太阳耀斑释放的能量 当太阳出现特大耀斑爆发时

英国每日邮报报道,近期,一处遥远星群中的已爆炸太阳的残骸喷射出很大的耀斑,令天文学家迷惑不解 。
4月份,著名的蟹状星云超新星(第一次观测于1731年),释放出强大的耀斑,其强度是此前观测峰值的5倍 。4月12日,美国宇航局费尔米伽马射线宇宙望远镜第一次探测到这一耀斑喷发,该现象持续了6天 。
蟹状星云,一颗已爆炸太阳的残骸体
蟹状星云是一颗已爆炸太阳的残骸体,4月份所释放的耀斑强度是此前观测峰值的5倍,该星云位于金牛座星云,距离地球6500光年 。在膨胀气体云心脏区域存在着该原始太阳的内核——一颗以每秒30圈速度高速旋转的超密度中子星 。
伴随着每次旋转,该太阳喷射强放射波径向地球,形成旋转中子星(也叫做脉冲星)所具备的脉冲喷射 。除这些脉冲之外,天体物理学家认为蟹状星云事实上是高能量放射的恒定来源 。
左:4月12日前蟹状星云未爆发耀斑前的正常状态;右:蟹状星云耀斑喷射能量是该星云正常伽马射线喷射能量的30倍
但在今年1月份,科学家与多个轨道观测器(其中包括:美国宇航局费尔米探测器、雨燕和罗西X射线定时探测器)观测发现蟹状星云X射线喷射物中浮现持续性亮度变化 。
卡弗里粒子天体物理学和宇宙学协会费尔米广域望远镜(LAT)研究小组成员罗尔夫-标乐说:“蟹状星云存在高能量变化性,目前我们能进行完全肯定 。”自2009年,费尔米和意大利航天局AGILE卫星已探测到蟹状星云多次短暂的高能量伽马射线耀斑,其能量高达1亿电子伏以上,是当前观测蟹状星云X射线喷射能量的数百倍 。相比之下,可见光的能量仅在2-3电子伏 。
4月12日,费尔米广域望远镜和AGILE卫星探测到蟹状星云一处耀斑喷射能量是该星云正常伽马射线喷射能量的30倍,同时比此前峰值喷射量强5倍 。
4月16日,又观测到一处更璀璨的耀斑喷发,但在几天之内,该不同平常的活动性逐渐衰减 。美国宇航局戈达德宇宙飞行中心的爱丽丝-哈丁说:“这个超级耀斑是我们迄今观测到最强烈的喷发,同时它也是完全令人迷惑不解的天文现象 。我们认为该现象可能是由于距离中子星不远的磁场蓦地重新罗列所导致的,但是其精确的形成真相仍是一个秘密 。”
蟹状星云高能量喷射被认为是中子星快速旋转所导致的物理现象,理论学家通常认可耀斑应当浮现在距离中子星三分之一光年范围内,但到目前为止尚未成功更精确地证实其浮现范围 。
自2010年9月份,菜叶网,美国宇航局钱德拉X射线天文台持续性地对蟹状星云喷射的可识别X射线进行监控分析,当时费尔米望远镜科学家警告天文学家可能会浮现新的耀斑现象 。美国宇航局马歇尔宇宙飞行中心的马汀-威斯考普夫和艾琳-坦南特使用钱德拉望远镜进行了一系列的预先性观测准备 。
蟹状星云全天伽马射线图,自2009年以来,已探测到多次超过1亿电子伏的短暂伽马射线爆
威斯考普夫称,非常感谢费尔米望远镜之前的提示,我们能够幸运地按计划真实地观测到最璀璨的伽马射线爆 。尽管钱德拉望远镜分辨率非常高,我们并未探测到蟹状星云X射线结构和周边围绕脉冲星存在着明显变化 。
科学家认为靠近脉冲星的强磁场发生的耀斑经历了蓦地的重组变化,像这样的变化可加速电子等微粒至光速速度,当高速电子与磁场发生交互作用,就喷射出伽马射线 。对于观测到的伽马射线的解释,科学家称该电子必须是地球上任何粒子加速器的100多倍 。
基于4月份耀斑喷发伽马射线的爆发和衰减过程勘测,科学家评估该喷射区域相当于太阳系大小 。
【太阳耀斑释放的能量 当太阳出现特大耀斑爆发时】

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