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  1950年   1篇
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981.
通过数值模拟相互作用星素(包括靶星系和入侵星系)的碰撞,研究环星系的形成。由于采用旋涡结构作为靶盘试验星分布函数,不同于Toomre采用一系列同心圆作为试验星的分布函数,模拟得到环的结构比Toomre的模拟更接近于实际环星系。  相似文献   
982.
我们发现利用WolfRayet 星系的远红外射电相关关系可以对LINER 的激发机制初步分类。非常有意思的一个现象是几乎所有有内环结构的LINER 都是星暴占主导的源,它们的AGN 活动比AGN 占主导的LINER 要低。我们还发现对年龄大于107 年的星暴星系或复合类天体(AGN 和星暴的贡献相当的天体) 来说,激波加热尘埃的机制可能是很重要的。  相似文献   
983.
星系盘厚度效应的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在三维引力Poisson方程严格解基础上,探讨了有限厚星系盘基盘的动力学性质,并进一步讨论了盘的厚度效应对银河系所需晕质量的影响。研究了扰动盘的动力学性质,通过将扰动引力势Poisson方程的严格解与林家翘、徐遐生提出的自维持密度波理论相结合,建立了三维旋涡星系有限厚盘上密度波的色散关系。在此色散关系的基础上讨论了盘的局域稳定性,研究了旋涡星系旋臂的形态、三维盘状星系密度波的群速度。研究表明厚度是星系盘研究中不容忽略的重要参量。另外在有限厚盘星系密度波色散关系的基础上还探讨了一种确定星系厚度的新方法。  相似文献   
984.
王放  郑宪忠 《天文学报》2011,52(2):105-114
从观测上测定早型星系中恒星形成活动随红移的演化有助于理解这类星系的形成演化.结合GEMS(Galaxy Evolution from Morphology and SEDs)巡天的HST/ACS(Hubble Space Telescope/Advanced Camera for Surveys)高分辨图像和CDFS(ChandraDeep Field South)天区Spitzer、GALEX(Galaxy Evolution Explorer)等多波段数据,基于形态、颜色和恒星质量选出一个0.2≤z≤1.0红移范围的包含456个早型星系的完备样本.利用stacking技术测量了样本星系紫外与红外平均光度,估计早型星系的恒星形成率.结果显示,早型星系中的恒星形成率较低(<3 M·yr-1),随红移递减而降低.在红移z=1以来的恒星形成贡献的质量小于15%.星族分析亦肯定大质量早型星系的主体星族形成于宇宙早期(z>2).  相似文献   
985.
本文利用Virgo星系团天区572个星系的视向速度观测资料,按最大似然原理确定了434个成员星系。平均日心速度1247±37公里每秒,视向速度弥散度752±27公里·每秒。分析表明,尽管室女团是一个有次团结构的近距星系团,仍然可以合理地用正态分布来作为成员星系观测视向速度分布的一级近似。另外,团内不同类型的星系看来有着不同的分布,而晚型星系可能仍然处于内落阶段。  相似文献   
986.
利用简单的torus束流模型定量计算Seyfert2型星系的偏振度和散射流量和角分布,在“一次电子散射”的假定下,得到偏振度约为10% ̄80%,而偏振流量的角分布与torus半张角θc和观测角φ0都有关。  相似文献   
987.
研究了等离子体反应堆模型,统一解释活动星系核的辐射性质,特别是BLLac天体的谱性质.具体的物理过程是:大量相对论电子从中心天体注入周围的等离子体反应堆中,通过同步辐射快速损失能量,同时这些电子同步吸收反应堆中不透明的光子,产生一个稳定、各向同性的幂律分布,其谱指数为γ=3;然后,这些相对论电子通过等离子体反应堆的爆发或其表面扩散过程逃逸出来,产生低频的同步辐射;来自等离子体反应堆的高频辐射表现出快速的谱变化,即流量减小时谱变陡.另外,还详细分析了具有辐射损失和相对论电子注入的同步辐射源的性质.  相似文献   
988.
利用傅立叶红外光谱仪、激光拉曼光谱仪、紫外-可见分光光度计、能量色散X射线荧光光谱仪、电子探针X射线显微分析仪和X-Rite SP62手持式分光光度计对黄-红色缅甸黄龙玉样品进行了颜色特征、化学组成以及光谱学特征的研究,分析缅甸黄龙玉的颜色与光谱特性之间的定量关系。结果表明,缅甸黄龙玉主要由SiO2组成,含少量Fe、Cu、Cr等过渡金属元素,属于隐晶质石英质玉。在CIE D65标准光源和N9孟塞尔中性背景下,缅甸黄龙玉的明度与色调角具有高度的相关性,Fe含量的变化对其明度和色调角具有显著影响。通过紫外-可见吸收光谱的一阶导数可以推断缅甸黄龙玉中针铁矿和赤铁矿的相对含量,且随着主波谷的位置向长波方向偏移,缅甸黄龙玉的颜色会从黄色调向红色调转变。  相似文献   
989.
采用电子探针分析、能量色散X射线荧光光谱、傅里叶变换红外光谱、紫外-可见光谱和色度学方法等多种手段,对55个缅甸紫色翡翠样品进行了全面分析。结果表明,缅甸紫色翡翠的主要化学成分为SiO2、Al2O3和Na2O,含量与标准硬玉接近。色度学测试分析显示,缅甸紫色翡翠的彩度C*主要受色度值a*控制,而色调角h°主要由色度值b*控制。缅甸紫色翡翠可分为两种类型:Ⅰ型紫色翡翠主要由Mn3+致色,并在紫外-可见-近红外光谱570 nm显示主要吸收带;Ⅱ型紫色翡翠由于Fe2+-Ti4+之间的电荷转移致色,在光谱540 nm和610 nm显示吸收。两种翡翠中均存在Fe3+的吸收峰,样品中的全铁含量决定其色调角及明度。  相似文献   
990.
问天狼星是白色的,心宿二是红色的老人星是黄色的……为什么恒星有不同的颜色?答夜空中闪烁的星光,有的像心宿二—样呈现出红色,有的像老人星一样泛着黄色的光芒,还有的像天狼星一样发出白色的光……其实,恒星的颜色主要跟恒星表面温度密切相关。这种颜色与温度间的关系不单存在于遥远的太空中,在我们日常生活中也随处可见。  相似文献   
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