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发表于 2014-5-13 11:24:54
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松村申智表示:“为了揭开猪尾巴分子云的谜团,我们对6种分子的旋转光谱线进行了高分辨率分光镜观测。这些分子是了解其物理特征的线索。在后续观测获取的 数据中,猪尾巴分子云呈现出清晰而美丽的螺旋结构,让我们感到非常吃惊。数据显示猪尾巴分子云拥有大量气体,是太阳的数十万倍。”
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发表于 2014-5-13 11:25:51
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特殊恒星,在天文学上是指金属丰富,至少在它们的表面上是异常的恒星。
双非DIY美硕申请总结
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发表于 2014-5-13 11:26:10
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化学组成特殊星在炙热的主序星 (氢燃烧) 中是很普遍的。根据他们的光谱,这些炙热的特殊星被画分为4大类:弱氦星、汞锰星、金属线星(Am)、和A型特殊星(Ap),这些分类的名称让我们很容易了解它们特殊的性质为何。弱氦星会让我们期望它有少量的氦,汞锰星在光谱中有强烈的汞和锰的吸收线,金属线星有强烈的金属线和微弱的钙和Sc线,A型特殊星有强磁场和强烈的硅(Si)、铬(Cr)、 Sr, 铕(Eu)和其他的吸收线。有些还会呈现两种以上类型的特征。
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发表于 2014-5-13 11:26:32
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一般认为这些炙热的主序星被观察到的表面特殊组成是在恒星形成之后才发生的过程中造成的,像是在表面数层的扩散和磁性作用。这些作用导致有些原本该"定居"在表层的元素进入内层,而有些应该在内部的元素"漂浮"到表面,结果造成观测上看见的有着特殊谱线的恒星。它被假设在恒星的中心和整个恒星的大块组成上,与正常的化学物质充分的混合,因而反应出它们所形成的气体成分。
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发表于 2014-5-13 11:34:34
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低温的恒星也有化学组成特殊星 (通常,这些恒星都是光谱类型G或更后的类型),但通常这星恒星都不是主序星。通常会对这一类恒星分类或具体的标示出名称来确认。化学组成特殊星这个词汇如果没有进一步的描述或说明,通常意味着是前述的炙热主序星中的成员。
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发表于 2014-5-13 11:34:47
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许多冷的化学组成特殊星是内部核融合的产物与表面混合的结果;包括大部分的碳星和S星。其他的还有在联星系统的质量转移,例如钡星和一些S星[
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发表于 2014-5-13 11:35:05
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1Preston, George. Annual Review of Astronomy and Astrophysics, vol 12, p 257, 1974[1]
2 McClure, R. Journal of the Royal Astronomical Society of Canada, vol 79, pp. 277-293, Dec. 1985
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原恒星就是处于“原始状态”(处于慢收缩阶段的天体)的恒星。原恒星由“大爆炸”后产生的星际云(星际云很大,直径可达上千光年)演变而来。它是在星际介质中的巨分子云收缩下出现的天体,是恒星形成过程中的早期阶段。对一个太阳质量的恒星而言,这个阶段至少持续大约100,000年。它开始于分子云核心的密度增加,结束于金牛T星的形成,然后就发展进入主序带。这个阶段由金牛T风-一种恒星风的开始宣告结束,标志着恒星从质量的吸积进入能量的辐射。
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发表于 2014-5-13 11:36:09
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原恒星就是处于“原始状态”(处于慢收缩阶段的天体)的恒星。原恒星由“大爆炸”后产生的星际云(星际云很大,直径可达上千光年)演变而来。它是在星际介质中的巨分子云收缩下出现的天体,是恒星形成过程中的早期阶段。对一个太阳质量的恒星而言,这个阶段至少持续大约100,000年。它开始于分子云核心的密度增加,结束于金牛T星的形成,然后就发展进入主序带。这个阶段由金牛T风-一种恒星风的开始宣告结束,标志着恒星从质量的吸积进入能量的辐射。
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大爆炸后的宇宙空间充满了大致均匀的星际物质。这些物质中的一些不稳定的因素(主要是引力)慢慢地引起星际云中物质密度的变化,导致一个或几个“引力中心”的出现。这些“引力中心”的引力作用使周围的物质向其中心坠落。物质以越来越快的速度被吸收,这些物质的引力势能转化为热能,致使原恒星中心的温度持续的升高。当温度达到六七百万度的时候,“质子——质子”的聚变核反应被点燃。当温度升到一千多万度时,恒星中心的核反应稳定地进行。至此,恒星的原恒星阶段结束,主序星阶段开始。
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在篮网打赢第三场后,皮尔斯表示他知道如何防守詹姆斯,他根本不怕这位当今联盟第一人,詹姆斯坦言他不愿纠缠于口水战,究竟谁更强还是用比赛说话。
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黑洞(Black hole)是现代广义相对论中,宇宙空间内存在的一种超高密度天体,由于类似热力学上完全不反射光线的黑体,故名为黑洞。
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发表于 2014-5-13 12:44:26
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黑洞是时空曲率大到光都无法从其视界逃脱的天体
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发表于 2014-5-13 12:44:47
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黑洞是由质量足够大的恒星在核聚变反应的燃料耗尽而“死亡”后,发生引力坍缩产生的。黑洞的质量极其巨大,而体积却十分微小,它产生的引力场极为强劲,以至于任何物质和辐射在进入到黑洞的一个事件视界(临界点)内,便再无力逃脱,甚至传播速度最快的光(电磁波)也逃逸不出。
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发表于 2014-5-13 12:45:19
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黑洞无法直接观测,但可以借由间接方式得知其存在与质量,并且观测到它对其他事物的影响。借由物体被吸入之前的因高热而放出紫外线和X射线的“边缘讯息”,可以获取黑洞存在的讯息。推测出黑洞的存在也可借由间接观测恒星或星际云气团绕行黑洞轨迹,来取得位置以及质量。
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