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雷雨云加速器

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    从一九九四年起,人造卫星、飞舟以及安装在地面的探测器都能从雷雨云中搜集到γ射线,它们辐射的时间可维持几毫秒到几分钟,好像只有最短的辐射是与雷雨云发 生闪电有关,科学家们1直以为,γ射线能在雷雨云的强电场下由接近光速的电子发生,因为此时的高速电子撞击大气分子后会使其速度慢化,从而辐射出γ射线, 这就是物理上定义的轫致辐射,为了说明大量高速电子的出现,理论学家们假如初始的高速电子来源于宇宙线,它们在与大气分子碰撞中发生出1批电子,新开释出 的电子再往碰撞分子,这样就构成为了1个“逃逸”电子的雪崩进程,这个理论模型可以与瞬间的闪电进程符合合,但却没法解释时间比较长的γ射线辐射。
  为了能获患上新的数据来深进探讨这个题目,日本Riken科学钻研所的H.Tsuchiya教授以及他的同事们安顿了1批设备往测量从雷雨云中辐 射出的电子与光子,其中主要是1组碘化钠闪烁器,它可以接管从一万电子伏特到一二00万电子伏特能量范尉内的高速进射粒子,闪烁器对于五00万及更高电子伏 特的电子尤其敏感,因为这些高速电子可以在大气层内自由飞行几百米以上这批闪烁器均安顿于海拔为二七七0m的Norikura天文台内,因为那里往往会发 生低层的雷雨云。
  二00八年九月二八日的暴风雨夜晚,闪烁器搜集到长达九0s的辐射粒子流,当时并无产生闪电,计算机模拟显示,所接管到的γ射线可能来自于 闪烁器上方九0m的间隔,因为发射源的间隔是如此短,所以雷雨云区域内的电子在获取加速后能逃逸飞行到接管器内,这些高速电子能量值的规模可扩铺到 二000万电子伏特摆布,这与理论上逃逸电子模型的能量估算值比较符合。
  从电子计数可推测出雷雨云加速器的长度约有二00m,这个长度要比理论上由逃逸电子模型所预计的长度短1些,在美同新墨西哥洲Sante Fe钻研所工作的R.Roussel-Dupre教授(他是介进此项钻研的科学顾问)以为,理当对于与雷雨云有关的逃逸电子模型从理论长入行探讨,尤为是对于 雷雨云加速器的大小与范围入行1些修正,这样才能解释试验上察看到的长期辐射粒子流以及用气球探测到的雷雨云内其实不很强的电场。

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