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线上买球平台|来自太阳的“幽灵粒子” 证实“胖子”恒星的产能方式
发布时间: 2021-07-12
本文摘要:线上买球平台,线上官网买球,来自太阳的“幽灵粒子”证实了“胖”星的制作方法。

来自太阳的“幽灵粒子”证实了“胖”星的制作方法。意大利拉奎拉小镇,位于亚平宁山脉深处 1000 米处,一个装有近 300 吨液态碳氢化合物的大罐正在静静等待,等待 1.5 亿公里外的太阳释放出一种“幽灵粒子” -中微子。

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这种中微子来自太阳碳-氮-氧聚变循环。80年前,一些科学家提出了碳、氮、氧循环的理论。这种碳、氮和氧循环反应是太阳的二次核聚变方法。

它产生的能量不到太阳总能量的 1%,但被认为是较大恒星的主要能量来源。80年来,全世界的科学家们都在竭尽全力证明太阳碳氮氧聚变循环的存在。直到最近,他们才有了答案。

11月25日,《自然》杂志发表了一篇论文,称科学家们已经。通过高灵敏度探测器探测到由太阳碳-氮-氧聚变循环产生的中微子。

对这些中微子的测量可以更好地帮助我们了解太阳的结构和太阳核心元素的丰度,进一步了解不同恒星的主导能量来源。Stellar 的产能有两种方式。

晴天虽好,但外出游玩的人往往需要提前做好防晒准备。在科学家的眼里,他们看到的是为什么太阳在1。从数亿公里外发出的光可以晒伤我们的皮肤。

在 19 世纪末,物理学家非常渴望知道是什么为太阳这样巨大的“火球”提供了能量。今天,我们了解到太阳不断释放能量,主要是通过大规模聚变反应。

简单的说,就是太阳内部的氢原子不断碰撞反应形成氦a。ms 在高温高压的作用下。这个过程会以光和热的形式释放出惊人的能量。然而,发生在太阳上的聚变反应非常复杂。

要确切了解太阳或其他恒星上发生了什么样的聚变反应,只能通过科学假设和收集微妙的证据来实现。1930年代,科学家提出太阳中有两种氢核聚变。一种是质子-质子链,只涉及氢和氦的同位素,在太阳等恒星中占主导地位;另一个是质子-质子链。

它是碳、氮和氧循环,这可能是较大恒星的主要能量来源。“碳、氮、氧循环是氢核聚变反应的一种。氢元素继续与碳、氮、氧发生核反应,最终将氢转化为氦并释放能量。

是。使用这种核反应过程涉及碳、氮和氧作为催化剂。因此,它被称为碳氮氧循环。

”南京大学天文与空间科学学院副教授张增华告诉科技日报记者,为什么会有两种类型的太阳聚变?张增华解释说:“元素越重,聚变反应所需的温度就越高。聚变反应主要取决于恒星内部的温度,而恒星内部的温度则取决于它的质量。

质量越高,温度越高。恒星内部的温度越高,氢的质子-质子链反应所需的温度相对较低,而碳-氮-氧循环所需的温度相对较高。

因此,小质量的恒星几乎无法支撑碳-氮-氧循环,太阳的质量刚好能维持它。低速率的碳、氮和氧。循环。

”由于观测难度高,这一理论一直只是科学猜想,人类还没有发现其存在的直接证据。如果这一理论得到证实,将有助于解释大质量恒星的形成和演化。捕捉“幽灵粒子”有多难 无论是质子-质子链反应,还是碳、氮、氧循环,都会释放出一种粒子,科学家称之为中微子。太阳中微子飞过 1。

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几十亿公里之后的地球我们很难捕捉到,因为它们几乎没有质量,可以很容易地以接近光速的速度穿透地球,这使得人们很难察觉到它们存在的迹象。让科学家更尴尬的是,为了深入研究质子链以及碳、氮、氧循环释放的中微子,不仅要捕获它们,还要去di。

折磨他们。这是一项非常具有挑战性的工作。张增华告诉记者,不同来源的中微子的能谱分布是不同的。

与质子-质子链产生的中微子相比,碳、氮、氧循环产生的中微子个体能量较大,整体通量较小。“虽然到达地面探测器的太阳中微子数量可观,但由于中微子穿透力极强,与探测器内的液体发生碰撞,产生可记录荧光信号的概率极小,每100吨探测一次液体每天只能记录大约几十个太阳中微子,其中只有少数可能来自碳氮氧循环,其余来自质子-质子链。因此,如果要增加检测信号的数量,需要增加检测时间。”张增华说。

到此。并且,科学家设计了一种特殊的粒子探测器。为了确保粒子探测器不被宇宙辐射湮灭,只接收稀有的中微子信号,科学家们在意大利亚平宁山脉地表以下1000米处建造了它。在这个大罐中,有近300吨有机闪烁液。

当大量中微子通过液体时,极少数中微子可以与其中的电子相互作用,释放出微小的闪光。这些闪光的亮度表明中微子的能量,即碳、氮、氧循环产生的中微子,会发出相对较强的闪光。张增华说,碳氮氧循环反应产生的中微子不仅稀少,而且容易与铋210放射性衰变产生的中微子混淆。因此,科学家必须提高仪器的性能,以将来自太阳的中微子与铋噪声分开。

虽然粒子探测器是很久以前建造的,但为了收集足够的碳、氮和氧循环中微子,研究人员花了三年半的时间才积累了这一发现所需的数据。携带着太阳中金属丰度的信息,在科学家眼中,这些来自远方的中微子堪称太阳的使者。“这一发现证实了碳、氮和氧循环的存在。它也证实了目前的理论预测,即1%的太阳能来自碳、氮和氧循环。

”张增华告诉记者,太阳的质子-质子链占了能量的99%。%,而碳氮氧循环贡献的能量只有1%左右,但这1%的能量是我们了解其他恒星的重要窗口。

张增华解释说,在不同质量的恒星中,质子-质子链和碳氮氧循环对en的贡献比例。gy不一样。恒星的质量小于1。

有时太阳的质量,质子-质子链起着主导作用。当恒星的质量大于太阳质量的 1.3 倍时,碳氮氧循环起主导作用。“这一发现还验证了碳-氮-氧循环如何主导质量大于太阳质量的恒星。

”科学家认为,碳、氮、氧循环产生的太阳中微子携带着太阳内部金属丰度的信息,未来可用于直接测量太阳中碳、氮、氧等元素的丰度,并回答太阳的“金属丰度问题”。天文学中金属的概念与金属不同。

在天文学中,所有比氦重的化学元素都称为金属。一颗恒星表面大气中金属元素的总和就是金属丰度,即恒星的金属含量。宇宙之初,大爆炸产生了大量的氢、氦和极少量的锂,于是宇宙中的第一代恒星就是在这样的环境下诞生的。在那些比太阳更大更重的恒星中,碳、氮、氧三种元素帮助催化核聚变反应,碳、氮、氧循环成为主要的能量来源。

过去的,。科学家利用恒星光谱来确定其金属丰度,但当观测与理论不一致时,需要更直接的证据进行分析,而这些中微子可能有助于解释恒星的形成和演化。

本报记者张烨,编辑:方家良。


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