发布网友 发布时间:2024-10-21 22:19
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热心网友 时间:2024-10-21 22:35
即电荷成分。在低能区,已精确地测量了由H到Ni的所有元素丰度。图1表示了卫星运载的仪器在每核子能量为70~280MeV时测得的 Z≤28的宇宙线元素丰度(或称宇宙线丰度)分布。从整体看,它与太阳系、银河系的物质的平均元素丰度(又称宇宙丰度)分布相似:都以氢和氦为主要成分,对Z≥6的核都有明显的偶奇性;但在两个局部有显著的差异: ①宇宙线中的Li、Be、B的丰度比宇宙丰度大(称为超丰)约106倍, 说明这些元素大多是较重的宇宙线核在宇宙空间与星际物质相互碰撞(如C、N、O的散裂反应)的次级产物;②Z=21~26的元素的丰度比宇宙丰度约大10~102倍,这可能是因加速过程导致的。 1965年后,在宇宙线中陆续发现比铁重的元素。现在,对初级宇宙线的元素测量已作到了锕系。图2表示Z=25~60的宇宙线超重核丰度分布,并与太阳系的元素丰度分布对比。一般说,与较轻的核相比,宇宙线超重核的丰度分布更接近于源的丰度分布,可认为,它们在某种程度上能代表源区内部热核反应等过程产生的物质的分布。在较高的能区,宇宙线中有重核丰度增加的趋势。 在超高能区,主要依靠广延大气簇射(见超高能宇宙线),实验间接提供信息。由于问题涉及到各自采用的超高能区核作用模型假定,对初级成分的解释目前还很不统一。但有许多证据显示,虽然在1014~1016eV区间存在重核丰度增加的迹象,但氢核仍占相当大的比例。