Механізми прискорення Фермі — це механізми прискорення заряджених частинок (космічних променів) на рухомих магнітних неоднорідностях (2-го роду) та фронтах ударних хвиль (1-го роду). Механізм 2-го роду запропонований Енріко Фермі в 1949 році. 1977 року показана можливість більш ефективного прискорення на ударних хвилях залишків наднових, що було названо прискоренням Фермі 1-го роду.
Прискорення Фермі 1-го роду
Ударні хвилі — розриви в просторових розподілах гідродинамічних параметрів — досить поширене явище у Всесвіті. Заряджені частинки можуть зазнавати лобових зіткнень з ударною хвилею, збільшуючи свою енергію або навздогінних зіткнень, зменшуючи енергію. Процес може багатократно повторюватися. У середньому збільшення енергії частинок унаслідок лобових зіткнень перед фронтом переважають над втратами енергії в навздогінних зіткненнях за фронтом, що призводить до відносно повільного зростання енергії заряджених частинок з часом. На ударних хвилях залишків наднових протони можуть прискорюватися від енергій близько 103 до 1015 еВ за приблизно 1000 років.
Функція розподілу за енергію має степеневий вигляд (у наближенні, що прискорювані частинки не впливають на фронт хвилі): . Такий спектр добре узгоджується з експериментом.
Прискоренням 1-го роду явище називається через те, що відносний приріст енергії пропорційний до першого степеня середньої швидкості магнітних неоднорідностей.
Прискорення Фермі 2-го роду
Прискорення Фермі 2-го роду стосується зміни енергії зарядженої частинки під час руху в середовищі, де є випадкові рухомі «магнітні дзеркала». Так, якщо магнітне дзеркало рухається в бік частинки, то після відбиття від нього енергія частинки збільшиться. У протилежному випадку (коли дзеркало віддаляється від частинки) енергія відбитої частинки зменшується. Це поняття було вперше було використано Фермі (1949) для пояснення механізму формування космічних променів. Фермі стверджував, що в середовищі випадкового руху, ймовірність зустрічного зіткнення більша, тому частинки частіше мають прискорюватись. Цей випадковий процес називається прискорення Фермі 2-го роду, оскільки середнє наданої частинці залежить від квадрата швидкості дзеркала . Несподівано, у результаті такого прискорення, спектр енергій дуже схожий на спектр для прискорення Фермі 1-го роду.
Примітки
- David Darling. . Encyclopedia of Science. Архів оригіналу за 25 липня 2020. Процитовано 4 жовтня 2018. (англ.)
Джерела
- О. Петрук ПРИСКОРЕННЯ ЧАСТИНОК НА УДАРНИХ ХВИЛЯХ. СТАЦІОНАРНІ РОЗВ'ЯЗКИ КІНЕТИЧНОГО РІВНЯННЯ [ 22 грудня 2015 у Wayback Machine.]
Це незавершена стаття з астрономії. Ви можете проєкту, виправивши або дописавши її. |
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Mehanizmi priskorennya Fermi ce mehanizmi priskorennya zaryadzhenih chastinok kosmichnih promeniv na ruhomih magnitnih neodnoridnostyah 2 go rodu ta frontah udarnih hvil 1 go rodu Mehanizm 2 go rodu zaproponovanij Enriko Fermi v 1949 roci 1977 roku pokazana mozhlivist bilsh efektivnogo priskorennya na udarnih hvilyah zalishkiv nadnovih sho bulo nazvano priskorennyam Fermi 1 go rodu Priskorennya Fermi 1 go roduUdarni hvili rozrivi v prostorovih rozpodilah gidrodinamichnih parametriv dosit poshirene yavishe u Vsesviti Zaryadzheni chastinki mozhut zaznavati lobovih zitknen z udarnoyu hvileyu zbilshuyuchi svoyu energiyu abo navzdoginnih zitknen zmenshuyuchi energiyu Proces mozhe bagatokratno povtoryuvatisya U serednomu zbilshennya energiyi chastinok unaslidok lobovih zitknen pered frontom perevazhayut nad vtratami energiyi v navzdoginnih zitknennyah za frontom sho prizvodit do vidnosno povilnogo zrostannya energiyi zaryadzhenih chastinok z chasom Na udarnih hvilyah zalishkiv nadnovih protoni mozhut priskoryuvatisya vid energij blizko 103 do 1015 eV za priblizno 1000 rokiv Funkciya rozpodilu za energiyu maye stepenevij viglyad u nablizhenni sho priskoryuvani chastinki ne vplivayut na front hvili f ϵ ϵ s displaystyle f epsilon sim epsilon s Takij spektr dobre uzgodzhuyetsya z eksperimentom Priskorennyam 1 go rodu yavishe nazivayetsya cherez te sho vidnosnij pririst energiyi proporcijnij do pershogo stepenya serednoyi shvidkosti magnitnih neodnoridnostej Priskorennya Fermi 2 go roduPriskorennya Fermi 2 go rodu stosuyetsya zmini energiyi zaryadzhenoyi chastinki pid chas ruhu v seredovishi de ye vipadkovi ruhomi magnitni dzerkala Tak yaksho magnitne dzerkalo ruhayetsya v bik chastinki to pislya vidbittya vid nogo energiya chastinki zbilshitsya U protilezhnomu vipadku koli dzerkalo viddalyayetsya vid chastinki energiya vidbitoyi chastinki zmenshuyetsya Ce ponyattya bulo vpershe bulo vikoristano Fermi 1949 dlya poyasnennya mehanizmu formuvannya kosmichnih promeniv Fermi stverdzhuvav sho v seredovishi vipadkovogo ruhu jmovirnist zustrichnogo zitknennya bilsha tomu chastinki chastishe mayut priskoryuvatis Cej vipadkovij proces nazivayetsya priskorennya Fermi 2 go rodu oskilki serednye nadanoyi chastinci zalezhit vid kvadrata shvidkosti dzerkala b m 2 displaystyle beta m 2 Nespodivano u rezultati takogo priskorennya spektr energij duzhe shozhij na spektr dlya priskorennya Fermi 1 go rodu PrimitkiDavid Darling Encyclopedia of Science Arhiv originalu za 25 lipnya 2020 Procitovano 4 zhovtnya 2018 angl DzherelaO Petruk PRISKORENNYa ChASTINOK NA UDARNIH HVILYaH STACIONARNI ROZV YaZKI KINETIChNOGO RIVNYaNNYa 22 grudnya 2015 u Wayback Machine Ce nezavershena stattya z astronomiyi Vi mozhete dopomogti proyektu vipravivshi abo dopisavshi yiyi