美國(guó)宇航局在40多年前發(fā)射了 “旅行者1號(hào) ”和 “旅行者2號(hào)”,現(xiàn)在,這兩個(gè)年代久遠(yuǎn)的航天器仍不斷有新發(fā)現(xiàn)。愛(ài)荷華大學(xué)一項(xiàng)新研究報(bào)告顯示,旅行者號(hào)航天器首次探測(cè)到宇宙射線電子被沖擊波加速,而這種沖擊波源自太陽(yáng)。研究人員表示,這一探測(cè)是由旅行者1號(hào)和旅行者2號(hào)上的儀器進(jìn)行的。
目前,“旅行者 ”號(hào)航天器正在星際空間中飛行,是第一個(gè)在恒星之間的空間中記錄這種現(xiàn)象的航天器。研究人員指出,電子暴發(fā)的速度接近光速,比最初推動(dòng)電子暴發(fā)的沖擊波快約670倍。爆發(fā)之后是等離子體波振蕩,研究人員說(shuō),這是由低能量電子沖擊達(dá)旅行者號(hào)飛船上的儀器造成。
“旅行者 ”號(hào)航天器記錄到的沖擊波源于日冕物質(zhì)拋射,即來(lái)自太陽(yáng)的大量熱氣體和能量的排出。這些爆發(fā)物以約100萬(wàn)英里/小時(shí)的速度從太陽(yáng)向外移動(dòng)。盡管速度驚人,但沖擊波仍需要一年多的時(shí)間才能到達(dá)旅行者號(hào)飛船。
旅行者號(hào)飛船目前距離太陽(yáng)超過(guò)140億英里,比任何人類制造的物體都要遠(yuǎn)。物理學(xué)家表示,這一發(fā)現(xiàn)有助于我們更好地了解耀斑恒星和爆炸恒星沖擊波和宇宙輻射動(dòng)力學(xué)。更好地理解這些現(xiàn)象至關(guān)重要,因?yàn)樵谂汕灿詈絾T執(zhí)行長(zhǎng)時(shí)間的月球或火星任務(wù)時(shí),必須考慮到這些現(xiàn)象。
太空中的宇航員所受到的輻射比我們?cè)诘厍蛏媳┞兜囊嗟枚唷N锢韺W(xué)家認(rèn)為,星際介質(zhì)中的電子被沖擊波邊緣的強(qiáng)化磁場(chǎng)反射,從而導(dǎo)致沖擊波的運(yùn)動(dòng)加速。反射的電子沿著星際磁場(chǎng)線旋轉(zhuǎn),離激波越遠(yuǎn),速度就越快。
責(zé)編AJX
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