Secondo un nuovo studio, il centro della Via Lattea potrebbe essere più bizzarro di quanto pensassero gli astronomi.
Per lo studio, un team di ricercatori dell’Accademia cinese delle scienze di Nanchino ha studiato la mappa delle radiazioni. Raggi gamma – La forma di luce con la più alta energia nell’universo, che sorge quando viene chiamata particelle ad alta velocità Raggi cosmici Esplosione dentro e intorno al centro della nostra galassia – collisione con la materia ordinaria.
Qualcosa vicino al centro della galassia sembra accelerare le particelle a una velocità sorprendente – molto vicina alla velocità della luce – e produce numerosi raggi cosmici e raggi gamma al di fuori del centro della galassia. Tuttavia, anche quando la galassia soffia nello spazio una tempesta costante di radiazioni ad alta energia, qualcosa nelle vicinanze via LatteaIl team ha dichiarato al quotidiano del 9 novembre che il centro del pianeta impedisce a grandi quantità di raggi cosmici di entrare in altre parti dell’universo. Comunicazione naturale.
I ricercatori hanno descritto questo effetto come una “barriera” invisibile che circonda il centro della galassia, mantenendo la densità dei raggi cosmici significativamente inferiore alla magnitudine fondamentale riscontrata in tutta la nostra galassia. In altre parole: i raggi cosmici possono lasciare il centro della galassia, ma sono difficili da penetrare.
Come funziona questa barriera cosmica o perché esiste rimane un mistero.
Il mostro nel mezzo
Il centro della nostra galassia si trova a circa 26.000 Anni luce A partire dal terra In Sagittario. È una regione densa e polverosa che contiene 1 milione di volte più stelle per anno luce rispetto all’intero sistema solare, tutte avvolte intorno a una vasta distesa. Buco nero Circa 4 milioni di volte più pesante del Sole.
Gli scienziati sospettano da tempo che questo buco nero, chiamato Sagittarius A*, o qualsiasi altro oggetto nella galassia, acceleri protoni ed elettroni alla velocità della luce e produca raggi cosmici incandescenti in tutta la nostra galassia e nello spazio. Questo è diffuso dai raggi Campi magnetici La nostra galassia forma un oceano di particelle ad alta energia che hanno approssimativamente la stessa densità in tutta la Via Lattea. Questa zuppa standard di particelle è chiamata Mare dei Raggi Cosmici.
Nel loro nuovo studio, i ricercatori hanno confrontato la densità dei raggi cosmici nell’oceano con la densità dei raggi cosmici nella galassia. I raggi cosmici non possono essere visti direttamente, ma gli scienziati possono trovarli nelle mappe dei raggi gamma dello spazio, che mostrano efficacemente che i raggi cosmici entrano in collisione con altri tipi di oggetti.
Utilizzando i dati del Fermi Large Area Telescope, il team ha confermato che qualcosa al centro della galassia agiva come un gigantesco acceleratore di particelle, inviando raggi cosmici nella galassia. I potenziali colpevoli includono Sagittarius A * perché i buchi neri possono teoricamente sparare alcune particelle nello spazio, anche quando assorbono tutto ciò che li circonda. Live Science precedentemente segnalato; Resti di antiche supernove; O anche forti venti stellari provenienti da molte stelle si sono accumulati al centro della galassia.
Ma la mappa ha rivelato una misteriosa “barriera” che ha ridotto significativamente la densità dei raggi cosmici ai margini della galassia. L’origine di questo fenomeno è difficile da individuare, ma i ricercatori hanno suggerito che potrebbe comportare una confluenza di campi magnetici vicino al centro più denso della nostra galassia.
Ad esempio, dense nubi di polvere e gas vicino al centro della galassia potrebbero collassare su se stesse, comprimendo i campi magnetici lì e creando una barriera a prova di raggi cosmici, ha suggerito il team nel loro studio. Oppure, come il vento solare, il vento stellare proveniente dalle innumerevoli stelle al centro della galassia spinge il raggio cosmico contro l’oceano.
Sono necessarie ulteriori ricerche per scoprire cosa sta succedendo nelle bizzarre profondità della nostra galassia.
Pubblicato per la prima volta su Live Science.
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