Новости / Внеземное / Происхождение сверхэнергичных космических лучей остается неизвестным
25.11.2023
Происхождение сверхэнергичных космических лучей остается неизвестным
Космический луч особо высокой энергии был обнаружен в 1991 г. в ходе эксперимента «Глаз мухи». Этот объект, названный «Oh-My-God», превзошел по энергии теоретически возможные значения лучей из других галактик и характеристики любых потенциальных источников.
С тех пор на совместной обсерватории Университета Юты и Токийского университета Telescope Array Project было отмечено более 30 сверхэнергичных космических лучей, но все они значительно уступали «Oh-My-God». Вторым после этого луча по количеству энергии стал Amaterasu, обнаруженный в 2021 г. Он был отслежен до Местной Пустоты на границе с нашей галактикой. Нужно отметить, что «Oh-My-God» был обнаружен другим методом.
Представитель исследовательской программы сказал, что при таком уровне энергии, как у «Oh-My-God» и Amaterasu, на траекторию частиц не влияют космические магнитные поля, что позволяет отслеживать места их формирования. Однако в обоих случаях в идентифицированных областях не оказалось объектов с достаточной энергией для создания таких лучей. Ученые отмечают, что и черные дыры с аккреционными дисками, и активные ядра галактик значительно уступают по энергии этим лучам. Сотрудник Университета Юты подчеркнул, что отслеженные сверхэнергичные
лучи исходят из разных районов космоса, а это исключает единый источник. Относительно состава исследователи предполагают, что Amaterasu сформирован протонами.
Участники проекта заключили, что эти редкие явления в виде сверхэнергичных лучей могут быть связаны с неизвестными аспектами физики элементарных частиц. Исследователи надеются, что производимое сейчас расширение Telescope Array может помочь установить источник сверхэнергичных космических лучей.
Путем моделирования ученые выяснили, что суперземли и мини-нептуны образуются в узких кольцах протопланетных дисков. Данная модель согласуется с наблюдениями за составом и распределением таких объектов в системах и рядом других теорий планетообразования. »»»
Ученые обнаружили третью экзопланету, испаряющуюся вследствие близости орбиты к звезде. Причем она является наиболее быстро разрушающейся из известных. Предполагается, что процесс займет 1-2 млн лет. Об его интенсивности свидетельствует наличие кометоподобного хвоста протяженностью около 9 млн км. »»»
На основе анализа данных по атмосфере Марса ученые выяснили, что в ее циркуляции значительную роль играют гравитационные волны. Так, с ними связано более 10% атмосферных колебаний температуры и плотности на высотах более 60 км. Это особо интенсивно проявляется в средней атмосфере на средних и высоких широтах. »»»
Путем моделирования ученые выяснили, что для приливно-заблокированных экзопланет особо значимы кометные удары. Это обусловлено большей вероятностью таких событий ввиду особенностей орбитального и динамического взаимодействий их со звездами и более выраженными последствиями в связи со спецификой атмосферной динамики. »»»
Путем определения числа взрывов сверхновых во Млечном пути ученые выявили соответствие этих событий вблизи Солнца с временными интервалами позднеордовикского и позднедевонского вымираний. Они объясняют эту связь возможным разрушением озонового слоя, инициацией кислотных дождей и климатическими изменениями. »»»
Ученые разработали новый метод измерения периода вращения Урана, основанный на анализе полярных сияний планеты. С его использованием был уточнен данный параметр. К тому же он открыл новые возможности для изучения магнитосферы планеты. »»»
На основе повторного анализа данных NASA Dawn по Весте с учетом новых методов ученые установили, что данный объект не имеет ядра, на наличие которого указывал первичный анализ. Они предположили, что это может быть связано с незавершенной дифференциацией или тем, что Веста является фрагментом протопланеты. »»»
На основе анализа данных миссии Chandrayaan-3 и моделирования ученые выяснили, что лед может формироваться на склонах от 14° высоких широт, обращенных от Солнца и к ближайшему полюсу. Это свидетельствует о более обширном потенциальном распространении льда на лунной поверхности, чем предполагалось. »»»