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伽馬射線如何產生,與月球形成何種影響,而致使月球較之太陽更亮

由 絕代聊娛樂 發表于 攝影2021-06-18
簡介NASA指出月亮只是在能量比較低的伽馬射線上比太陽亮,而太陽的磁場阻擋了宇宙射線

伽馬射線肉眼可見嗎

如果你用伽馬射線測量月球,它會比太陽更亮。

NASA在一篇論文裡公佈了這一趣聞,同時宣傳了義大利國家核物理研究所的物理學家Mario Nicola Mazziotta和Francesco Loparco 用費米伽馬射線空間望遠鏡所做的觀測研究。

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圖解:伽馬射線中的月球

我們稱之為光的電磁輻射,像波一樣傳輸。波有一段特徵波長(波峰之間的距離)和波幅(強度)。光的能量和它的波長是成正比的,波長越短,能量越高。我們肉眼僅僅能夠感知到一小束可能的光,我們稱之為可見光。所以,肉眼看來,月亮看上去像一個白色的圓形因為它反射的可見光來自更亮的太陽。

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但是確切地說,月亮的意義遠不止於表面。宇宙中由爆炸的恆星或銀河系中心的黑洞產生的高能粒子充滿了整個空間。雖然它們通常會被磁場阻擋,但是月亮並沒有磁場。粒子破壞月球表面並與它相互作用,最終產生伽馬射線。透過特殊的探測器是可以看見這些伽馬射線的,例如費米望遠鏡。因為宇宙射線從每個方向射向月球,所以伽馬射線下月球沒有顯示月相,就像在可見光下我們所看見的新月。據NASA報道,亮度上的差異是基於太陽磁場的週期性波動。

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NASA指出月亮只是在能量比較低的伽馬射線上比太陽亮,而太陽的磁場阻擋了宇宙射線。更多的高能粒子依舊穿透太陽的磁場,和太陽的原子相互作用,併產生伽馬射線。NASA也提到,因為我們再次努力輸送宇航員登月,所以瞭解月球伽馬射線的環境是很重要的。

下圖展示了費米觀測到的月球越來越亮,因為它聚攏了越來越多的伽馬射線。

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圖解:費米拉特隨時間收集伽馬射線

所以,下次你在幼兒園的時候,你的老師告訴你,月亮實際上不是自己發光,你可以反駁他了。

1。伽馬射線

伽馬射線(也稱為伽馬輻射),用小寫的希臘字母gamma表示,它是一種極其高頻的電磁輻射,因此由高能質子組成。法國的化學家和物理學家Paul Villard在1900年研究鐳的輻射時發現了伽馬輻射。在1903年,Ernest Rutherford將這種輻射命名為伽馬射線。

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2。費米伽馬射線空間望遠鏡

費米伽馬射線空間空間望遠鏡(FGST),原名伽馬大面積空間望遠鏡(GLAST),是一個用來執行近地軌道伽馬射線天文觀測的空間望遠鏡。

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3。電磁輻射

電磁輻射(EM輻射或EMR)是由某個電磁過程釋放的輻射能。可見光是電磁輻射的一種型別;其他常見的形式是不可見的電磁輻射,例如無線電波、紅外線和X射線。

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4。磁場

一個磁場是電流和電磁物質的磁場效應。任何給定點上的磁場是由方向和大小(或強度)兩者決定的。正因為如此它是一個向量場。這個術語是用來表示兩個由B和H代表的不同但是緊密聯絡的兩個磁場,其中H用SI(國際單位制)中的單位安培每米(符號:A·m or A/m)來測量。

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5。宇宙射線

宇宙射線是極高的高能輻射,主要源於外太陽系。它們可能產生二次粒子的陣雨,而穿透並影響地球的大氣層,有時候甚至會到達地球表面。宇宙射線主要由高能質子和原子核構成,它具有神秘的起源。

參考資料

1。WJ百科全書

2。天文學名詞

3。 Ryan F。 Mandelbaum- gizmodo-末日飛船

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