世界首创:科学家捕捉到罕见的闪电触发伽马射线暴
长期以来,闪电一直吸引着人类的好奇心,有力地提醒着人们大自然的强度和不可预测性。虽然研究闪电带来了许多挑战,但最近的科学进步显着提高了我们对这一戏剧性自然事件的理解。
长期以来,闪电一直吸引着人类的好奇心,有力地提醒着人们大自然的强度和不可预测性。虽然研究闪电带来了许多挑战,但最近的科学进步显着提高了我们对这一戏剧性自然事件的理解。
大阪大学领导的一项新研究报告称,多传感器探测到了两条闪电路径碰撞期间发生的强烈伽马射线闪光。闪电一直以来都激发着人类的好奇心,它有力地提醒着我们大自然的强度和不可预测性。虽然研究闪电面临诸多挑战,但最近的科学进步显著提升了我们对这一剧烈自然现象的理解。
日本科学家在探索自然界奥秘的过程中取得了突破性进展,他们首次成功观测到闪电路径碰撞引发的强烈伽马射线闪(TGF)。这一发现不仅加深了我们对地球大气高能现象的理解,也揭示了自然界中一些极端过程的奥秘。
日本科学家在闪电路径碰撞研究中取得了突破性进展,他们首次成功观测到了地球大气中产生的强烈伽马射线闪(TGF)。这一发现挑战了人们对闪电这一自然现象的传统认知,同时也为探索地球大气中的高能现象提供了新的视角。
日本科学家最新研究通过多传感器系统,首次观测到闪电路径碰撞时产生的强烈伽马射线闪(Terrestrial Gamma-ray Flash,TGF)。
你瞧,天文学家德雷克弄出个德雷克公式,用这公式一算,乖乖,光咱银河系里,就起码有上百万个跟咱地球人类差不多的外星文明。再看看哈勃超级深场拍到的,咱肉眼能瞧见的夜空那块,至少有 1270 亿个像银河系这样的星系。这么一算,宇宙里存在外星文明的可能性,那可不小。所
即使暗物质的湮灭很少见,但按理说它会更频繁地发生在被认为是砾岩的星系中心。“我们提出,比质子 [在原子核中发现的粒子] 更轻的暗物质可能是导致银河系中心出现不寻常效应的原因,”伦敦国王学院的团队负责人兼博士后研究员 Shyam Balaji 告诉 Space.
活动由高海拔宇宙线观测站联合甘孜州稻城高海拔天文科学中心开展,共吸引了300余名社会公众参观。“2017年,第一铲冻土在这里破冰;2021年,我们捕获了人类迄今最高能伽马光子。”在测控基地科普展厅,30名参观者仿佛穿越时空,见证了“拉索”从无到有的艰辛历程。
1945年8月,广岛和长崎这两座日本城市经历了人类历史上首次实战使用的原子弹轰炸。爆炸的瞬间,数十万人丧生,城市化为废墟,核辐射的威胁让人们相信,这片土地将百年内无法居住,植物无法生长。
于是,有人突发奇想,提问道:如果太阳“熄火”,我们需要多久才能发觉?大家下意识的反应往往是8分钟多一点,然而这个问题的答案并非如此简单!
八棱海棠作为一种观赏与药用价值兼具的植物,其种子的规格与选购要点是许多种植爱好者关注的重点。根据市场调研和供应商提供的数据,八棱海棠种子的粒径、产地及处理方式差异会直接影响每斤的颗粒数,消费者需结合种植需求综合考量。一、八棱海棠种子的基础参数从阿里巴巴1688
推论出中微子是超光速跃迁的工作机制之后,今天继续延续这一理论。也就是在核聚变发生的时候,很可能获得的所谓的聚变能量并不是物质聚变产生的。因为聚变本身是要吸能的,是一个极耗能的过程,也就是本质上不可能吸收了巨大的能量,然后释放出更大的能量来,这也是不符合逻辑的。
电磁辐射是自然界中广泛存在的一种现象,它涵盖了从无线电波到伽马射线的整个频谱。电磁辐射不仅是现代通讯技术、能源利用和天文观测的重要基础,还在医学、军事等领域扮演着重要的角色。它的应用和研究不仅有助于推动科技的进步,还能为我们更好地理解宇宙的奥秘。因此,探讨电磁
提到“辐射”一词,多数人脑海中往往会立刻浮现出灾难性的爆炸场景,或是令人毛骨悚然的生物变异画面,这些联想使得辐射仿佛被一层恐怖的阴霾所笼罩。
4月3日,记者从天府宇宙线研究中心获悉,日前,国家重大科技基础设施高海拔宇宙线观测站(LHAASO,中文简称“拉索”)以11倍显著性探测到著名的仙后座A超新星遗迹CassiopeiaA(CasA),并首次观测到其伽马射线能谱在TeV处呈现独特的鼓包结构,解释了
我们的家园星球一直受到来自外太空粒子的轰击。虽然我们最熟悉的是来自太阳系内部的岩石陨石,它们在夜空中形成迷人的流星,但正是最小的粒子帮助科学家了解宇宙的本质。
当我们抬头仰望夜空,浩瀚的宇宙深邃而神秘,除了闪烁的繁星,大部分区域都是一片漆黑。可宇宙中有数不尽的恒星,它们就像一个个超级明亮的 “大灯泡”,为何太空还是黑的呢?今天咱们就来聊聊这个有趣又烧脑的话题。
在探索宇宙的征途中,人类又一次迎来了激动人心的发现。近日,位于中国贵州省的中国天眼(FAST)捕捉到了来自13亿光年外的神秘信号,这一信号在54天内重复了惊人的1863次,引发了全球科学界的广泛关注。
大约46亿年前,太阳系所在的区域海还是一片由气体和尘埃组成的巨大分子云,其中的气体主要是氢。之后这片星云可能受到附近超新星爆炸产生的冲击波影响,触发引力坍缩。在自身引力作用下,星云逐渐收缩并旋转加速,形成扁平的原行星盘。
近日,科学界迎来了一项关于黑洞研究的重大突破。事件视界望远镜(EHT)携手全球多家天文台,共同见证了M87黑洞自十年前以来首次爆发的高能伽马射线耀斑事件,这一发现为探索黑洞喷流现象及高能粒子加速机制开辟了新的视角。