Tinggalan supernova: Perbezaan antara semakan

Kandungan dihapus Kandungan ditambah
Teg-teg: Suntingan mudah alih Suntingan web mudah alih
InternetArchiveBot (bincang | sumb.)
Rescuing 2 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.8
 
Baris 24:
 
==Asal usul sinar kosmos==
Tinggalan supernova dianggap sebagai sumber [[sinar kosmos]] [[galaksi]] utama.<ref name="Koyama">{{cite journal|author=K. Koyama|author2=R. Petre|author3=E.V. Gotthelf|author4=U. Hwang|author5=M. Matsuura|author6=M. Ozaki|author7=S. S. Holt|display-authors=4|date=1995|title=Evidence for shock acceleration of high-energy electrons in the supernova remnant SN1006|journal=Nature|volume=378|issue=6554|pages=255–258|bibcode=1995Natur.378..255K|doi=10.1038/378255a0}}</ref><ref>{{cite news|url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3981619.stm|title=Supernova produces cosmic rays|date=November 4, 2004|accessdate=2006-11-28|publisher=[[BBC News]]}}</ref><ref>{{cite web|url=http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/features/topics/snr_group/cosmic_rays.html|title=SNR and Cosmic Ray Acceleration|publisher=NASA Goddard Space Flight Center|archive-url=https://web.archive.org/web/19990221015927/http://imagine.gsfc.nasa.gov:80/docs/features/topics/snr_group/cosmic_rays.html|archive-date=1999-02-21|dead-url=yes|accessdate=2007-02-08|url-status=dead}}</ref> Hubungan antara sinar kosmos dan supernova pertama kali dicadangkan oleh Walter Baade dan Fritz Zwicky pada tahun 1934. Vitaly Ginzburg dan Sergei Syrovatskii pada tahun 1964 menyatakan bahawa jika kecekapan percepatan sinar kosmos di tinggalan supernova adalah sekitar 10 peratus, sinar kosmos kehilangan Bima Sakti dikompensasi. Hipotesis ini disokong oleh mekanisme tertentu yang dipanggil "pecutan gelombang kejutan" berdasarkan idea [[Enrico Fermi]], yang masih dalam pembangunan.{{Citation needed|date=July 2008}}
 
Malah, Enrico Fermi mencadangkan pada tahun 1949 sebagai model untuk mempercepatkan sinaran kosmik melalui perlanggaran zarah dengan awan magnet dalam medium interstellar.<ref>{{cite journal|author=E. Fermi|date=1949|title=On the Origin of the Cosmic Radiation|journal=Physical Review|volume=75|issue=8|pages=1169–1174|bibcode=1949PhRv...75.1169F|doi=10.1103/PhysRev.75.1169}}</ref> Proses ini, yang dikenali sebagai "Mekanisme Fermi Perintah Kedua", meningkatkan tenaga zarah semasa pelanggaran, yang menghasilkan keuntungan yang stabil dalam tenaga. Model kemudian untuk menghasilkan Percepatan Fermi dihasilkan oleh bahagian depan kejutan yang kuat yang bergerak melalui ruang angkasa. Zarah-zarah yang berulang kali menyeberangi bahagian hadapan kejutan boleh meningkatkan tenaga yang ketara. Ini dikenali sebagai "Mekanisme Fermi Perintah Pertama".<ref name="uhecr">{{cite web|url=http://www.cosmic-ray.org/reading/uhecr.html|title=Ultra-High Energy Cosmic Rays|publisher=[[:en:University of Utah|University of Utah]]|accessdate=2006-08-10}}</ref>
Baris 42:
{{commons category}}
* [http://www.mrao.cam.ac.uk/surveys/snrs/ Galactic SNR Catalogue] (D. A. Green, University of Cambridge)
* Chandra observations of supernova remnants: [http://hea-www.cfa.harvard.edu/ChandraSNR/ catalog], [http://chandra.harvard.edu/photo/category/snr.html photo album], [https://web.archive.org/web/20020918225120/http://www.astro.psu.edu:80/users/green/Main/main5.html selected picks]
* [http://www.ipac.caltech.edu/2mass/gallery/images_snrs.html 2MASS images of Supernova Remnants]
* [http://agile.gsfc.nasa.gov/docs/objects/snrs/snrstext.html NASA: Introduction to Supernova Remnants]