Jauns laboratorijas eksperiments liecina, ka protoni var iegūt enerģiju, ceļojot pa šoku
Pētījuma autori ir pārliecināti, ka eksperimentspalīdzēs jums labāk izprast dažu augstas enerģijas daļiņu uzvedību, kas iekļūst telpā. Tiek uzskatīts, ka triecienviļņi kosmosā iedarbina lādētas daļiņas. Bet joprojām nav pilnīgi skaidrs, kā viņi iegūst enerģiju.
Eksperimentā, kas simulēja noteiktuskosmisko triecienviļņu veidi, protoni sasniedza enerģiju līdz 80 000 elektronu voltu, zinātnieki ziņo rakstā Nature Physics. Kosmosā līdzīgi triecienviļņi rodas tur, kur lādētu daļiņu aizplūšana no Saules sastopas, piemēram, ar Zemes magnētisko lauku, un arī tur, kur tie strauji palēninās, tuvojoties Saules sistēmas malai.
Zinātnieki ir izmantojuši spēcīgus lāzeruslai mazākā mērogā atjaunotu šādu kosmisko šoka viļņu fiziku. Eksperimentā lāzera stars iztvaicēja mērķi, nosūtot plazmas sprādzienu, kas metās ūdeņraža gāzes mākonī. Kā parādīja mērījumi, plazmai plūstot cauri gāzei, izveidojās triecienvilnis un paātrinājās gāzes protoni.
Fiziķi ir paredzējuši, ka protonus var paātrinātar procesa palīdzību, kas notiek magnētiskā lauka klātbūtnē. Daļiņu spiež triecienviļņa elektriskais lauks, un magnētiskais lauks palīdz tai “noturēties uz kursa”. Ja daļiņa izkļūst no triecienviļņa, magnētiskais lauks izgriež savu trajektoriju, lai atgrieztos viļņā. Tā rezultātā protons atkal var pārvietoties pa savu virsmu.
Zinātnieki ir veikuši eksperimenta datorsimulāciju. Mākslīgi radītu un reālu datu salīdzinājums liecina, ka protoni pārvietojās precīzi gar šoka vilni.
Lasīt Tālāk
Ir parādījies superkondensators putekļu plankuma lielumā: tas ir 3 tūkstošus reižu mazāks nekā tā analogi
Tyrannosaurus Rex zobos bija nervu sensori, lai atpazītu laupījumu
Atklājās senais noslēpums par kosmisko staru avotu Piena ceļā