Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Fysik

Elektron-pistolsimuleringer forklarer mekanismerne for kosmiske stråler med høj energi

En ny undersøgelse offentliggjort i EPJ D. giver en rudimentær model til simulering af kosmiske stråles kollisioner med planeter ved at se på modellen af ​​elektroner, der er løsrevet fra en negativ ion ved hjælp af fotoner. I dette arbejde, Kinesiske fysikere har for første gang demonstreret, at de kan kontrollere dynamikken i negativ ionfrigørelse via fotoner, eller fotoforbindelse, på en bevægelig overflade.

Når kosmiske stråler kolliderer med planeter eller affald, de mister energi. Forskere bruger elektronernes kollision med en overflade i bevægelse til at simulere denne proces. En ny undersøgelse offentliggjort i EPJ D. giver en rudimentær model til simulering af kosmiske stråles kollisioner med planeter ved at se på modellen af ​​elektroner, der er løsrevet fra en negativ ion med fotoner. I dette arbejde, Kinesiske fysikere har for første gang demonstreret, at de kan kontrollere dynamikken i negativ ionfrigørelse via fotoner, eller fotoforbindelse, på en bevægelig overflade. De-hua Wang fra Ludong University, Yantai, Kina, og kolleger har udviklet matematiske ligninger og computersimuleringer, der viser, at chancen for sådan fotodetachering forekommer afhænger af elektronens energi og hastigheden af ​​den bevægelige overflade. Til dette formål, negative ioner, såsom chlorid (Cl-) eller hydrogen (H-) ioner, betragtes som en god kilde til elektroner, da de består af en elektron, der løst er bundet af et energiområde med kort rækkevidde til det neutrale atom. Sådanne ioner kan laves til elektronkanoner under et stærkt elektrisk felt, der er i stand til at skrabe elektroner væk - og dermed hjælpe med at modellere elektrisk ladede kosmiske stråler.

Disse elektronkanoner genererer interferensmønstre. Ja, dette udløses af den løsrevne elektronbølge, der vender tilbage til ionens kerne på grund af virkningen af ​​de eksterne felter, der forstyrrer den nye elektronbølge. Når hastigheden på den bevægelige overflade når en bestemt tærskel, dens effekt på chancerne for, at fotodetachering finder sted, bliver betydelig.

Forfatterne fandt også ud af, at den bevægelige overflades effekt på fotodetachering af chlorid (Cl-) ioner er mindre udtalt sammenlignet med hydrogen (H-) ioner.

Varme artikler