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哈嘍大家好,我是小玖。
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最近宇宙學領域掀起了一場軒然大波,徹底動搖了科學家對極端天體爆發事件的傳統理解。
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人類首次記錄到一次長達七小時的伽馬射線暴,這一現象遠超以往任何觀測極限。
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要知道,在此之前這類被稱為宇宙中最劇烈“終結之光”的爆發現象,最多也只能維持幾分鐘。而這次持續整整七小時的能量釋放,幾乎等于將教科書中的物理規律重新定義了一遍。
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今天小玖就帶大家深入剖析這場顛覆性的天文奇觀,看看它背后究竟隱藏著怎樣未知的宇宙法則。
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7小時的宇宙“超長待機”
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在進入細節前,小玖先為大家梳理一個基本概念。
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伽馬射線暴是目前已知最強烈的電磁輻射爆發,通常由超大質量恒星塌陷或致密星體如中子星碰撞所引發,堪稱宇宙級別的“終極焰火”。
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其典型特征就是瞬時性強、壽命極短,從幾毫秒到數分鐘不等,天文學家往往需要依靠高度敏感的探測器和精準的時間捕捉系統才能捕獲其蹤跡。
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然而在2025年7月2日被偵測到的一個名為GRB 250702B的信號,卻完全違背了這一常規模式。
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它不像一閃即逝的火花,反而像一束來自深空的恒定強光,持續照亮了整整七個地球小時,一舉打破人類有史以來觀測到的伽馬射線暴持續時間紀錄。
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更令人費解的是,該信號源自數十億光年外的一個龐大星系,那里布滿了濃密塵埃云,普通可見光無法穿透。唯有借助紅外波段與高能X射線觀測手段,才得以揭示它的存在。
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小玖覺得最震撼的一點在于,這個信號攜帶的能量強度達到了驚人的級別。
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數據分析表明,其所噴發出的物質流速度逼近光速的99%以上,仿佛一柄鋒利無比的宇宙長矛,硬生生撕裂厚重塵埃屏障,最終抵達我們的觀測設備。
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要支撐如此長時間的高強度能量輸出,必須依賴一個異常穩定且能量儲備極其龐大的“動力核心”。而現有的宇宙高能過程模型中,幾乎沒有哪種機制能在如此久的時間內維持如此猛烈的輻射。
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這暗示著,GRB 250702B背后的驅動機制,很可能屬于一種尚未被理論涵蓋的全新物理過程。
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更關鍵的是,這一信號與當前所有已建立的天體物理模型均無法吻合。
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過去研究伽馬射線暴時,科學家總能在既有理論框架下找到解釋路徑,但面對GRB 250702B,所有成熟模型都失去了預測能力,這也是它令整個科學界為之震動的核心原因。
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它不是對現有認知的小修小補,而是直接挑戰了我們對極端宇宙環境下能量轉化機制的根本假設。
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誰點燃了這盞7小時的探照燈?
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既然傳統模型失效,研究人員只能轉向已知的極端宇宙事件中尋找可能的線索,為這場七小時爆發列出了一份“潛在成因候選清單”。
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不過小玖需要強調的是,目前這些仍停留在推測階段,每種假說都有其邏輯基礎,但也各自面臨難以自洽的矛盾。
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第一個可能性指向“異常緩慢坍縮的大質量恒星”。
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眾所周知,當一顆質量遠超太陽的恒星走到生命終點時,會發生引力塌陷并觸發伽馬射線暴,但此類過程通常極為迅速。
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有學者提出,或許存在一顆極端巨大的恒星,在死亡過程中經歷了非同尋常的延遲坍縮——其內部激波在向外傳播時遭遇極高阻力,導致能量逐步釋放,從而延長了爆發周期。
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然而問題在于,目前尚無任何實際觀測證據支持恒星可以以如此緩慢的方式完成能量釋放,并持續高達七小時之久。
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第二個候選者是“氦核星合并”,也就是兩顆主要由氦構成的致密星體在引力牽引下螺旋靠近并最終融合。
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這種特殊的并合方式不同于常見的中子星碰撞,可能激發更持久的吸積過程,進而產生延續時間更長的高能輻射。
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但這類事件本身極為稀少,相關觀測樣本極度匱乏,尚無法確認其是否具備生成如此持久伽馬射線暴的能力。
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最具想象力也最具沖擊力的解釋,則是“潮汐撕裂事件”。
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即一顆路過黑洞附近的恒星被超大質量黑洞的強大引力拉伸變形,最終被徹底瓦解成細長條狀的物質流。
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這些碎片在墜入黑洞的過程中,通過劇烈摩擦與磁場加速釋放出巨量能量,形成可觀測的長期噴流現象。
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理論上,此類事件可持續數小時乃至數天,表面上看與GRB 250702B的時間尺度高度相似。可實際情況是,典型的潮汐撕裂事件所呈現的亮度變化曲線與此信號存在顯著偏差,難以完全匹配。
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小玖認為,盡管上述假說各有缺陷,但正是這種“無法歸類”的特性,才凸顯出科學探索的價值所在。
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目前,圍繞GRB 250702B的破解工作才剛剛拉開序幕。
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也許在不遠的將來,隨著詹姆斯·韋布空間望遠鏡、下一代X射線觀測平臺以及人工智能輔助分析技術的發展,我們將逐步揭開它的真正面目。屆時,人類對宇宙極端物理的認知邊界,或將迎來又一次重大拓展。
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信息來源
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DoNews2025-12-17 NASA確認史上最持久伽馬射線暴
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DoNews2026-01-04韋布望遠鏡發現早期宇宙巨型黑洞,質量達太陽5000萬倍
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Announcements 公告
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