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楼主: henryharry2

[建议] 统一场论(天体物理2)

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 楼主| 发表于 2016-11-15 10:50:55 | 显示全部楼层

宇宙的同谋论

这就产生出一个被称为“宇宙同谋”的问题。哈勃年龄目前最好的估计是137亿年,不到180亿年,所以光还没有足够的时间从一个星系传到另一个星系。而根据相对论,光是宇宙中最快的东西。如果连光都没有时间穿过两个区域中间的空间,其他任何事情也不可能发生,没有任何东西能够从一个区域传递到另一个,所以两个区域之间的任何差异都无法消除。但是,无论我们朝哪个方向看,宇宙似乎都一样,有同样类型的星系,几乎按照一样的模式分布,好像它们曾经互相商量过一样。这个事实变得令人不解,被称作“宇宙同谋”。
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 楼主| 发表于 2016-11-25 09:11:04 | 显示全部楼层

恒星能量的源泉

在平均1秒左右的时间里,氘核就会抓获另一个质子结合成一种有2个质子和1个中子的稳定的原子核,即氦-3,氦的一种较轻的形式。经过约50万年,这个原子核会撞上另外一个,形成我们更为熟悉的有2个质子和2个中子的氦核,同时释放出2个质子,它们会参与到下一个循环中。这个步骤要把两个带正电的原子核结合到一起,难度较大因而较为缓慢。只在极近的距离内才起作用的强力把两个原子核吸引到一起,而电磁力又抵抗强力使它们互相远离。最后原子核会靠近到使强力发挥作用的地步。这样我们最终获得了辐射形式的能量,一个正电子——它会和它的反粒子结合释放出能量——及一个中微子。
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 楼主| 发表于 2016-12-7 08:27:46 | 显示全部楼层

“呆头鹅”

火星与水:
生命的第二次机会
今年,两个长得有点像“呆头鹅”的机器人完成了一项亘古以来人类的伟大梦想:在地球以外的星球上,寻找到生命可能存在的证据。在火星的子午线平面上,“机遇号”探测到了昔日沧海桑田留下的带有波纹的含盐沉积物,预示着这里一度曾是汪洋大海,一度又被风干,形成一片盐的沙漠。而在红色星球的另一端,“勇气号”发回的证据显示,清浅的地表水曾把方圆数千米的火山灰变为柔软的、富含铁的岩石,而流水也在这些岩石上蚀刻下岁月的痕迹。
30年前,当“海盗号”探测器传回火星表面照片后,科学界一直怀疑,那些显现为水蚀形成的沟渠山谷,都证明了几十亿年前,火星曾是一个被充足的水所覆盖、温暖湿润、足以令生命繁衍生息的星球。然而,直到今年,这个假说才得到科学上的证实。两台火星漫游车发回的图片和数据显示,火星上的海洋曾经如此浩瀚,在干涸后,仍然留下厚约300米的盐层。研究人员指出,在这个盐层下,很可能依然存在有待发现的生命。

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 楼主| 发表于 2016-12-10 05:35:15 | 显示全部楼层

可能是一颗奇异星

1999年,李向东、庞巴奇(Bombaci)等人利用新发现的毫秒X射线脉冲星SAX J1808.4-3658的观测数据,对该脉冲星的半径与质量给出的限定,并与各种中子物质态和奇异夸克物态能给出的致密星的半径与质量关系进行比较,指出SAX J1808.4-3658很可能是一颗奇异星。稍后,他们利用准周期振荡的观测数据,指出4U 1728-34也可能是一颗奇异星。
中子物质转变为奇异物质的相变会放出大量能量,而且相变的时间又往往很短,它很可能与爆发现象密切相关。1995年12月,美国康普顿卫星上的仪器 BATSE在银心附近观测到一个硬X射线暴GRO J1744-28,离地球的距离约为25000光年。这是一个很特别的爆发现象,既是暴,又是脉冲星。光子能量在几十keV的范围。暴的持续时间约为10 秒。
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 楼主| 发表于 2016-12-12 04:53:25 | 显示全部楼层

阿尔芬波

随着波的频率的增加,阿尔芬波分裂为两个偏振方向相反的圆偏振波(对于纵传播),其中左旋偏振波对应离子回旋波。频率越接近离子回旋频率,则波的色散越明显;在频率等于离子回旋频率时发生谐振,如在等离子层顶和极尖区观测到略低于离子回旋频率的离子回旋波(频率为0.5~100赫)。右旋偏振波对应电子回旋波,又称哨声模 电磁波,有更明显的色散特性,波的群速度也小于光速。在磁层中哨声模电磁波十分普遍,如在等离子层顶和等离子层内部沿地磁场传播的电子哨声波(频率为100赫~1兆赫)和离子哨声波(频率为10~750赫)。此外,各种甚低频发射,包括等离子层嘶声、极光区嘶声、合声等(见磁层甚低频发射),都属于哨声模电磁波或由它们组合的电磁湍流。在频率接近等离子频率时,如在电离层的高频无线电波,有寻常波和非常波,遵守阿普顿-哈特里公式。
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 楼主| 发表于 2017-1-17 12:17:55 | 显示全部楼层

天鹅X-1中的黑洞吞噬着蓝超巨星的物质

钱德拉X射线空间天文台的高能透射光栅摄谱仪(HETGS),在谱分辨率60-1000的区间内详细研究了探测到的来自天鹅X-1中黑洞附近的尘埃云X射线的散射特征。由于星际尘埃的阻挡且红光能穿透星际尘埃,在地球上观测超蓝巨星HDE 226868显得更红一些,科学家使用18种尘埃模型,探索在地球与天鹅X-1之间的星际尘埃对观测产生的影响。这种影响主要体现在光线穿过星际尘埃云,可能产生微小的弯曲,在分析来自天鹅X-1的光谱密度时就会受到影响。
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 楼主| 发表于 2017-9-6 16:52:57 | 显示全部楼层

困难

实际观测表明,太阳耀斑的发生和行星际磁场扇形边界通过地球等这类准瞬时现象,会在很短时间内对地球底层大气产生效应。Schuurmans的研究表明,耀斑发生后24小时内,等压面的高度就有明显变化,其变化范围远比无规则涨落要大。这是难以用传统的动力学耦合使能量从上层逐步向下层传输来解释的,这即所谓的“传递困难”。由高层大气吸收的能量通过动力学耦合传递到对流层的能量只有百分之一左右,这个能量远远不足以推动天气过程;因此从能量大小来看,用传统的动力学耦合从上向下传递能量来解释太阳活动与天气的关系也是有问题的,这就是“能量困难”。
出现能量困难和传递困难的天体物理过程比比皆是、罄竹难书,比如说巨椭圆星系和漩涡星系的动力学过程,再比如说谜团锦簇的太阳大气层。旅行者飞船对天王星上两个高度测量的温度水平分布,结果表明,在漫长的20多年里,太阳照射的南极与处于黑夜的北极竟然出乎意料地是温差小于1K。天王星的自转方式很奇特,它的自转轴差不多是躺在它的轨道平面上的;当天王星的南极差不多被太阳直射的时候,它的北极就在漫长的黑夜里了;这样的一个过程需要84年;这说明,必然有某种机制很快地把南极区接受的太阳能转移到全球。超流引起的超导热性有希望解决天体物理中普遍存在的能量困难和传递困难。
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