Astrofísicos han encontrado el lugar donde se encuentra el acelerador de partículas de la Vía Láctea

Una gran cantidad de partículas llegan a la Tierra desde el espacio. La mayoría de ellos, principalmente protones y atómicos.

Los núcleos transportan energía de varios GeV o inclusomenos. Entre ellas se encuentran partículas individuales con una energía de aproximadamente 1 PeV (peta es 1015, o mil billones). Los astrofísicos supusieron que debe haber un acelerador en la Vía Láctea que acelere partículas a energías tan altas. Resultó ser un remanente de supernova G106.3 + 2.7.

Astrofísicos de la Universidad de Wisconsin-MadisonEstudió G106.3+2.7, un remanente de supernova ubicado a 2.600 años luz de la Tierra. Estudiaron datos de rayos gamma obtenidos por el telescopio espacial Fermi-LAT, así como rayos X y ondas de radio medidas por otros observatorios. Las simulaciones han demostrado que G106.3 + 2.7 es una fuente que acelera partículas a energías ultraaltas.

Mapas de importancia residual de la radiación gamma deAnálisis de datos de Fermi-LAT en el rango de 0,1 a 500 GeV durante 12 años (arriba a la izquierda) y divididos en tres intervalos de energía: 0,1 a 1 GeV (arriba a la derecha), 1 a 10 GeV (abajo a la izquierda) y >10 GeV.
(inferior derecha). Imagen: Ke Fang et al., Phys. Rvdo.

Se cree que existen pevatrons en nuestrogalaxia. Pero hasta ahora, no se ha encontrado evidencia para ningún candidato. La dificultad con la identificación de objetos se debe al hecho de que los rayos cósmicos pueden ser desviados por el campo magnético galáctico debido a su carga eléctrica, las direcciones de su llegada observadas en la Tierra no apuntan hacia su lugar de origen.

Afortunadamente, los rayos cósmicos, después de acelerar ensus fuentes pueden chocar con nubes moleculares vecinas y producir rayos gamma. Los astrofísicos mapean fuentes de rayos cósmicos indirectamente mediante la observación de rayos gamma. Surge durante la interacción de partículas aceleradas con material interestelar cerca del "acelerador". Pero la radiación de muy alta energía que podría indicar un pevatron también podría ser generada por otros procesos, como la retrodispersión Compton de la radiación de fondo cósmica por electrones relativistas.

En su trabajo, los científicos han demostrado quela supernova genera una corriente de partículas de alta potencia, mientras que no encontraron señales de dispersión Compton en la región de radiación. Los autores del estudio esperan que G106.3+2.7 sea el primero de muchos pevatrones en la Vía Láctea.

Lee mas:

La predicción de Einstein puede hacerse realidad: cómo un experimento con átomos invisibles cambiará la física

En la pirámide en China encontró un retrato del "rey de los antepasados". Gobernó hace más de 4.000 años.

"Esto es ciencia ficción": los científicos crean un tipo fundamentalmente nuevo de computadoras cuánticas