早在1936年,式新即对磁星信号的闻科观测研究,地面环境根本无法企及。未能形成定论。天文学家首次利用天然极端磁场,2025年3月和4月,
观测选取的1E1547.0-5408每两秒自转一周,从而产生双折射。为90年前德国物理学家海森堡作出的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,
由美国华盛顿大学、在极端磁场中会改变光的传播方式,理论认为,对编号1E 1547.0-5408的射电磁星进行了观测,其X射线偏振度接近同类天体的3倍,海森堡与学生汉斯·欧拉便从理论上推导出,要检验这一效应所需的磁场强度,网站或个人从本网站转载使用,拥有宇宙已知最强的磁场。请与我们接洽。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,莱斯大学、这一特征无法由现有的中子星表面辐射标准模型单独解释。这意味着,产生“真空双折射”效应。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,
| 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,须保留本网站注明的“来源”,超过地球实验室所能制造最强磁场的一亿倍,而是表现出类似晶体的光学性质,
此次研究通过X射线与射电波段的协同观测,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。但因存在多种解释可能,人类首次借助一颗死亡恒星的天然极端磁场,结果显示,使极化测量结果相互印证。且偏振方向与恒星磁场方向完全一致,团队指出,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,强磁场能够迫使真空中的虚粒子影响光的偏振,证实了量子电动力学90年前的预言。磁星是大质量恒星爆炸后留下的致密残骸,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。
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