Оглавление
- 1 Космический луч сверхвысокой энергии
- 1.1 Происхождение космических лучей сверхвысоких энергий
- 1.2 История наблюдений
- 1.3 Обсерватории космических лучей сверхвысоких энергий
- 1.4 Предполагаемое происхождение
- 1.5 Другие возможные источники
- 1.6 Взаимодействие частиц сверхвысоких энергий с фотонами
- 1.7 Влияние космических магнитных полей
- 1.8 Внегалактические космические лучи
- 1.9 Ионы HZE
- 1.10 Солнечные энергетические частицы
- 1.11 Частица “О Боже”
- 1.12 Рекомендации
- 1.13 Полный текст статьи:
- 2 Космические лучи сверхвысокой энергии
Космический луч сверхвысокой энергии
-
Происхождение космических лучей сверхвысоких энергий
- Космические лучи сверхвысоких энергий (UHECR) имеют энергию более 1 эВ.
- Происхождение этих частиц неизвестно.
- В 2004-2007 годах обсерватория Пьера Оже обнаружила 27 событий с энергией более 5,7×1019 эВ.
-
История наблюдений
- Первое наблюдение частицы с энергией более 1,0×1020 эВ было проведено в 1962 году.
- В 1991 году была зафиксирована частица “О боже мой” с энергией 3,2×1020 эВ.
- С тех пор зафиксировано по меньшей мере пятнадцать подобных событий.
-
Обсерватории космических лучей сверхвысоких энергий
- AGASA, ANITA, Extreme Universe, GRAPES-3, Fly’s Eye, MARIACHI, Пьера Оже, CREDO.
- Обсерватория Пьера Оже имеет зону обнаружения площадью 3000 км2 в Аргентине.
-
Предполагаемое происхождение
- Происхождение UHECR неизвестно, но считается внегалактическим.
- Нейтронные звезды и активные ядра галактик могут быть источниками.
- Нейтронные звезды могут ускорять ядра железа до сверхвысоких энергий.
- Активные ядра галактик могут превращать темную материю в протоны с высокой энергией.
-
Другие возможные источники
- Остатки сверхновых, межгалактические толчки, гамма-всплески, релятивистские сверхновые.
- Связь с темной материей: активные ядра галактик могут превращать темную материю в протоны с высокой энергией.
-
Взаимодействие частиц сверхвысоких энергий с фотонами
- Частицы сверхвысоких энергий могут взаимодействовать с фотонами в космическом микроволновом фоновом режиме.
- Это приводит к высокому пределу энергии для космических лучей, известному как предел Грейзена–Зацепина–Кузьмина (GZK).
- Предел GZK соответствует наблюдаемым спектрам космических лучей.
-
Влияние космических магнитных полей
- Космические магнитные поля могут влиять на распространение частиц.
- Исследования галактических магнитных полей существуют, но происхождение и масштаб внегалактических магнитных полей изучены недостаточно.
-
Внегалактические космические лучи
- Частицы с очень высокой энергией проникают в Солнечную систему из-за пределов галактики Млечный Путь.
-
Ионы HZE
- Высокоэнергетические тяжелые ионы космического происхождения.
-
Солнечные энергетические частицы
- Высокоэнергетические частицы Солнца.
-
Частица “О Боже”
- Космический луч сверхвысокой энергии, обнаруженный в 1991 году.
-
Рекомендации
- Дальнейшее чтение.
- Внешние ссылки.
- Подробности события 1991 года на официальном сайте детектора Fly’s Eye.
- Живой анализ событий 1991 года Джоном Уокером, опубликованный в 1994 году.
- Точно определено происхождение космических частиц с высокой энергией, автор Марк Пеплоу для [email protected], опубликовано 13 января 2005 года.