอคทีฟและไม่แอคทีฟสามารถอธิบายเศษเสี้ยวของนิวตริโน IceCube ที่สังเกตได้ในช่วงพลังงานที่กว้าง

โปรแกรมสังเกตการณ์ผู้ส่งสารจำนวนมากในอนาคตมีความสำคัญต่อการระบุที่มาของอนุภาคพลังงานสูงในจักรวาล สถานการณ์ที่เสนอจะทำนายรังสีแกมมาคู่กันในช่วงโวลต์เมกะอิเล็กตรอนถึงแหล่งกำเนิดนิวตริโน เครื่องตรวจจับรังสีแกมมาที่มีอยู่ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการปรับให้ตรวจจับได้ แต่การทดลองรังสีแกมมาในอนาคต ร่วมกับการทดลองนิวตริโนรุ่นต่อไป จะสามารถตรวจจับสัญญาณสารหลายตัวได้สล็อตออนไลน์ 918kiss



ผู้ตั้งกระทู้ Rimuru Tempest :: วันที่ลงประกาศ 2021-10-20 13:35:01


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล