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哈喽大家好,我是小玖。
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最近宇宙学领域掀起了一场轩然大波,彻底动摇了科学家对极端天体爆发事件的传统理解。
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人类首次记录到一次长达七小时的伽马射线暴,这一现象远超以往任何观测极限。
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要知道,在此之前这类被称为宇宙中最剧烈“终结之光”的爆发现象,最多也只能维持几分钟。而这次持续整整七小时的能量释放,几乎等于将教科书中的物理规律重新定义了一遍。
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今天小玖就带大家深入剖析这场颠覆性的天文奇观,看看它背后究竟隐藏着怎样未知的宇宙法则。
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7小时的宇宙“超长待机”
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在进入细节前,小玖先为大家梳理一个基本概念。
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伽马射线暴是目前已知最强烈的电磁辐射爆发,通常由超大质量恒星塌陷或致密星体如中子星碰撞所引发,堪称宇宙级别的“终极焰火”。
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其典型特征就是瞬时性强、寿命极短,从几毫秒到数分钟不等,天文学家往往需要依靠高度敏感的探测器和精准的时间捕捉系统才能捕获其踪迹。
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然而在2025年7月2日被侦测到的一个名为GRB 250702B的信号,却完全违背了这一常规模式。
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它不像一闪即逝的火花,反而像一束来自深空的恒定强光,持续照亮了整整七个地球小时,一举打破人类有史以来观测到的伽马射线暴持续时间纪录。
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更令人费解的是,该信号源自数十亿光年外的一个庞大星系,那里布满了浓密尘埃云,普通可见光无法穿透。唯有借助红外波段与高能X射线观测手段,才得以揭示它的存在。
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小玖觉得最震撼的一点在于,这个信号携带的能量强度达到了惊人的级别。
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数据分析表明,其所喷发出的物质流速度逼近光速的99%以上,仿佛一柄锋利无比的宇宙长矛,硬生生撕裂厚重尘埃屏障,最终抵达我们的观测设备。
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要支撑如此长时间的高强度能量输出,必须依赖一个异常稳定且能量储备极其庞大的“动力核心”。而现有的宇宙高能过程模型中,几乎没有哪种机制能在如此久的时间内维持如此猛烈的辐射。
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这暗示着,GRB 250702B背后的驱动机制,很可能属于一种尚未被理论涵盖的全新物理过程。
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更关键的是,这一信号与当前所有已建立的天体物理模型均无法吻合。
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过去研究伽马射线暴时,科学家总能在既有理论框架下找到解释路径,但面对GRB 250702B,所有成熟模型都失去了预测能力,这也是它令整个科学界为之震动的核心原因。
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它不是对现有认知的小修小补,而是直接挑战了我们对极端宇宙环境下能量转化机制的根本假设。
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谁点燃了这盏7小时的探照灯?
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既然传统模型失效,研究人员只能转向已知的极端宇宙事件中寻找可能的线索,为这场七小时爆发列出了一份“潜在成因候选清单”。
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不过小玖需要强调的是,目前这些仍停留在推测阶段,每种假说都有其逻辑基础,但也各自面临难以自洽的矛盾。
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第一个可能性指向“异常缓慢坍缩的大质量恒星”。
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众所周知,当一颗质量远超太阳的恒星走到生命终点时,会发生引力塌陷并触发伽马射线暴,但此类过程通常极为迅速。
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有学者提出,或许存在一颗极端巨大的恒星,在死亡过程中经历了非同寻常的延迟坍缩——其内部激波在向外传播时遭遇极高阻力,导致能量逐步释放,从而延长了爆发周期。
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然而问题在于,目前尚无任何实际观测证据支持恒星可以以如此缓慢的方式完成能量释放,并持续高达七小时之久。
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第二个候选者是“氦核星合并”,也就是两颗主要由氦构成的致密星体在引力牵引下螺旋靠近并最终融合。
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这种特殊的并合方式不同于常见的中子星碰撞,可能激发更持久的吸积过程,进而产生延续时间更长的高能辐射。
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但这类事件本身极为稀少,相关观测样本极度匮乏,尚无法确认其是否具备生成如此持久伽马射线暴的能力。
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最具想象力也最具冲击力的解释,则是“潮汐撕裂事件”。
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即一颗路过黑洞附近的恒星被超大质量黑洞的强大引力拉伸变形,最终被彻底瓦解成细长条状的物质流。
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这些碎片在坠入黑洞的过程中,通过剧烈摩擦与磁场加速释放出巨量能量,形成可观测的长期喷流现象。
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理论上,此类事件可持续数小时乃至数天,表面上看与GRB 250702B的时间尺度高度相似。可实际情况是,典型的潮汐撕裂事件所呈现的亮度变化曲线与此信号存在显著偏差,难以完全匹配。
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小玖认为,尽管上述假说各有缺陷,但正是这种“无法归类”的特性,才凸显出科学探索的价值所在。
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目前,围绕GRB 250702B的破解工作才刚刚拉开序幕。
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也许在不远的将来,随着詹姆斯·韦布空间望远镜、下一代X射线观测平台以及人工智能辅助分析技术的发展,我们将逐步揭开它的真正面目。届时,人类对宇宙极端物理的认知边界,或将迎来又一次重大拓展。
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信息来源
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DoNews2025-12-17 NASA确认史上最持久伽马射线暴
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DoNews2026-01-04韦布望远镜发现早期宇宙巨型黑洞,质量达太阳5000万倍
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