

太空的世界从来不会让人感到惊奇,但它又一次给科学家和天文学家带来了一个新的谜团。在最近的宇宙探索事件中,天文学家发现了在银河系外辐射的高强度光,称为伽马射线。
这一发现是由美国宇航局的科学家和马里兰大学的宇宙学家亚历山大·卡什林斯基组成的团队在搜索美国宇航局费米望远镜13年的数据时偶然发现了强烈的伽马射线信号。
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卡什林斯基称这是他们在宇宙中寻找的部分“完全偶然的发现”。他在一份声明中说。
像伽马射线这样的超高能宇宙射线(uhecr)的起源一直是天体物理学中最大的谜团之一。这个新发现的伽马射线信号的来源在银河系之外,现在进一步加深了这个谜团。
研究小组认为,新发现的信号与这些高能粒子或宇宙射线有关,它们主要由质子、中子和原子核组成。该信号与宇宙微波背景(CMB)的特征非常相似。
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CMB代表了宇宙中最古老的光,是宇宙大爆炸后38万年左右发生的事件留下的宇宙化石。在此之前,宇宙非常热,有密集的自由电子和质子,光无法通过。
过了一段时间,宇宙冷却下来,以至于电子和质子可以结合在一起形成原始原子,这导致了突然的真空。自由电子的缺乏意味着光子不再被这些带负电荷的粒子无休止地散射。
宇宙从不透明变成透明,这使得第一束光得以传播。宇宙微波背景构成了第一批自由运动的光子。
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宇宙微波背景最早是由美国射电天文学家罗伯特·威尔逊和阿诺·彭齐亚斯在1964年5月发现的,是地球上空各个方向的微波辐射。然而,在20世纪90年代,当美国宇航局的宇宙背景探测器(COBE)宇宙飞船发现CMB温度的微小变化时,这种表面上的一致性受到了挑战。
COBE发现,CMB的温度为0.12%,朝向狮子座方向的微波更多。宇宙微波背景中的这种模式或“偶极子”归因于我们太阳系的运动。
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天文学家正在其他类型的光中寻找这种效应,这样他们就可以确认CMB偶极子是我们运动的结果。
天文学家现在想要调查这种新发射的位置,以确定这种超高能量光和这些超高能量粒子的来源,或者可能是多个来源,看看它们是否确实有联系。
(各机构提供资料)