澳门新葡亰娱乐网址 国际动态 雨燕天文观测卫星

雨燕天文观测卫星



>雨燕天文观测卫星美国

自2011年3月底以来,美国航天航空局(NASA)通过雨燕卫星(Swift Gamma-Ray
Burst
Mission,全称“伽玛暴快速反应探测器”,美宇航局2004年发射的一颗专门用于观测伽玛射线暴的天文卫星)持续探测到来自天龙座的高能X射线。《自然》杂志2011年8月25日刊发两项研究,指出这些无线电波是黑洞吞噬恒星所产生的。

雨燕卫星,全称为伽玛暴快速反应探测器,是美国宇航局2004年发射的一颗专门用于观测伽玛射线暴的天文卫星,工作在伽玛射线、X射线、紫外线以及可见光多个波段。

2011年3月28日,科学家首次探测到“Swift J1644+57”
发射的高能伽马射线。发射源距地球约39亿光年,在天龙座星系中心附近。据推测,这种异常的能量释放或系超大黑洞吞噬路过恒星所产生。下面就是这一过程的模拟(附音效):

结构特点研制历程使用情况结构特点

澳门新葡亰手机版,黑洞吞噬过路恒星

如果恒星过于接近黑洞,就会被黑洞巨大的潮汐力撕碎,其中的气体物质将被黑洞捕获,组成一张圆环围绕它旋转,迅速达到几百万度的高温。在最接近黑洞的位置,高速运动和磁场分别形成了方向相反的漩涡结构,圆环内侧的部分气体粒子可以从中逃逸,速度超过光速的90%的粒子将沿着黑洞旋转轴的方向喷射出来。

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过于接近黑洞的恒星会被黑洞巨大的潮汐力(引力)撕碎。

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吸积是天体通过引力吸引、积累周围物质的过程,常见于伽玛射线暴发生时。被吸积的物质往往具有角动量,因此会形成吸积盘。恒星在黑洞强大的潮汐力作用下一分为二,一部分被黑洞捕获,另一部分高速粒子将沿着黑洞旋转轴的方向从中逃逸。

雨燕天文观测卫星是三台仪器一起工作来观测伽马射线暴和在伽马射线、X射线、超紫外线和可见光波段的余晖。这颗爆炸预警望远镜(Burst
Alert Telescope,BAT)应用迄今最大的“编码孔径遮罩(coded aperture
mask)”,能够探测和获取伽马射线暴并进行高精度定位,在15秒内将估计位置传送给地面。在爆发探测后20至75秒,卫星重新调整姿态,捕获伽马射线暴进入X射线和超紫外/光学望远镜的狭窄视场内。

数据观测分析

Swift
J1644+57喷射的粒子束,其发射轴的一端恰好指向地球,能观测到的亮度和能量大大增强,甚至进入了X射线范围。

主持X射线望远镜任务的天文学教授戴维·巴罗(David
Burrows)说:“放射源仍然在不断发出X射线,或许到明年雨燕都能探测到,真是前所未见的奇观。”

地面数据收集处理中心的研究员阿什利· 劳德尔(Ashley
Zauderer)解释说,“无线电波是逃逸出的粒子冲向星际空间时形成的,而X射线产生的地方离黑洞更近,差不多在粒子束的基部。”2011年3月30日,他们首次提出证据,证明雨燕卫星探测到的高能射线与
Swift J1644+57 所在星系的无线电波有关。

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2011年3月28日,首次伽马射线暴出现之后的3个月时间里,雨燕卫星的X射线望远镜所探测到的高能射线。

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雨燕卫星上的射电望远镜(EVLA)对在无线电波长范围内对 Swift J1644+57
高能放射源定位。

黑洞吃完星星,悠然打了个饱嗝~

刊物: NASA 网站,2011年8月24日
导读者: 莱尼
原文: 请看这里

(果壳环球科技观光团微博 )

研制历程

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