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天体物理学论文研究小行星方向

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mawk
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Edwraddu

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天体物理就是以物理原理为基本工具的天文学,是现代天文学的主体,也是现代物理学的一个分支,所以学习方法和物理学其他分支差不多。国内开设天文学本科的专业只有北大、南大、北师大、中科大,开设物理学专业的学校要多一些。天体物理研究生专业一般招收物理、天文专业出身的本科生,只有上述四所高校和中科院开设天体物理研究生专业。以上院校在全国都是顶级的,但是在国际上还是有一定差距。国外院校开始天体物理的就多了,像Caltech,MIT这方面都强得没边。对于所有物理学类的学生,数学、物理、计算机还有英语是重要的基础,需要掌握的数理基础课程包括:数学类:高等数学(微积分)、线性代数、概率统计、数理方法(复变函数、微分方程)、计算物理(数值计算方法)等等物理类:普通物理(力、热、电、光、原),理论物理(四大力学(理论力学、热力学统计物理、电动力学、量子力学)、固体物理),普通物理实验,近代物理实验等等另外需要掌握一两种计算语言,比如说Matlab,研究生做科研往往是用Linux系统,最好在这方面也比较熟悉。至于外语,也很重要,因为搞科学研究需要同国外交流,以后出国访问、交换、甚至去读博士的机会是很多的。另外以后你看的和写的论文基本上都是英文的。另外,天体物理与理论物理、粒子物理、核物理、原子分子物理、等离子体物理、力学、光学、化学等学科都有很强的渗透,其他领域的科学也最好要有所掌握。天体物理目前还是比较冷的专业,虽然对这方面感兴趣的人比较多。毕业后主要还是到高校、研究所、天文台等机构去做研究工作,虽然比较冷,但是竞争不是很激烈。但是研究工作你也应该清楚是什么生活方式,需要一辈子对这一块有兴趣,有激情。 有问题再联系吧。如果你真心愿意研究天体物理,我衷心祝福并欢迎你!

天体物理学论文研究小行星方向

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Libeibei123

现代天文学在解释宇宙星球的成因时,多推崇所谓“宇宙大爆炸”理论其毫无根据的猜想,和显而易见的荒谬,可谓误人子弟本文作者根据微观原子理论和电磁学理论,从天体物理学角度分析探讨宇宙和星体的成因 中国人自古以来有“天人合一”的思想视天为“大宇宙”,人体为“小宇宙”人的生命形态与天的生命形态相似,人体内的血液循环,由心脏控制,形成回路,使人运动呈现生命活力宇宙则以太阳为核心,推动宇宙环流和星球的运行,使宇宙充满血液循环般的生机 以上只是宏观上形象比喻从微观上,现代物理学通过对基本粒子的构造和特性的研究,已经能够推导整个宇宙的形态和运动的成因,包括太阳和各种星球运动的成因 宇宙物质中,200种不同形态和构造的基本粒子,构成宇宙大千世界它们大多由原子的质子和围绕质子旋转的电子组成最初应是在弥散的状态下,然后它们的正负电荷形成的电流,形成电场磁场,不断地吸引自己周围的物质,逐渐形成云块状,最终形成球状并自发产生自身的旋转运动 在宇宙中,基本粒子形成许多电流相同方向电流之间,必然产生相互吸引现象,形成磁场;而相反方向电流之间,则形成排斥作用力,形成另一个电流环流中心、另一个磁场区它们往往形成另一个太阳系的引力场 在电磁学的理论中,电磁场是独立的实体磁场沿着闭合线路的线积分只和被包围的电流有关磁场线一般呈弧线和右螺旋旋转(顺时针方向旋转)而与相反电流的磁场截面,则形成两个独立对应、径向对称的磁场宇宙中存在数不清的独立磁场区,因而形成数不清的太阳系 根据电磁学的理论,放大规模,分析推导宇宙运动模型:宇宙大气环流,其实也是电流层,相当于磁场的磁力线在围绕着磁场中轴旋转太阳系是大磁场,地球是小磁场,大磁场控制着小磁场,于是我们看到太阳系中九大行星在围绕太阳旋转小磁场控制着更小的磁场,于是我们看到月亮围着地球旋转再放大,我们可以知道太阳系受银河系的更大的磁场控制,太阳系也在围绕着银河系旋转它们都是在遵循电磁学的规律运动着,旋转着它们的形成也是产生于电磁场效应所以所有的形体都几乎是球体 电学中的旋度理论,最能解释宇宙环流的形成电子和离子的流动性,决定了原子和分子的流动性旋转电子和离子的大量叠加,必然造成环流云层和涡流星云的匀速运动,这已是不需多加解释的常识如同我们在江河中看到的旋涡,而且可以看到大旋涡中套有小旋涡浴盆中放水时看到的自然形成的环形水流而漂流在水面上的东西,随水流动时都会在水面旋转 宇宙中的星球就漂流在带电子的环流云层之中在静电情况下,电荷不移动,电场为零但如果电场不为零,电荷受作用力的影响,也必然发生移动有时还发生反方向流动如果在闭路径的电子环流中,中间搭桥,则可形成多个电子环流流动的方向则相反这也是我们可以解释为什么宇宙中有那么多独立运行的星系,以及有些星系、星球与太阳系、地球运行方向相反的原因 电场和电磁场对外层空间的相对独立性和排斥性,使其封闭性体系不容易受外部侵犯和干扰因此,我们能感觉到我们的太阳系、地球运行规律能保持恒久不变宇宙环流运行的规律性也保证了我们的磁场体系的稳定性不容易受到侵犯和干扰 太阳在宇宙形成中处于十分重要的地位了解太阳的诞生过程,对于我们认识宇宙的形成具有重大的意义我们知道太阳是一个燃烧着的巨大光球火球它的体积是地球的130万倍,质量是地球的33万倍外壳的密度很小,稀疏状而内部的物质密度非常稠密,估计太阳核心的密度高达160克/立方厘米,比钢的密度还要大出近20倍 从上述几个简单的数据,我们可以分析出太阳的内部物质结构,多是宇宙中一些重金属元素组成,当然包括许多放射性的物质元素巨大的质量和超高密度,决定了太阳必然产生巨大的环形磁场和绕着太阳匀速旋转的宇宙环流,从而有效地控制太阳系内的各种星体的公转运动根据与太阳距离的远近不同,我们可以很容易判断,太阳系内哪一个星球的质量大小、温度高低、元素的构成很显然,根据基本粒子的质量、重量不同,我们可以肯定,距离太阳近的星体,质量是比较重的,其构成多有金属元素,星体的温度是比较高的,电子速度快,如火星、金星;而远离太阳的星体,质量则是轻的,其构成少有金属元素,星体的温度很低,电子很弱,运行速度慢,如海王星、冥王星科学观测最终将可以证实这种结论 中国古人在解释天体形成时,常用“上浮者为天、下浊者为地”“太极生两仪,两仪生四相,四相生八卦”等语句很形象朴素地表达了科学的宇宙观“太极生两仪”,即宇宙尘埃产生阴阳两种电荷“上浮者为天,下浊者为地”,即轻元素(氢氧气等)形成大气层,重元素(铁、碳……)形成地球可见中国古人的睿智已经相当接近现代人的认识水平 在太阳系内,各大行星及其卫星的自转速度,则主要来自于自身的电磁场的旋转力量 宇宙中的规律现在看来很明显:磁场是一级控制一级,大磁场控制小磁场,小磁场控制更小的磁场,直到我们人类本身,都是如此! 而大到银河系,也是如此,银河系也被更大的磁场控制着,缓慢地旋转银河系磁场的中心一定就在银河系的中心人们所说的宇宙中的黑洞现象,应该是宇宙环流造成的旋涡,它们也应是星系磁场的中心 目前,对于太阳表层的一些异常现象,如所谓太阳黑子、耀斑、日冕、日珥、太阳风等现象对地球电离层的影响,专家们往往争论不休,莫衷一是其实,我们如果从太阳的构造成分方面和宇宙环流的元素成分二者综合起来考虑,应该不是很奇怪的现象就像地球上有火山、有地震、有海啸、有飓风……太阳内部的结构成分总不会很均匀,有的元素遇到氢氦能猛烈的燃烧,喷发冲天大火,几十公里几百公里高也很正常这就是所谓耀斑、日冕、日珥、太阳风有的元素遇到氢氦不燃烧,于是我们可以看到太阳上密密麻麻的黑点,就像我们在炉火中看到尚未燃烧尽的炭核,这就是所谓太阳黑子 太阳和地球之间的关系,是一种很特殊的关系其特殊就在于:在距离上独到好处既不远,远了温度太低达不到生命产生的条件也不近,近了温度太高生命也不能成活而且正是在这样一个独到好处的适中的太空位置,加上地球独特的物质结构和磁场,才在太阳磁场的作用下,形成一圈宝贵的电离层(臭氧层),使地球才能产生生命在太阳系中,除了地球,也许再也找不到第二个适于生命诞生的星球了因为它们不是太热就是太冷不是离太阳太近就是太远至于在其它的太阳系中,是否有和我们地球一样处在独到好处位置上的星球,并且物质结构和我们地球相同,我们还难以肯定如果有,那就一定会有生命存在而且其环境形态和生命形态不会和我们相差很大
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lsrzggod

黑洞的演化与形成  摘要:黑洞是一种引力极强的天体,有着巨大的引力场,连光都无法逃逸,所以人们无法 对它的内部运动状态进行直接观测。当天体的半径一旦收缩到一定程度(史瓦西半径),巨大的引力就使得即使光也无法向外射出,从而切断了恒星与外界的一切联系——“黑洞”诞生了。为了研究黑洞,天文学家将目光 集中到了黑洞周围被称为“吸极盘”的旋转物质云团上。物质流的重力能将物质加热到极高温度,产生的 x 射线辐射 会电离外围物质从而发光。天文学家正是通过观测这些光电离谱线, 再结合一定的理论模型,对黑洞进行间接研究的。所以谱线的辨认和 理论模型的正确与否,对于认识黑洞极其关键。  关键词:黑洞;相对论;史蒂芬霍金;万有引力;  正文:  “黑洞”很容易让人望文生义地想象成一个“大黑窟窿”,其实不然。所谓“黑洞”,就是这样一种天体:它的引力场是如此之强,就连光也不能逃脱出来。 当恒星的史瓦西半径小到一定程度时,就连垂直表面发射的光都无法逃逸了。这时恒星就变成了黑洞。说它“黑”,是指它就像宇宙中的无底洞,任何物质一旦掉进去,“似乎”就再不能逃出。由于黑洞中的光无法逃逸,所以我们无法直接观测到黑洞。然而,可以通过测量它对周围天体的作用和影响来间接观测或推测到它的存在。黑洞引申义为无法摆脱的境遇。  根据广义相对论,引力场将使时空弯曲。当恒星的体积很大时,它的引力场  对时空几乎没什么影响,从恒星表面上某一点发的光可以朝任何方向沿直线射出。而恒星的半径越小,它对周围的时空弯曲作用就越大,朝某些角度发出的光就将沿弯曲空间返回恒星表面。  那么,黑洞是怎样形成的呢?其实,跟白矮星和中子星一样,黑洞很可能也是由恒星演化而来的。  当一颗恒星衰老时,它的热核反应已经耗尽了中心的燃料(氢),由中心产生的能量已经不多了。这样,它再也没有足够的力量来承担起外壳巨大的重量。所以在外壳的重压之下,核心开始坍缩,直到最后形成体积小、密度大的星体,重新有能力与压力平衡。  质量小一些的恒星主要演化成白矮星,质量比较大的恒星则有可能形成中子星。而根据科学家的计算,中子星的总质量不能大于三倍太阳的质量。如果超过了这个值,那么将再没有什么力能与自身重力相抗衡了,从而引发另一次大坍缩。  根据科学家的猜想,物质将不可阻挡地向着中心点进军,直至成为一个体积趋于零、密度趋向无限大的“点”。而当它的半径一旦收缩到一定程度(史瓦西半径),正像我们上面介绍的那样,巨大的引力就使得即使光也无法向外射出,从而切断了恒星与外界的一切联系——“黑洞”诞生了。  与别的天体相比,黑洞是显得太特殊了。例如,人们无法直接观察到黑洞,连科学家都只能对它内部结构提出各种猜想。那么,黑洞是怎么把自己隐藏起来的呢?答案就是——弯曲的空间。我们都知道,光是沿直线传播的。这是一个最基本的常识。可是根据广义相对论,空间会在引力场作用下弯曲。这时候,光虽然仍然沿任意两点间的最短距离传播,但走的已经不是直线,而是曲线。形象地讲,好像光本来是要走直线的,只不过强大的引力把它拉得偏离了原来的方向。  在地球上,由于引力场作用很小,这种弯曲是微乎其微的。而在黑洞周围,空间的这种变形非常大。这样,即使是被黑洞挡着的恒星发出的光,虽然有一部分会落入黑洞中消失,可另一部分光线会通过弯曲的空间中绕过黑洞而到达地球。所以,我们可以毫不费力地观察到黑洞背面的星空,就像黑洞不存在一样。  更有趣的是,有些恒星不仅是朝着地球发出的光能直接到达地球,它朝其它方向发射的光也可能被附近的黑洞的强引力折射而能到达地球。  根据科学家计算,一个物体要有每秒中七点九公里的速度,就可以不被地  球的引力拉回到地面,而在空中绕着地球转圈子了。这个速度,叫第一宇宙速度如果要想完全摆脱地球引力的束缚,到别的行星上去,至少要有2km/s的速度,这个速度,叫第二宇宙速度也可以叫逃脱速度。这个结果是按照地球的质量和半径的大小算出来的就是说,一个物体要从地面上逃脱出去,起码要有这么大的速度。可是对于别的天体来说,从它们的表面上逃脱出去所需要的速度就不一定也是这么大了。一个天体的质量越是大,半径越是小,要摆脱它的引力就越困难,从它上面逃脱所需要的速度也就越大。按照这个道理,我们就可以这样来想:可能有这么一种天体,它的质量很大,而半径又很小,使得从它上面逃脱的速度达到了光的速度那么大。也就是说,这个天体的引力强极了,连每秒钟三十万公里的光都被它的引力拉住,跑不出来了。既然这个天体的光跑不出来,我们当然就看不见它,所以它就是黑的了。光是宇宙中跑得最快的,任何物质运动的速度都不可能超过光速既然光不能从这种天体上跑出来,当然任何别的物质也就休想跑出来一切东西只要被吸了进去,就不能再出来,就像掉进了无底洞,这样一种天体,人们就把它叫做黑洞  黑洞是根据现代的物理理论和天文学 理论所预言的,在宇宙空间中存在的一种 质量相当大的天体。历史上,法国物理学家拉普拉斯曾预言:“一个质量为250个太阳,而直径为地球的发光恒星,由于其引力的作用,将不允许任何光线离开它。由于这个原 因,宇宙中最大的发光天体,却不会被我们看见”。  爱因斯坦的广义相对论预测有黑洞解。黑洞动力学为了理解黑洞的动力学和理解它们是怎样使内部的所有事物逃不出边界, 我们需要讨论广义相对论。 广义相对论是爱因斯坦创建的引力学说,适用于行星、恒星,也适用于“黑洞”。爱因斯坦在 1916 年提出来的这一学说,说明空间和时间是怎样因大质量物 体的存在而发生畸变。简言之,广义相对论说物质弯曲了空间,而空间的弯曲又 反过来影响穿越空间的物体的运动。爱因斯坦的学说认为质量使时空弯曲。质量比太阳大得多的天体比等于或小于一个太阳质量的天体使空间弯曲得厉害地多。天体穿行时空的平坦区域时继续沿直线前进,而那些穿越弯曲区域的天体将沿弯曲的轨迹前进。现在再来看看黑洞对于其周围的时空的影响。我们说过,没有任何能进入黑洞而再逃离它的东西。
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水云先生

宇宙中的行星是由恒星诞生之后的宇宙尘埃所形成,这一观点已经被大多数人所接受。但微小的尘埃是如何形成行星的呢?这个问题仍然困扰着天体物理学家。 敬告:本文版权归中山网所有,转载时请注名出处,必须保留网站名称、网址、作者等信息,不得随意删改文章任何内容,我社将保留法律追究权利。 有研究人员认为,星际尘埃之间的万有引力使它们互相聚集,形成原始行星。但实际观测已经发现,恒星会常常引发星际“粒子风暴”,这种冲击远远大于宇宙尘埃之间的万有引力,会吹散宇宙尘埃,因此“万有引力说”难以成立。 美国能源部下属的太平洋西北国立实验室提出了新观点:行星形成可能像“滚雪球”,微米尺寸的宇宙尘埃外面包裹有一层冰,而这种冰是具有黏结性的,起到类似胶水的作用。当宇宙尘埃互相碰撞时,冰将它们“黏”在一起,于是这个“核”一点点变大,形成原始状态的行星。 提出这一理论的詹姆斯·科文在最新一期美国《天体物理学杂志》上发表论文说,人们也许会认为宇宙尘埃之间互相碰撞会像两个台球碰撞一样发生反弹。但实际上,恒星诞生之初,其周围接近真空,而且温度最高不过100开尔文(零下173摄氏度左右),在这种状态下冰的特征与人们冬天看到的冰大不一样。冰会发生极化现象,好比磁铁一样产生吸引力。 研究人员还认为,在恒星诞生之初的宇宙环境里形成的冰,其分子结构不会排列有序,而是形成如同绒毛一般的杂乱形式,这样冰的弹性会急剧下降。当它们互相碰撞时,电引力就足以克服反弹的力,使它们互相黏结在一起。
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Anny-baby

新华网洛杉矶3月12日电(记者陈勇)宇宙中的行星是由恒星诞生之后的宇宙尘埃所形成,这一观点已经被大多数人所接受。有研究人员认为,星际尘埃之间的万有引力使它们互相聚集,形成原始行星。但实际观测已经发现,恒星会常常引发星际“ 具体参看_Pasp?ArticleID=17233
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