Ultra-High-Erergy Gamma Ray – Wikipedia wiki

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Rayons gamma avec des énergies de photons supérieures à 100 TEV

Rayons gamma ultra-haute énergie sont des rayons gamma avec des énergies de photons supérieures à 100 TEV (0,1 PEV). Ils ont une fréquence supérieure à 2,42 × 10 28 Hz et une longueur d’onde plus courte que 1,24 × 10 −20 m. L’existence de ces rayons a été confirmée en 2019. [d’abord] Dans un communiqué de presse du 18 mai 2021, l’observatoire de douche à air à haute altitude (LHAASO) de la Chine a signalé la détection d’une douzaine de rayons gamma ultra-haute énergie avec des énergies dépassant 1 péta-électron-volant (quadrillion d’électrons-volts ou PEV), y compris Un à 1,4 PEV, le photon d’énergie le plus élevé jamais observé. Les auteurs du rapport ont nommé les sources de ces rayons Gamma PEV Pevatron.

Importance [ modifier ]]

Les rayons gamma ultra-élevés sont importants car ils peuvent révéler la source des rayons cosmiques. En réduisant l’effet relativement faible de la gravité, ils voyagent en ligne droite de leur source à un observateur. Ceci est différent des rayons cosmiques qui ont leur direction de voyage brouillée par des champs magnétiques. Les sources qui produisent des rayons cosmiques produiront presque certainement des rayons gamma également, car les particules de rayons cosmiques interagissent avec les noyaux ou les électrons pour produire des photons ou des pions neutres qui à leur tour se décomposent en photons ultra-haute énergie. [2]

Le rapport des hadrons de rayons cosmiques primaires aux rayons gamma donne également un indice sur l’origine des rayons cosmiques. Bien que les rayons gamma puissent être produits près de la source des rayons cosmiques, ils pourraient également être produits par interaction avec le fond micro-ondes cosmiques par le biais du coupure de limite Greisen – Zatsepin – Kuzmin au-dessus de 50 EEV. [3]

Les rayons gamma ultra-élevés interagissent avec les champs magnétiques pour produire des paires d’électrons positons. Dans le champ magnétique de la Terre, un 10 21 Le photon EV devrait interagir à environ 5000 km au-dessus de la surface de la Terre. Les particules à haute énergie continuent ensuite de produire des photons d’énergie plus faibles qui peuvent subir le même sort. Cet effet crée un faisceau de plusieurs 10 17 EV Gamma Ray Photons se dirigeant dans la même direction que le photon Uhe original. Ce faisceau mesure moins de 0,1 m de large lorsqu’il frappe l’atmosphère. Ces rayons gamma sont trop à faible énergie pour montrer l’effet Landau – Poméranchuk – migdal. Seul le champ magnétique perpendiculaire au chemin du photon provoque la production de paires, de sorte que les photons venant parallèlement aux lignes de champ géomagnétique peuvent survivre intacts jusqu’à ce qu’ils rencontrent l’atmosphère. Ces photons venant par la fenêtre magnétique peuvent produire des douches Landau – Pomeranchuk – Migdal. [3]

Classe énergie énergie énergie fréquence longueur d’onde comparaison propriétés
Toi ce μj Yottahertz attomètres
dix −12 d’abord 1,602 × 10 −13 μj 2,418 × 10 −12 Yhz 1,2398 × 10 douzième suis Photon près de l’infrarouge (en comparaison)
0,1 vous 1 × 10 11 0,01602 μJ 24.2 yhz 12h Z Boson
Rays gamma très élevés
1 toi 1 × 10 douzième 0,1602 μJ 242 yhz 1h2 moustique volant produit la lumière cherenkov
10 Vous 1 × 10 13 1,602 μJ 2,42 × 10 3 Yhz 0,12 La douche aérienne atteint le sol
100 vous 1 × 10 14 16,02 μJ 2,42 × 10 4 Yhz 0,012 AM Ping Pong Ball tombant d’une batte provoque une fluorescence de l’azote
Rayons gamma ultra-haute énergie
1000 pour vous 1 × 10 15 160,2 μJ 2,42 × 10 5 Yhz 1,2 × 10 −3 suis
10 000 pour vous 1 × 10 16 1602 μJ 2,42 × 10 6 Yhz 1,2 × 10 −4 suis Énergie potentielle de la balle de golf sur un tee-shirt
100 000 pour vous 1 × 10 17 1,602 × 10 4 μj 2,42 × 10 7 Yhz 1,2 × 10 −5 suis
1 000 000 pour vous 1 × 10 18 1,602 × 10 5 μj 2,42 × 10 8 Yhz 1,2 × 10 −6 suis
10 000 000 pour vous 1 × 10 19 1,602 × 10 6 μj 2,42 × 10 9 Yhz 1,2 × 10 −7 suis tir de la fusil à air
1.220 91 × dix 16 Toi 1 22091 × 10 28 1 95611 × 10 9 J 1,855 × 10 19 Yhz 1,61623 × 10 −17 suis explosion d’un réservoir de voiture plein d’essence
Énergie de Planck

Les références [ modifier ]]

Liens externes [ modifier ]]

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