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本文在星系有偏袒形成的冷暗物质模型框架下,假定星系都在红移~5时形成,研究了星系群和星系团的形成对星系演化的影响。由示冷暗物质模型中各种不同尺度扰动的幅度相近,星系群和星系团的维里化与星系的维里化在时间上比较接近,在星系群或星系团的维里化过程中获得巨大维里速度的星系仍然富有气体,因此,当它们因为频繁的互相碰撞,或者因为进入星系团中心区的稠密星系际介质受到巨大冲压,或者是被附近射电星系的喷流所产生的高压茧状体所包容,都可能激发活动性,造成恒星的爆发性形成.高红移星系团中观测到的B-O效应和高红移射电星系的光学像与射电喷流同轴向现象都可以据此得到解释. 相似文献
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本文介绍了高红移射电星系近年来的研究进展。新的天文观测手段和技术方法的发展,导致了一批高红移射电星系的发现。多波段的联合研究,揭示了出高红移射电星系光学/红外辐射与射电结构之间的成协现象。开发这些亮而远的射电星系研究有助于我们了解早期的演2化及星系活动的内在原因。 相似文献
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总结了到目前为止用所谓Lyman Break方法(亦称为UV drop方法)观测得到的高红移(z≈3)Lyman break星系的观测特征,包括光度函数、半光度半径分布、空间密度及成团性、恒星速度弥散、超星风及大尺度气体团块运动和金属丰度等。还对目前的理论工作做了综合介绍,对当前两种主要模型进行了评述并提出了作者的个人观点。 相似文献
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本文对具有初始几何形状及维里系数相同,但初始速度弥散度分布不同的三轴椭球进行了数值模拟。四个模型的最后质点分布及等密度轮廓的图象表明,三轴椭球的塌缩是与初始弥散速度的分布密切相关的。而不同的初始弥散速度分布可能与原星系在薄饼中不同的碎裂时刻有关。 相似文献
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“视界”与退行速度大于光速的星系可否被观测到的问题 总被引:1,自引:0,他引:1
对于“我们能否观测到退行速度大于光速的星系”这个问题,目前大多数宇宙学家将回答:“不能,因为这些星系处在我们的视界之外”,这里的思想是,相对论宇宙学中的速度必须由相对论多普勒红移公式来定义,然而在宇宙学中,红移是“宇宙学”的而非“多产勒”的,并且有一个速度的独立定义可以应用。 相似文献
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宇宙大尺度结构的形成与星系形成密切相关,前者的研究把星系基本上视为一质点,而星系形成研究涉及到其内部结构,宇宙大尺度结构形成有两种模式,由小到大与由大到小,这两种模式被交替使用(当然不同简单的重复)很重要的一个原因是星系形成研究的推动。 相似文献
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从分子云演化的过程来讨论银河系中可能存在的超新星遗迹数目.对银河系分子云的观测已经得到了许多可靠的数据.如果这一研究结果在分子云方面能使理论值和观测值相匹配,那么由此导得的超新星事件结果也有一定的可靠性.结果表明,在内银河系中,可能存在的超新星遗迹约为(775±12)τ5.旋臂结构并不会提高超新星的诞生率,它仅使超新星遗迹的分布有所变化,即在旋臂区域增加,而在臂间区域减少. 相似文献
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本文讨论了利用LAMOST作银河系研究的科学意义及可能性;并提出具体实施LAMOST/GAIAXY计划的初步方案。 相似文献
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Anirudh Pradhan G. S. Khadekar Deepak Srivastava 《Astrophysics and Space Science》2006,305(4):415-421
Implications of cosmological model with a cosmological term of the form , where β is a constant, are analyzed in multidimensional space time. The proper distance, the luminosity distance-redshift, the angular diameter distance-redshift, and look back time-redshift for the model are presented. It has been shown that models are found to be compatible with the present observations. This work, has thus generalized to higher dimensions the well-known result in four dimensional space time. It is found that the difference is significant at least in the principal to the anologous situation in four dimensional space time. 相似文献
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Corrado Massa 《Astrophysics and Space Science》2007,310(3-4):209-210
The generalized Buchdahl inequality in the presence of a positive cosmological constant gives rise to a constraint on the
mass density of celestial bodies. We find that such a constraint implies an upper bound on the mass and radius of spherical
celestial bodies born from macroscopic superstrings. We obtain a maximal mass of about 1015 solar masses and a maximal radius of about 80 million light years, not far from the observed mass and size of the largest
structures in the universe, viz. the superclusters of galaxies. 相似文献
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河外射电源光学对应体的“自行”和岁差常数 总被引:1,自引:0,他引:1
本文用有较长观测间隔的射电源光学对应体的光学观测结果,再次讨论了岁差常数值。由于现用岁差值的不精确,需把这些射电源光学对应体在不同历元的观测结果统一归化到共同参考系统J2000.0,并对它们各自的参考星表都归化到FK5系统,即可得到这些源在FK5系统中的所谓“自行”.由所得“自行”对岁差常数的改正作了估计。本文还分别对44颗源和25颗源作了估算,其相应的岁差改正为-2.67±1.33mas/年和-3.31±1.62mas/年,将这些值和由新技术观测所得结果作了比较,两者之间符合得相当好。 相似文献
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R. K. Tiwari 《Astrophysics and Space Science》2009,319(1):85-87
We study Bianchi type-III cosmological model filled with perfect fluid in the presence of cosmological constant Λ(t). The Hubble law utilised yields a constant value of deceleration parameter. Physical and Kinematical properties of the model
have also studied.
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Antonio Alfonso-Faus 《Astrophysics and Space Science》2009,321(1):69-72
It is shown that the usual choice of units obtained by taking G=c=ℏ=1, giving the Planck’s units of mass, length and time, introduces an artificial contradiction between cosmology and particle
physics: the lambda problem that we associate with ℏ. We note that the choice of ℏ=1 does not correspond to the scale of quantum physics. For this scale we prove that the correct value is ℏ≈1/10122, while the choice of ℏ=1 corresponds to the cosmological scale. This is due to the scale factor of 1061 that converts the Planck scale to the cosmological scale. By choosing the ratio G/c
3=constant=1, which includes the choice G=c=1, and the momentum conservation mc=constant, we preserve the derivation of the Einstein field equations from the action principle. Then the product Gm/c
2=r
g
, the gravitational radius of m, is constant. For a quantum black hole we prove that ℏ≈r
g
2≈(mc)2. We also prove that the product Λℏ is a general constant of order one, for any scale. The cosmological scale implies Λ≈ℏ≈1, while the Planck scale gives Λ≈1/ℏ≈10122. This explains the Λ problem. We get two scales: the cosmological quantum black hole (QBH), size ∼1028 cm, and the quantum black hole (qbh) that includes the fundamental particles scale, size ∼10−13 cm, as well as the Planck’ scale, size ∼10−33 cm.
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