На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

164 подписчика

Свежие комментарии

  • Любовь Ткаченко
    Так они же не знают, что такое ценности и демократия. Как можно продвигать то, к чему даже не прикасались.Демократы выберут...
  • Любовь Ткаченко
    Волчанск, это Харьковская область, а не Сумская.Харьков на грани:...
  • Геннадий Свешников
    Он, завоевал это звание,с микрофоном в руках на поле боя👁️✍️🦻Военкор Поддубный...

Как рождается скорость в космосе? Земной эксперимент объяснил ускорение частиц во Вселенной

Вселенная полна энергии. Постоянно сквозь космос несутся частицы, разогнанные до невероятных скоростей, близких к скорости света. Эти «космические лучи» — настоящие посланники из самых бурных уголков Вселенной, рожденные во взрывах сверхновых или в окрестностях черных дыр. Но вот загадка, которая десятилетиями не давала покоя астрофизикам: как именно эти частицы получают свой первоначальный, самый первый толчок?

Как начинается их головокружительная гонка?

Представьте себе гигантскую волну, мчащуюся сквозь космос — это и есть ударная волна. Только состоит она не из воды, а из плазмы — раскаленного ионизированного газа. Когда частица встречает такую волну, она может, словно серфер, «оседлать» её или, как мячик, отскочить от неё, получив при этом порцию энергии. Этот процесс, известный как ускорение Ферми, может повторяться многократно, каждый раз добавляя частице скорости. Но чтобы этот «космический пинг-понг» начался, частица должна уже иметь некоторую начальную энергию. Откуда она берется?

Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com
Гонка на космической трассе: два претендента

На роль «стартового пистолета» для космических частиц претендовали две основные теории. Первая — дрейфовое ускорение на ударной волне (SDA). Если упростить, частица, попадая в область ударной волны с её мощными электрическими и магнитными полями, как бы «дрейфует» вдоль фронта волны, набирая скорость за счет её движения. Вторая — ускорение серфингом на ударной волне (SSA). Здесь частица захватывается электрическим полем самой волны и несется вместе с ней, подобно серферу на гребне.

Обе теории выглядели правдоподобно, но проверить их напрямую в космосе — задача почти невыполнимая. Мы можем наблюдать последствия этих процессов за миллионы световых лет от нас, но заглянуть «под капот» космического ускорителя и увидеть сам момент старта — увы, пока не получается. Предыдущие лабораторные попытки воссоздать эти условия тоже не давали однозначного ответа. До недавнего времени.

Лазерно-индуцированные замагниченные бесстолкновительные ударные волны: эксперименты. (A) Схема экспериментальной установки. Внешнее магнитное поле величиной 4-6 Тл (направленное вдоль оси y) создавалось импульсным током, пропускаемым через систему катушек магнитного поля. Окружающая плазма генерировалась после того, как пластиковая мишень CH₂ (слева) подверглась абляции под действием более слабого предварительного лазерного пучка (100 Дж/1 нс/351 нм). Через 12 нс (в момент времени t₀), когда окружающая плазма была замагничена в результате процесса аномальной магнитной диффузии, интенсивный основной пучок (260 Дж/1 нс/351 нм) облучал другую пластиковую мишень CH₂ (сверху), создавая сверхзвуковой поток плазмы-поршня, который, в свою очередь, возбуждал бесстолкновительную ударную волну в замагниченной окружающей плазме. Профили плотности ударной волны и окружающей плазмы регистрировались с помощью оптической диагностики вдоль оси y. Ускорение ионов измерялось методом времени пролета (TOF) с использованием цилиндра Фарадея (направленного вдоль оси x). (B) Изображение ударной волны, полученное методами оптической интерферометрии и темнопольным шлирен-методом (красные контуры) (интегрированное по линии вдоль оси y), зарегистрированное в момент времени t₀+4 нс. Волна сформирована в окружающей плазме при наличии внешнего магнитного поля 5 Тл. Неоднородность окружающей плазмы приводит к формированию асимметричной квазиполусферической ударной волны. (C) Профиль электронной плотности окружающей плазмы, измеренный в момент времени t₀+4 нс вдоль желтой линии на рис. (B) при x = 4 мм, в экспериментальных условиях без потока плазмы-поршня. Плотность изменяется от nₑ₀ ~ 1 x 10¹⁸/см³ до 5 x 10¹⁸/см³ с характерным масштабом градиента ~1 мм в зоне распространения ударной волны. (D) Интегрированный по линии профиль электронной плотности ударной волны, измеренный вдоль красной линии на рис. (B) при наличии (красная линия) и в отсутствие (серая линия) внешнего магнитного поля. L — размер плазмы в направлении оси y. Электронные плотности перед фронтом (upstream) и за фронтом (downstream) ударной волны составляют от ~1 x 10¹⁸/см³ до 5 x 10¹⁸/см³ и от 0.5 x 10¹⁹/см³ до 1.5 x 10¹⁹/см³ соответственно (подробнее см. на рис. S3), что указывает на степень сжатия >3. Цитирование: Hui-bo Tang et al., Laboratory observation of ion drift acceleration via reflection off laser-produced magnetized collisionless shocks.Sci. Adv.11,eadn3320(2025).DOI:10.1126/sciadv.adn3320
Автор: Hui-bo Tang et al. Источник: www.science.org
Лаборатория вместо космоса: китайский прорыв

И вот тут-то на сцену выходят физики из Научно-технического университета Китая (USTC). Они решили не ждать милостей от природы (и далеких галактик), а воссоздать кусочек космоса прямо здесь, на Земле. Звучит как научная фантастика? Почти. На мощнейшей лазерной установке Shenguang-II они провели поистине ювелирный эксперимент.

Представьте: с помощью сверхмощных лазеров ученые сначала создали облако «окружающей» замагниченной плазмы — своего рода космический фон. Затем другим лазерным импульсом они сгенерировали сверхзвуковой «поршень» из другой плазмы, который на огромной скорости (более 400 километров в секунду!) врезался в первое облако. Что получилось в итоге? Самая настоящая бесстолкновительная ударная волна, очень похожая на те, что существуют в космосе, например, перед нашей Землей (так называемая головная ударная волна, возникающая при взаимодействии солнечного ветра с магнитосферой планеты).

Момент истины: увидеть невидимое

Но создать волну — это полдела. Нужно было увидеть, что происходит с частицами (в данном случае, ионами — атомами, потерявшими электроны). И здесь китайским исследователям помогли самые современные методы диагностики. Используя оптическую интерферометрию (метод, позволяющий «увидеть» плотность плазмы) и детекторы времени пролета ионов (измеряющие их скорость), они смогли заглянуть в самое сердце процесса.

И что же они увидели? Нечто поразительное: четкий, направленный пучок ионов, летящий от ударной волны со скоростью в 2-4 раза выше скорости самой волны (1100-1800 км/с)! Эти ионы явно получили мощный пинок. Но какой именно?

Ключ к разгадке дали компьютерные симуляции, которые позволили отследить путь каждой отдельной частички и понять, какие силы на нее действовали. Оказалось, что ионы не «серфили» на волне. Вместо этого они отражались от её фронта, взаимодействуя одновременно и с электрическим полем волны, и со сжатым магнитным полем. Именно это отражение и разгон за счет движения самой волны (ее «конвекционного» электрического поля) — классический признак механизма SDA! По сути, ионы «оттолкнулись» от движущейся магнитной и электрической «стены», получив мощный импульс. Эксперимент с беспрецедентной ясностью показал: именно дрейфовое ускорение (SDA) играет ключевую роль на старте. Теория SSA, по крайней мере для таких условий, оказалась не у дел. Спор длиной в десятилетия, похоже, разрешен.

Зачем всё это? От звёздных взрывов до термояда

«Ну хорошо,» — скажете вы, — «ученые в лаборатории погоняли ионы. Что нам с того?» А дело в том, что это открытие имеет огромное значение!

  1. Понимание Космоса: Теперь мы гораздо лучше понимаем, как рождаются космические лучи и как разгоняются частицы в остатках взорвавшихся звезд. Модели этих явлений станут точнее.
  2. Новый Инструмент: У физиков появилась уникальная лабораторная установка, где можно в контролируемых условиях изучать процессы, идущие в экстремальных условиях космоса. Её можно «настраивать», меняя параметры магнитного поля или плазмы, и смотреть, что получится.
  3. Практические Приложения? Да, и они тоже возможны! Понимание механизмов ускорения ионов может помочь в разработке более эффективных ускорителей частиц для медицинских или исследовательских целей. А знание того, как ведут себя ударные волны в плазме, потенциально полезно даже для управляемого термоядерного синтеза — энергии будущего, где нестабильности плазмы являются одной из главных проблем.
Ускорение ионов в 1D PIC моделировании. (A и B) Диаграммы рассеяния в фазовом пространстве v_px-x (A) и v_pz-x (B) для ионов H+ в момент времени t₀+5.13 нс (нормированные, включая окружающую плазму и плазму поршня), вместе с профилем магнитного поля (синяя линия). (C) Электрические поля E_x (синяя линия) и E_z (красная линия) в момент времени t₀+5.05 нс. (D) Траектория (черная линия) типичного отраженного иона H+, исходящего из окружающей плазмы, наложенная на профиль напряженности магнитного поля (цветовая шкала). (E) Временная зависимость приращения потенциала отраженного иона H+: φ_x (оливковый), φ_z (розовый) и φ_t (черный) (φ_i = ∫ E_i v_i dt, i = x, z) и полное приращение потенциала φ_t = φ_x + φ_z. (F) Траектория иона H+ в пространстве v_z-v_x. Внешнее магнитное поле B_y составляет 6 Тл. Граница между ударной волной и поршнем приблизительно обозначена пунктирной линией на рис. (A)-(C). На рис. (D)-(F) стадия отражения и ускорения обозначена оранжевой заштрихованной областью, тогда как моменты отражения иона и его последующего вращения обратно в область за фронтом (downstream) обозначены линиями/кружками I и II соответственно. (G) Диаграмма W_E — W_VxB для отраженных ионов (ω_ci-H+t = 3~6), показывающая доминирующий механизм SDA. W_E и W_VxB представляют собой работу, совершенную электрической силой и силой Лоренца в направлении +x во время отражения в переходном слое ударной волны перед входом в область перед фронтом (upstream). Цитирование: Hui-bo Tang et al., Laboratory observation of ion drift acceleration via reflection off laser-produced magnetized collisionless shocks.Sci. Adv.11,eadn3320(2025).DOI:10.1126/sciadv.adn3320
Автор: Hui-bo Tang et al. Источник: www.science.org

Шаг к пониманию Вселенной

Это исследование — блестящий пример того, как остроумный лабораторный эксперимент может пролить свет на фундаментальные тайны Вселенной. Он не только ответил на старый вопрос, но и открыл новые пути для изучения самых мощных природных ускорителей. Кто знает, возможно, следующие шаги на этом пути помогут нам понять, как частицы после этого первого толчка разгоняются до тех запредельных энергий, которые мы наблюдаем, принося нам вести из самых дальних и бурных уголков нашего мира. Мы стали чуть ближе к пониманию того, как работает эта невероятная космическая машина.

Ссылка на первоисточник
наверх