美国国家航空航天局的范艾伦探测器(Van Allen Probes)航天器最近的丈量显现,电子能够近乎光速的速度飞翔,到达超相对论能量。
已经有研讨人员提醒了这种强加快度发生的条件,证明了在太阳风暴期间等离子体在其间扮演了重要人物。但仍是不清楚为什么在所有的太阳风暴中都未到达如此高的电子能量。
在超相对论能量下,电子简直以光速运动。有了如此高的能量,带电粒子对卫星损害很大,其电荷能够损坏灵敏的电子设备。因而,猜测它们的发生对现代基础设施十分重要。
为了研讨电子巨大加快度的条件,研讨人员运用了NASA在2012年发射的范艾伦探测器(Van Allen Projects)这一两层使命的数据。意图是在辐射带,即所谓的范艾伦带,进行具体的丈量。
在这次使命中,调查到了发生超相对论电子的太阳风暴和没有这种影响的风暴。布景等离子体的密度被证明是强加快的决议性要素:只要当等离子体密度下降到十分低的每立方厘米只要大约十个粒子时,才调查到具有超相对论能量的电子添加,而一般这种密度要高五到十倍。
研讨人员运用一个包括这种极点等离子体耗尽的数值模型,标明低密度时期为电子加快发明了优先条件——从开始的几十万电子伏到700多万电子伏。为剖析来自范艾伦探测器的数据,研讨人员运用了机器学习方法,使研讨人员能够从丈量的电场和磁场动摇中推断出总等离子体密度。
研讨人员总结称,“这项研讨标明,假如等离子体环境的条件(等离子体波和暂时的低等离子体密度)适宜,地球辐射带中的电子能够被迅速地部分加快到超相对论能量。这些粒子能够被视为是在等离子体波上‘冲浪’。在极低等离子体密度的区域,它们能从等离子体波中获取很多能量。相似的机制可能在木星或土星等外行星的磁层和其他天体物理学物体中起作用。”
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