宇宙線天體物理是天文學專有名詞,來自中國天文學名詞審定委員會審定發布的天文學專有名詞中文譯名,詞條譯名和中英文解釋數據著作權由天文學名詞委所有。
基本介紹
- 中文名:宇宙線天體物理
- 外文名:cosmic-ray astrophysics
- 分類:天文學專有名詞
- 詞性:名詞
- 簡稱:“天文名詞庫”
宇宙線天體物理是天文學專有名詞,來自中國天文學名詞審定委員會審定發布的天文學專有名詞中文譯名,詞條譯名和中英文解釋數據著作權由天文學名詞委所有。
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...
宇宙線物理學是將天體演化和物質結構兩大前沿學科聯繫起來的邊緣學科。大致可分為:1 .宇宙線天體物理:利用宇宙線進行天文觀測,研究天體和宇宙空間的狀態、組成和演化規律,以及宇宙線的起源、加速、傳播和演變。2 .宇宙線高能物理:...
天體物理實驗數據大多數是依賴觀測電磁輻射獲得。比較冷的星體,像星際物質或星際雲會發射無線電波。大爆炸後,經過紅移,遺留下來的微波,稱為宇宙微波背景輻射。研究這些微波需要非常大的無線電望遠鏡。由於地球大氣層的干擾,紅外線、紫外線...
宇宙線天體物理學 宇宙線天體物理學(cosmic ray astrophysics)是2019年公布的物理學名詞。公布時間 2019年,經全國科學技術名詞審定委員會審定發布。出處 《物理學名詞》第三版。
宇宙線的研究大體可分為初級宇宙線(包括日地空間物理)、天體物理和高能物理研究三個方面,前二者都是在大氣層頂部或大氣層外進行觀測,後者一般是在地面(包括高山)或地下進行觀測。類型 高空觀測 運載高空觀測儀器的手段有飛機(飛行...
初級宇宙線攜帶著有關產生源、銀河和日地空間的物質特徵和物理過程的信息。因此它的信息對於天體物理學、高能物理學乃至環境科學等都是很重要的。迄今為止,除了知道近處的太陽、木星對低能宇宙線有貢獻外,人們從實驗上尚未確切了解初級...
在近代物理學發展史上,宇宙射線的研究占有重要的地位。很多新的粒子最先就是在宇宙射線中發現的。這使得人們越來越認識到天體物理、宇宙射線和高能物理密不可分。最近的研究發現表明,地面宇宙射線的觀測已經成為探索宇宙起源、天體演化、...
用物理學的技術和方法分析來自天體的電磁輻射,可得到天體的各種物理參數。根據這些參數運用物理理論來闡明發生在天體上的物理過程,及其演變是實測天體物理學和理論天體物理學的任務。除了宇宙線的粒子探測、隕石的實驗室分析、宇宙飛行器對...
例如﹐首先是天體物理學家注意到充滿宇宙間的電離物質具有一系列特性﹐這對建立電漿物理學這門學科起了極大的推動作用。又如﹐熱核聚變概念是在研究恆星能源時首次提出的。禁線也是受到天體光譜研究的刺激才得到深入探討的。
實驗室的主要研究方向與ARGO地毯式陣列實驗相一致,即致力於粒子天體物理、宇宙線物理、γ天文和以宇宙線為工具研究太陽活動對地球環境變化的影響,其主要研究內容有:(1)尋找10GeV—TeV宇宙γ暴。(2)在河內超新星遺蹟和河外活動星系...
高能天體物理學研究發生在天體上的這些高能光子的產生機理、輻射特徵和物理規律。此外,由於這種輻射與其起源處的宇宙線高能帶電粒子存在著密切關聯,能夠到達地球的宇宙線粒子的能量高,其能譜從10千兆電子伏開始直跨10個數量級,因此也把...
1) 在宇宙線天體物理研究方面,以國際著名的羊八井宇宙線觀測基地為依託,重點開展超高能和極高能宇宙線的觀測和物理研究。利用其觀測 閥能低的特點,研究初級能譜和宇宙線成分的關係;研究不同能段的宇宙線起源和加速機制;開展 200GeV...
隨著理論物理學各分支的建立,現代天體物理學發展起來了。天體觀測研究的新成果推動了天體演化學的發展。太陽系起源和演化的研究很活躍。在恆星的演化研究方面,取得重大突破。星系的起源和演化問題成為當前的科學前沿之一。天體演化學是以...
宇宙線物理學 來自宇宙空間的各種高能微觀粒子——質子(氫原子核)、α粒子(氦原子核),電子、中微子和高能光子(X射線和γ射線)稱為宇宙線。宇宙線物理學研究的是宇宙線的來源、傳播及與星際空間的相互作用,是研究天體演化的一個...
天文學、光學天文學、射電天文學、紅外天文學、X射線天文學、恆星天文學、空間天文學、天體物理學、恆星物理學、太陽物理學、行星物理學、天體力學、天體動力學、宇宙學、宇宙化學、大爆炸宇宙學、天體測量學、實用天文學、天文史學、考古...
第十一章 星系——組成宇宙的基本單元 第十二章 宇宙——可觀測的一切 附錄一 Landau:“論恆星的理論” 附錄二 粒子物理標準模型簡介 附錄三 粒子天體物理簡介 附錄四 地外文明與太陽系外行星系統 ...
不過,當今天體物理學界普遍認為在一般情形下這個極限是無法達到的:在坍縮發生之前隨著白矮星核心溫度和密度的不斷上升,在白矮星質量達到極限的1%時就會引爆碳燃燒過程。在幾秒鐘之內白矮星的相當一部分物質會發生核聚變,從中釋放足夠的...