《天體物理中重要元素的原子過程及數據研究》是依託北京套用物理與計算數學研究所,由吳澤清擔任項目負責人的聯合基金項目。
基本介紹
- 中文名:天體物理中重要元素的原子過程及數據研究
- 項目類別:聯合基金項目
- 項目負責人:吳澤清
- 依託單位:北京套用物理與計算數學研究所
- 批准號:10878008
- 申請代碼:A1503
- 負責人職稱:研究員
- 研究期限:2009-01-01 至 2011-12-31
- 支持經費:28(萬元)
《天體物理中重要元素的原子過程及數據研究》是依託北京套用物理與計算數學研究所,由吳澤清擔任項目負責人的聯合基金項目。
《天體物理中重要元素的原子過程及數據研究》是依託北京套用物理與計算數學研究所,由吳澤清擔任項目負責人的聯合基金項目。項目摘要光譜分析是天體物理研究的重要手段之一。高精度、系統的原子數據,對於天體物理觀測光譜的理論分析,發...
《天體光譜中原子離子真空紫外輻射躍遷的研究》是依託吉林大學,由戴振文擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 目前,原子和離子的真空紫外波段輻射躍遷特性及其相關參數的研究嚴重缺乏,這導致天體光譜分析、受控熱核聚變和電漿物理等許多領域的基礎研究受到阻礙。本項目以天體光譜中重要的第五周期元素及鐵峰元素的原子...
四是天體物理學的貢獻。20世紀中後期,隨著太空探索和對太陽風及宇宙射線的研究,天體物理學家也觀察到氦- 3的存在。這些發現進一步證實了氦-3在太陽系中的自然存在,並促進了對其在天體環境中行為的理解。物理性質 基本信息 元素氦,符號為He,位於元素周期表的第二位,其原子量為4.002602,主要由氦-4同位素構成...
天體光譜觀測和分析是認識宇宙天體狀態和演化規律的重要手段。精確可靠的原子結構和光譜參數是由天體光譜分析獲得天體準確信息的必要條件。化學特殊星(CP星)因其奇異光譜特性所揭示的元素豐度異常現象而成為天體物理領域備受關注的一類恆星,當前CP星光譜分析研究仍需要很多精確的原子參數。本項目運用時間分辨和高光譜分辨...
天體物理學的發展,促使天文觀測和研究不斷出現新成果和新發現。1859年,基爾霍夫對太陽光譜的吸收線(即夫琅和費譜線)作出科學解釋,他認為吸收線是光球所發出的連續光譜被太陽大氣吸收而成的,這一發現推動了天文學家用分光鏡研究恆星。1864年,哈根斯用高色散度的攝譜儀觀測恆星,證認出某些元素的譜線,以後根據...
由於放射現象的發現,知道一种放射性元素髮出粒子後能夠轉變為其他新元素的原子,說明發出射線的原子就是有其內部的結構。與此發現相比,電子的發現卻沒有這么幸運,雖然湯姆遜由於確認電子的存在而被譽為“一位最先打開通向基本粒子物理學大門的偉人”。1890年休斯脫、1897年考夫曼也都作了類似的實驗,發現了陰極射線...
《天體快中子俘獲過程中的核物理研究》是依託北京大學,由孟傑擔任項目負責人的重點項目。項目摘要 從鐵到鈾的元素起源是21世紀物理和天文學面臨的重大問題之一。雖然快中子俘獲過程(簡稱快過程)早在50多年前就被提出為重元素合成的主要機制之一,但目前對它還沒有完全理解。一方面,快過程發生的天體環境還不能完全...
在1948~1949年間,邁耶(Mayer,MariaGoeppert1906~1972)通過分析各種實驗數據,重新確定了一組幻數,即2、8、20、28、50和82。確定這些幻數的根據是:原子核是這些幻數的化學元素相對豐度較大;幻核的快中子和熱中子的截面特別小;幻核的電四極矩特別小;裂變產物主要是幻核附近的原子核;原子的結合能在幻核附近...
3. 國家重點研發計畫子課題,2016YFA0400502,元素核合成中的關鍵反應研究,2016/07-2021/06,1080萬 4. 國家自然科學基金面上項目,11975316,核天體物理p過程74Ge(p, γ)75As反應的實驗研究,2020/01-2023/12,65萬 5. 中國原子能科學研究院,BJ19000201,雷射核物理關鍵科學問題研究,2019/01-2022/12,...
倫敦學院大學尼古拉斯·拉波爾率領的研究小組在近期的《天體物理學雜誌》上發表論文稱,他們捕捉到了132億年前的星系A2744_YD4的形狀,這是至2020年為止發現的最遠天體。這一成果也意味著,天文學家獲得了研究宇宙最初星系中星體誕生的重要線索。研究小組利用設在智利的高感度阿爾瑪天文望遠鏡,發現了A2744_YD4星系的...
通過核反應,已經人工合成了17種原子序數大於92的超鈾元素和上千種新的放射性核素。這種研究進一步表明,元素僅僅是在一定條件下相對穩定的物質結構單位,並不是永恆不變的。天體物理的研究表明,核過程是天體演化中起關鍵作用的過程,核能就是天體能量的主要來源。人們還初步了解到在天體演化過程中各種原子核的形成和...
此外,還開展了高能核反應和重離子核反應的研究。原子合成 通過核反應,人工合成了17種原子序數大於92的超鈾元素和上千種新的放射性核素,表明元素僅僅是在一定條件下相對穩定的物質結構單位,並不是永恆不變的。天體物理的研究證明:核反應是天體演化中起關鍵作用的過程,核能是天體能量的主要來源。還初步了解到天體...
太陽物理學是用物理方法研究太陽的本質和演化的一門學科,是天體物理學的一個分支。太陽是一顆普通的恆星,可以和研究恆星一樣,根據太陽的質量、半徑、光度、光譜來推算它的表面溫度、內部結構、能源機制等。但太陽物理也有其特點:利用太陽的強光,可觀測它的表面細節,測出微小的光度變異,求得一些極為重要的數據(...
1859年﹐基爾霍夫根據熱力學規律解釋太陽光譜的夫琅和費線﹐斷言在太陽上存在著某些和地球上一樣的化學元素﹐這表明﹐可以利用理論物理的普遍規律從天文實測結果中分析出天體的內在性質﹐是為理論天體物理學的開端。理論天體物理學的發展緊密地依賴於理論物理學的進步﹐幾乎理論物理學每一項重要突破﹐都會大大推動理論...
在項目基金支持下,基於密度依賴的相對論Hartree-Fock-Bogoliubov (DDRHFB) 理論,開展了奇特原子核相關的核結構、核反應以及核天體物理方面的套用研究。在進一步完善DDRHFB理論的基礎上,主要完成了:1、 與奇特原子核結構套用研究密切相關的對關聯效應研究,並系統改善了理論描述和預言的可靠性與精確度...
在爆炸瞬間以及在爆炸後觀測到的現象涉及各種物理機制,例如中微子和引力波發射、燃燒傳播及爆炸核合成、放射性衰變及激波同星周物質的作用等。而爆炸的遺蹟如中子星或黑洞、膨脹氣體雲起到加熱星際介質的作用。超新星在產生宇宙中的重元素方面扮演著重要角色。大爆炸只產生了氫、氦以及少量的鋰。紅巨星階段的核聚變產生...
由於這種電磁波非常穩定,再加上利用一系列精密的儀器進行控制,原子鐘的計時就可以非常準確了。現在用在原子鐘里的元素有氫(Hydrogen)、銫(Cesium)、銣(Rubidium)等。原子鐘的精度可以達到每2000萬年才誤差1秒。這為天文、航海、宇宙航行提供了強有力的保障。基本原理 根據原子物理學的基本原理,原子是按照不同...
在薄膜後的不同距離(激發後的不同時刻)測量激發離子發射的光譜,可以研究這些激發態的特性及壽命(見束-箔光譜學)。重離子束的套用給研究原子的內殼層的特性提供了有利的條件,這同天體物理的研究有密切的關係。除了套用於半導體器件的製造和材料的表面處理(如改變材料表面硬度、摩擦係數、抗腐蝕能力)等的離子...
其化學成分還不能完全確定,一般認為和年輕恆星的成分相同,即氫、氦和其他元素的質量組成的比例約為0.71:0.27:0.02;其他元素按所占比例依次為:氧、碳、氮、氖、矽、鎂、鐵、硫、氬、鋁、鈣、鈉等。星際物質往往凝聚成團塊,稱作星雲。星雲可分為兩類:第一類,氫已完全電離,它的溫度在104K左右,稱作...
恆星大氣 一般是指恆星上能被直接觀測到的表面層。按物理性質的不同﹐恆星大氣可以分成若干層次。理論信息 恆星大氣理論 (theory of stellar atmospheres )理論天體物理學中較早發展起來的一個重要組成部分﹐主要是通過對恆星光譜的解釋來研究恆星大氣的物理狀態﹑物理過程和化學組成。恆星大氣理論是天體物理的基礎。研...
宇宙線的起源通常指宇宙線中的主要成分──各種原子核的發射和加速過程。宇宙線在空間中的運動和分布,屬於宇宙線的傳播問題。宇宙線的起源和傳播問題是彼此密切相關的:加速和傳播階段不能截然劃分開;相當一部分初級宇宙線原子核產生於傳播過程中。宇宙線的起源和傳播是高能天體物理學中一個重要的問題。宇宙線是各種...
20世紀70年代,戴維·李領導的康奈爾低溫小組首次發現了³He的超流動性,不久,其它的研究小組也證實了他們的發現。³He超流體的發現在天體物理學上有著奇特的套用。人們使用相變產生的³He超流體來驗證關於在宇宙中如何形成所謂宇宙弦的理論。研究小組用中微子引起的核反應局部快速加熱超流體³He,當它們重新冷卻...
令人驚奇的是所做的模型產生出的元素的數量和宇宙非常非常接近,它部分回答了世界從何而來這個問題。2022年8月,中科院國家天文台研究人員發布EP-WXT探路者觀測到的首批天體寬視場X射線圖像和能譜。該儀器 一次觀測就能夠同時探測到多個方向上的X射線源。其中,包括恆星級質量黑洞和中子星。
密度至少為1.41×10 kg/m³ 世界紀錄 宇宙中最大的鑽石:2004年2月宣布了白矮星內部結晶成巨大鑽石的第一個直接證據。對BPM 37093脈動的觀察使來自美國麻薩諸塞州劍橋市哈佛-史密森天體物理學中心的天文學家可以推斷出這一點。 碳白矮星已經結晶成直徑約4000公里(2500英里)的鑽石。(金氏世界紀錄)
巴登與肖克利(公元1910-)、布拉坦(公元1902-)合作,在半導體材料的研究中取得了重要成就,發明了電晶體。固體物理學的其他方面(晶體結構、金屬物理、固體磁性、電介質物理、固體發光等)都在20世紀特別是近30年發展起來。天體物理 就非生命現象的領域來看,凡空間尺度大於10ˉ6~10ˉ4厘米的均屬於巨觀對象,這...
恆星大氣中的爆發現象,在天體物理中是經常討論的重要課題。通過研究太陽耀斑可以更好地理解其他天體上的爆發過程。耀斑爆發還將影響行星際環境和地球環境,騷動電離層使地面的短波通信中斷,太陽宇宙線還會威脅空間飛行的安全。所以,研究太陽耀斑過程不僅有很大的理論意義,還有明顯的實用價值。長期來,人們用色球望遠鏡...
2024年5月10日到11日印度天體物理研究所的天文學家在幾小時內,在北緯34度的喜馬拉雅山麓的夜空中也觀測到紅色的極光。2024年5月11日,黑龍江漠河和新疆部分地區全都出現了絢麗的極光。2024年5月11日凌晨,新疆阿勒泰攝影師Jeff的星空之旅拍攝到極光活動,紅色、紫色、綠色的極光交相輝映,如夢如幻。2024年5月11日...
2007年歐洲宇航局準備發射一顆Planck-Surveyor衛星,該衛星將進行更加仔細的研究,為了完成這一使命,已利用高空氣球將幾台望遠鏡升上高空,這些望遠鏡能更準確地說明這些數據。Archeops望遠鏡是最後一台,科學家利用它證實了驚人的假設:宇宙是平坦的。當天體物理學家說到宇宙的幾何形狀時,稱宇宙是平坦的,他們指的是,...