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超光速射流!可创造伽马射线爆发光曲线中看到的时间可逆性

文章作者:www.karenfaunce.com发布时间:2019-10-21浏览次数:1820

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查尔斯顿天体物理学家乔恩哈基拉(Jon Hakkila)和密歇根理工大学罗伯特尼米尔洛夫(Robert Nemiroff)的研究表明,伽马射线爆发的爆炸实际上可能超过了周围气体云中的光速(气体云中的光速),但是没有违反爱因斯坦的相对论。 Hakkila和Nemiroff认为,这种超光速射流可以产生时间可逆性,这在伽马射线暴光曲线中可以看到。

但是,这些射流没有违反爱因斯坦的相对论,因为它们仅比穿过射流介质的光快,而不比穿过真空的光快。想象这种超光速运动的一个好方法是想象池塘边的人朝着您的方向跳过石头。通常,跳跃的石头在跳跃之间在空气中移动的速度比它们在水中移动更快的波浪要快,您会看到,从最近的跳跃浪开始,靠近石头的每次跳跃以相反的顺序产生的波浪。从最初的跳跃浪终于到了。

这种“超光速”爆炸的解释保留了公认的伽马射线爆发模型的许多特征。但是,Nemiroff等人提出的解决方案。涉及切伦科夫辐射,这是一种由超光速运动产生的光,以前被认为在产生伽马射线爆发中不重要。标准伽马射线猝发模型忽略了时间可逆光曲线的特征。超腔喷射运动说明了这些特征,同时保留了许多标准模型特征。研究结果发表在《天体物理学》上。

该研究使用一个简单的模型来解释时间反转和伽马射线爆发(GRB)脉冲光曲线中的拉伸残留。在此模型中,膨胀的伽马射线射流中的冲击波从子光速加速到“超光速”,或者从超光速加速到子光速。冲击波与周围的介质相互作用。当它的传播速度快于介质中的光速时,它会产生契伦科夫和/或其他碰撞辐射。当传播速度低于光速时,会生成其他机制(例如加热康普顿或同步冲击辐射)。这些过渡通过相对论图像加倍的过程创建了一组时间正向和时间反向的光曲线特征。

该模型可以解释各种无法解释但观察到的伽马射线暴行为,包括在时间反向的伽马射线暴残差中观察到的拉伸量以及扩展因子和脉冲不对称性。之间的关系。此模型适用于所有伽马射线爆发,因为在长/中伽马射线爆发,短伽马射线爆发和X射线耀斑中观察到相似的脉冲行为。自由模型参数是撞击器次光速下的洛伦兹因子,超光速运动下的洛伦兹因子以及受撞击介质中的光速。

博科园|文:Mike Robertson/phys

参考日记《天体物理学》

DOI: 10.3847/1538-4357/ab3bdf

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查尔斯顿天体物理学家乔恩哈基拉(Jon Hakkila)和密歇根理工大学罗伯特尼米尔洛夫(Robert Nemiroff)的研究表明,伽马射线爆发的爆炸实际上可能超过了周围气体云中的光速(气体云中的光速),但是没有违反爱因斯坦的相对论。 Hakkila和Nemiroff认为,这种超光速射流可以产生时间可逆性,这在伽马射线暴光曲线中可以看到。

但是,这些射流没有违反爱因斯坦的相对论,因为它们仅比穿过射流介质的光快,而不比穿过真空的光快。想象这种超光速运动的一个好方法是想象池塘边的人朝着您的方向跳过石头。通常,跳跃的石头在跳跃之间在空气中移动的速度比它们在水中移动更快的波浪要快,您会看到,从最近的跳跃浪开始,靠近石头的每次跳跃以相反的顺序产生的波浪。从最初的跳跃浪终于到了。

这种“超光速”爆炸的解释保留了公认的伽马射线爆发模型的许多特征。但是,Nemiroff等人提出的解决方案。涉及切伦科夫辐射,这是一种由超光速运动产生的光,以前被认为在产生伽马射线爆发中不重要。标准伽马射线猝发模型忽略了时间可逆光曲线的特征。超腔喷射运动说明了这些特征,同时保留了许多标准模型特征。研究结果发表在《天体物理学》上。

该研究使用一个简单的模型来解释时间反转和伽马射线爆发(GRB)脉冲光曲线中的拉伸残留。在此模型中,膨胀的伽马射线射流中的冲击波从子光速加速到“超光速”,或者从超光速加速到子光速。冲击波与周围的介质相互作用。当它的传播速度快于介质中的光速时,它会产生契伦科夫和/或其他碰撞辐射。当传播速度低于光速时,会生成其他机制(例如加热康普顿或同步冲击辐射)。这些过渡通过相对论图像加倍的过程创建了一组时间正向和时间反向的光曲线特征。

该模型可以解释各种无法解释但观察到的伽马射线暴行为,包括在时间反向的伽马射线暴残差中观察到的拉伸量以及扩展因子和脉冲不对称性。之间的关系。此模型适用于所有伽马射线爆发,因为在长/中伽马射线爆发,短伽马射线爆发和X射线耀斑中观察到相似的脉冲行为。自由模型参数是撞击器次光速下的洛伦兹因子,超光速运动下的洛伦兹因子以及受撞击介质中的光速。

博科园|文:Mike Robertson/phys

参考日记《天体物理学》

DOI: 10.3847/1538-4357/ab3bdf

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