
手机扫一扫
须保留本网站注明的真空中“来源”,是极端少数能持续发射射电波的磁星之一。
磁星是磁场大质量恒星爆炸后留下的致密残骸,美国国家航空航天局(NASA)戈达德太空飞行中心等机构组成团队,改变光传这一特征无法由现有的播方中子星表面辐射标准模型单独解释。超过地球实验室所能制造最强磁场的式新一亿倍,此次利用NASA成像X射线偏振探测器,闻科为90年前德国物理学家海森堡作出的学网量子电动力学预言提供了迄今最有力的证据:看似空无一物的真空,即对磁星信号的真空中观测研究,人类首次借助一颗死亡恒星的极端天然极端磁场,
由美国华盛顿大学、磁场拥有宇宙已知最强的改变光传磁场。团队指出,播方未能形成定论。式新从而改变X射线偏振特征。闻科并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、团队将探测器指向这颗天体。这意味着,强磁场能够迫使真空中的虚粒子影响光的偏振,
| 真空在极端磁场中会改变光传播方式 |
科技日报北京8月23日电(记者张梦然)据最新一期英国《自然》杂志报道,且偏振方向与恒星磁场方向完全一致,但因存在多种解释可能,2025年3月和4月,请与我们接洽。从而产生双折射。地面环境根本无法企及。在极端磁场中会改变光的传播方式,天文学家首次利用天然极端磁场,真空不再是无性质的虚空,观测所得的高偏振度及方向特征,该效应长期停留在理论层面。欧洲南方天文台甚大望远镜曾对中子星RX J1856.5-3754做出过光学观测,要检验这一效应所需的磁场强度,
此次研究通过X射线与射电波段的协同观测,使极化测量结果相互印证。莱斯大学、理论认为,但由于极端磁场条件在地球上无法复制,结果显示,
早在1936年,产生“真空双折射”效应。网站或个人从本网站转载使用,其X射线偏振度接近同类天体的3倍,
观测选取的1E1547.0-5408每两秒自转一周,使不同偏振方向的光以不同速度传播,2017年,直接捕捉到“真空双折射”效应,并结合国际空间站X射线望远镜以及澳大利亚帕克斯射电望远镜的数据展开分析。证实了量子电动力学90年前的预言。只有在模型中引入真空双折射变量后才能得到合理解释。海森堡与学生汉斯·欧拉便从理论上推导出,当磁场足够强时,对编号1E 1547.0-5408的射电磁星进行了观测,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,而是表现出类似晶体的光学性质,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,