伽玛射线暴简介产生的原因是什么( 二 )


主要特征
伽玛射线暴的持续时间一般在0.1秒到1000秒左右 , 以2秒为界 , 大致可以分为长暴和短暴两类 , 典型的持续时间分别为30秒和0.3秒 。时变的轮廓比较复杂 , 往往具有多峰的结构 。伽玛射线暴在天空中的分布是各向同性的 , 但远距离的伽玛射线暴明显少于近距离的 , 显示出非均匀各向同性 , 可以被膨胀宇宙学模型所支持 , 表明伽玛射线暴是发生在宇宙学距离上的 。
伽玛射线暴爆发过后会在其它波段观测到辐射 , 称为伽玛射线暴的余辉 。根据波段不同可分为X射线余辉、光学余辉、射电余辉等 。余辉通常是随时间而指数式衰减的 , X射线余辉能够持续几个星期 , 光学余辉和射电余辉能够持续几个月到一年 。
爆发历史
一、星际尘埃吸收伽马射线暴可见光 , 2009年6月8日 , 在美国天文学学会会议上美国加州大学伯克利分校丹尼尔-珀利(Daniel Perley)说:“我们相信已经揭开了黑暗伽马射线暴的成因之谜 。”他和同事们通过加州帕洛马天文台直径60英寸的望远镜发现“雨燕”探测卫星曾观测的29个伽马射线暴中14个是黑暗的 , 无法观测到可见光波 。他们进一步通过夏威夷凯克天文台的10米望远镜进行观测 , 结果显示它们并不是完全处于黑暗状态 。这14个黑暗伽马射线暴中有3个透出微弱光线 , 像昏暗的余晖 , 其余的11个伽马射线暴虽然处于黑暗状态 , 但是研究小组发现了导致伽马射线暴产生的强烈爆炸所在的星系 。这说明这些伽马射线暴产生的星系距离地球不会超过129亿光年 , 因为这已经接近了人类宇宙观测的极限 。而且如果距离超过129亿光年 , 任何可探测的光波都会发生多普勒红移 。
几次特别的伽马射线暴
1997年12月14日发生一次伽马射线暴 , 它距离地球远达120亿光年 , 所释放的能量比超新星爆发还要大几百倍 , 在50秒内所释放出伽马射线能量就相当于整个银河系200年的总辐射能量 。这次伽马射线暴持续时间在一两秒内 , 其亮度与除它以外的整个宇宙一样明亮 。
1999年1月23日发生的伽马射线暴比这次更加猛烈 , 它所放出的能量是1997年那次的十倍 , 这也是人类迄今为止已知的最强大的伽马射线暴 。
在2009年4月23日 , 天文学家曾观测到迄今最遥远的伽马射线暴 , 它距离地球131亿光年 , 也是人类观测到的最遥远天体 , 导致该伽马射线暴发生的强烈爆炸发生在宇宙起源后不到7亿年时 。研究小组评估称 , 黑暗伽马射线暴在宇宙早期阶段所有伽马射线暴中只占0.2%到0.7% , 这也说明宇宙起源早期并没有发生非常多的恒星形成现象 。
2004年 , 地球曾遭遇巨型“耀斑”袭击 , 一次来自宇宙深处的高能伽马射线暴轰击了地球大气 。那一次轰击前所未有 , 其在小于一秒的瞬间发出的能量相当于太阳在50万年内发出的总能量 。
这一事件发生在2004年12月27日 , 它来自一类中子星:磁星 。这种中子星具有超强的磁场 , 这次爆发的这颗位于银河系的另一端 。发生爆发的磁 星编号为SGR 1806-20 , 它也被称为“软伽马射线复现源” , 通常这类天体辐射集中在低能伽马射线波段 , 但当其磁场发生重置时 , 便会发生强烈能量爆发 。它距离地球达 5万光年 , 但它巨大的威力使人们在地球上甚至用肉眼都能看见 。