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41.
本文证明了已知视超光速射电源的表观横向速度βapp和其核在10GHz的谱功率P10是相关的.在相对论喷流模型框架下对该结果的解释,表明喷流的Lorentz因子γ,取决于源的固有光度.线性回归分析证明,可能存在两类视超光速源.“小”源,即无延展辐射或其延展瓣的外沿与核的距离小于20kpc的源,比“大”源呈现较低的βapp,可以用指向效应解释. 相似文献
42.
本文对一种X光度条件几率函数——A-T函数进行了观测上的再检验,选用的检验方法包括计算类星体对宇宙X射线背景辐射的贡献百分数U,计算X流量计数并与观测对比,对只测出X流量上限值源α0x,分布预测的合理性等,讨论了所有参量对U可能的影响,并在与X计数对证后,获得α0x更合理分布基础上调整A-T函数的参量,最后获得U的最佳值在7—23之间,以往在处理X射线资料时往往无法采用上限源的X数据,Avni-Tananbaum的D-B方法可以计入其影响,本文用上限源的预测分布作为决定参量的重要依据。 相似文献
43.
采用10个中高红移类星体的高分辨率光谱数据作为样本来研究Lyα森林的接近效应.结果表明,接近效应确实存在,并且与谱线的静止等值宽度有关,弱线的接近效应较弱.采用Bajtlik,Duncan和Ostriker(BDO)提出的光致电离模型,我们估算了赖曼系限处紫外背景辐射的平均强度J(ν0).J(ν0)的最佳拟合值为:(1)对W≥0.32×10-10m的Lyα吸收线,log J(ν0)=-21.20;(2)对W≥0.16×10-10m的Lyα吸收线,logJ(ν0)=-21.63;(3)对0.16×10-10m<W<0.32×10-10m的Lyα吸收线,logJ(ν0)=-21.85.考虑到一些不确定因素,可认为本文的结果与以往的结果一致. 相似文献
44.
引力常数变化的地、月系统证据分析及天体膨胀和光谱的非宇宙学红移 总被引:3,自引:1,他引:2
袁立新 《云南大学学报(自然科学版)》2008,(Z1)
依据基本的天体运动学定律,利用地、月轨道变化的生物钟数据及相关资料,经分析、推理,建立起了一个引力常数变化的模型.用此模型对地球、太阳系结构演化,以及光谱的非宇宙学红移进行了分析.并计算了地球、太阳系结构演化过程中的相关物理量;计算了木星相应年代的相关物理量.运用本模型,证明了引力常数减小既产生宇宙的膨胀运动,也产生了光谱的非宇宙学红移和宇宙学红移,光谱的实际红移是这2种红移综合作用的结果.解释了类星体现象.计算结果与实际观测所作对比表明,此模型与实际观测是基本相符的,确定了此模型的合理性.本文通过引力常数减小对天体运动所产生的重要作用,从一个新的角度论证了宇宙的结构和演化,以及宇宙结构的收敛性. 相似文献
45.
精细结构常数的测量和光速的变化 总被引:1,自引:2,他引:1
黄志洵 《中国传媒大学学报》2002,9(4):1-6
简述了精细结构常数(FSC)的定义和测量,介绍了J.Webb等人根据对遥远的类星体观测发现的FSC异常.他们所分析的光是宇宙早期时天体发出的光,发现那时α之值较小,故认为宇宙早期时光速值较大.介绍了P.Davies等于最近提出的理论观点,认为在创世大爆炸时光速非常大,据此容易解释宇宙的大尺度均匀性;如光速可变,就必须重新审查关于时空的理论(狭义相对论SR).为了解释Webb实验,本文提出了一个新观点,即认为在宇宙的早期光子速度较快、能量较大,亦即在那时光速值(c)和Planck常数值(h)均具有高于目前标准值的数据. 相似文献
46.
47.
48.
基于密歇根大学射电天文台数据库中从1965年到2012年收集的类星体3C 345,3C 273和3C 279在射电8.0 GHz的光变数据,利用集合经验模态分解方法将这些类星体的光变资料分解为周期项、趋势项和高频项,并对分解后的高频项计算其饱和关联维数、最大Lyapunov指数和Kolmogorov熵,判断是否具有混沌性.结果表明,这些类星体的光变不仅具有周期性,也具有明显的混沌特性,表明类星体光变应为产生周期性运动的物理机制和产生混沌现象的非线性机制的综合结果. 相似文献
49.
2015年,以中国天文学家为主的国际研究团队宣布发现了目前已知的宇宙早期发光本领最强、中心黑洞质量最大的类星体。这颗类星体SDSS J0100+2802如同一座最明亮的灯塔照亮了人类探索神秘的早期宇宙的道路,它的发现刷新了人类使用2米级望远镜发现高红移类星体的纪录,更对宇宙早期黑洞的成长理论提出了新的挑战。文章将着重介绍:(1)类星体的发现;(2)类星体的本质以及描述其物理性质的参数;(3)研究类星体的重大科学意义;(4)类星体尤其是高红移类星体的搜寻方法;(5)最亮的高红移类星体的发现历程;(6)对今后高红移类星体研究的展望。 相似文献
50.
轴子(axion)是种尚未被物理学家最终确认存在的假想中的超轻粒子,它的质量是电子的一万亿分之一(1×10^12).它最初在20世纪70年代被提出,用于解释强相互作用实验与理论的差异近年来,物理学家们也在怀疑轴子是一种广泛存在于宇宙空间的暗物质;一些科学家则认为在每立方厘米的空间中存在一百万亿(10^14)个轴子. 相似文献