导读:本文包含了星元素论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:元素,中子,过程,金属,第二课堂,湖州,超新星。
星元素论文文献综述
徐丽[1](2018)在《艺术设计专业星元素视觉工作室的创新与实践研究》一文中研究指出艺术设计专业是一门综合性、实践性、应用性非常强的学科,需要深入社会去了解新的科技、新的材料与新的理念,以此发掘创新的信息与资源,才能培养敏锐的观察力和表现力。本文通过分析星元素视觉工作室的实践教学开展过程,探索第二课堂实践教学的体制与目标。(本文来源于《艺术科技》期刊2018年07期)
芦丹[2](2017)在《对银河系14颗s-过程超丰的post AGB星元素丰度分析》一文中研究指出post AGB星已经完成了AGB星全部演化过程,它的元素丰度分布清晰的显示出AGB星最终的演化结果,分析它的元素丰度特征对于研究AGB星的形成及演化过程具有极其重要的地位。post AGB星元素丰度的研究重要的是在于对元素丰度结合观测数据和图像进行定量分析,其中元素包括α元素(O,Mg,Si,Ca,Ti),铁族元素(Sc,V,Cr,Fe,Co,Ni)和中子俘获元素(Y,Zr,Ba,La,Ce,Pr,Nd,Sm,Eu)。为了研究14颗银河系主要s-过程超丰的post AGB星的元素丰度异常的天体物理原因,我们采用五分量元素丰度模型计算拟合这些恒星元素丰度。结果表明,在[Fe/H]为-0.18到-0.91的范围内,14颗样本星主要s-过程分量系数Cs,m远高于太阳系的相应分量系数,弱r-过程分量系数Cr,w、弱s-过程分量系数Cs,w和Ia型超新星分量系数CI,a与太阳系的各分量系数很接近。比较特殊的是我们的样本星的主要r-过程分量系数Cr,m很大,这说明主要s-过程和主要r-过程对元素丰度的贡献都很重要。我们把14颗post AGB星与被引入的20颗已经确定主要r-过程和主要s-过程都超丰的恒星的元素丰度进行对比,发现它们元素丰度特征相似,这暗示样本星与20颗恒星有类似的天体物理起源。对于α元素,我们选取Mg元素、Si元素、Ga元素、Ti元素进行分析。它们的主要天体物理来源是大质量星的primary过程,但secondary分量贡献也很重要,而Ia超新星分量贡献可以忽略,它们的secondary分量贡献比例和Ia超新星分量贡献比例随[Fe/H]呈上升趋势,primary分量贡献比例随[Fe/H]呈下降趋势。对于铁族元素,选取Fe元素、Mn元素、Ni元素进行分析。Fe元素的primary分量贡献比例随[Fe/H]呈下降趋势,secondary分量贡献和Ia超新星贡献增大,尤其Ia超新星趋于主导贡献地位。Mn元素、Ni元素的secondary分量贡献稍高于primary分量和Ia超新星贡献,各分量贡献相对比较平稳。对于轻中子俘获元素,选取Y元素和Zr元素进行分析。它们的各分量贡献趋势比较平稳,其中主要s-过程贡献占主导地位,主要r-过程贡献也很大,而弱r-过程贡献趋势稍有下降,弱s-过程贡献可以忽略。对于重中子俘获元素,选取La元素、Nd元素、Sm元素、Eu元素和Gd元素进行分析。La元素、Nd元素、Sm元素的主要s-过程贡献占主导地位,但主要r-过程贡献也很大,而弱r-过程贡献可以忽略。Eu元素和Gd元素的主要r-过程分量贡献都占主导地位。主要s-过程分量对Eu元素的贡献不容忽视,甚至其对Gd元素的贡献与主要r-过程对Gd元素贡献基本持平。(本文来源于《河北师范大学》期刊2017-03-20)
徐丽,朱光[3](2015)在《关于艺术设计专业创新实践训练的研究——以黑龙江东方学院“星元素”视觉工作室为例》一文中研究指出艺术设计专业是综合性、实践性、应用性非常强的学科。作者认为在保证艺术设计专业第一课堂良好顺畅的同时,要深入挖掘第二课堂的实践性教学资源,积极探索艺术设计专业的创新实践。文章以黑龙江东方学院"星元素"视觉工作室实践教学开展过程为例,分析第二课堂实践教学平台建设对专业人才的发展起到的重要作用。(本文来源于《艺术教育》期刊2015年10期)
徐丽[4](2015)在《艺术设计专业技能创新性实践与研究——“星元素”视觉工作室实践开展纪》一文中研究指出艺术设计专业是一门综合性、实践性、应用性非常强的学科,艺术和设计都需要艺术家和设计师深入社会去了解新的科技、新的材料与新的理念,以此发掘创新的信息与资源,才能培养敏锐的观察力和表现力,推动学生从设计师和艺术家到兼具企业战略眼光和艺术设计管理技能综合性人才的角色转变。(本文来源于《工业设计》期刊2015年05期)
申晓静[5](2011)在《Ba星元素丰度的研究》一文中研究指出Ba星的化学丰度为s-过程核合成模型提供的很好的信息。在本文中,我们采用四分量模型去计算Ba星元素的每一种中子俘获过程的相对贡献。我们的研究发现s-过程元素的合成伴随着Cu和Zn的产生。我们采用1%和2.6%作为太阳系中Cu和Zn的主要s-过程的比例,结果我们的模型得到的Cu和Zn的丰度与观测值拟合的很好。观测结果表现出的Ba星的[Cu,Zn/Fe]和中子俘获元素丰度的相关性可以用我们的模型定量计算并且可以通过Ba星形成的双星机制来解释。(本文来源于《中国天文学会2011年学术年会手册》期刊2011-10-30)
梁帅[6](2011)在《关于s+r星元素丰度分布的整体研究》一文中研究指出s+r星的化学丰度可以为了解s-过程和r-过程的核合成提供重要信息。我们通过用参数化方法对32颗s+r星和s-rich星的丰度进行拟合。我们发现,s+r星中的r-过程丰度模型与r-rich星中的r-过程丰度模型很相似;另一方面,s+r星的轻元素和铁族元素的丰度(本文来源于《中国天文学会2011年学术年会手册》期刊2011-10-30)
马文娟,单勇[7](2011)在《极贫金属星元素核合成产量:Sr、Y》一文中研究指出通过将极贫金属星较轻中子俘获元素丰度可能存在两个分支,i支和y支,其中i支元素丰度产生于较低质量超新星(11~22M⊙),y支元素丰度产生于较高质量超新星(22~35M⊙),计算了极贫金属环境([Fe/H]<-2.5)下各种质量超新星较轻中子俘获元素Sr、Y的核合成产量,并与前人的研究结果进行了对比。(本文来源于《沧州师范专科学校学报》期刊2011年02期)
张云鹏[8](2011)在《贫金属星元素丰度主要r-与弱r-过程比例研究》一文中研究指出贫金属恒星被誉为核合成和星系化学演化历史的“化石”。研究其元素丰度,对检验核合成理论和探索恒星形成具有十分重要的意义。s-过程已经为人所知:发生在中低质量AGB星,而需要高中子密度环境的r-过程的本质依旧神秘。关于r-过程核合成场所的理论研究刚刚起步,贫金属星不同核合成过程对中子俘获元素丰度的贡献比例仍不清楚。本文以元素核合成基本理论为基础,用参数化的方法研究了r-过程超丰贫金属星主要r-过程和弱r-过程所占的比例,得到轻元素、铁族元素、轻中子俘获元素和从Ba到Pb的重中子俘获元素的主要r-过程比例随着[Eu/Fe]的分布情况。经过比较发现各元素比例基本上是合理有效的,表明r-过程增丰贫金属星至少有两种不同的核合成过程:主要r-过程和弱r-过程共同贡献中子俘获元素的丰度。主要r-过程主要产生重中子俘获元素,对于轻中子俘获元素丰度的贡献则是弱r-过程占有绝对优势。研究还发现各贫金属星样品星各元素的比例系数明显不相等,这说明各核合成过程对中子俘获元素丰度的贡献比例随原子序数的不同而不同,表明这些元素核合成过程可能产生于几个不同的场所。对早期银河系化学演化研究及轻元素,重中子俘获元素的r-过程模型研究可以看出,s-过程和r-过程都可以分为两个分量,从而分解出两种不同核合成过程的贡献比例并计算其元素丰度。这样就能把核合成过程都能量化到每一个分量系数里,就可以从整体上衡量恒星核合成过程的主要组成,从而知道恒星形成的天体物理环境及场所。虽然这种计算模型还存在不足之处,但是可以肯定,对观测元素很全的r-过程超丰贫金属星来说,这个方法不失为一种行之有效的途径。(本文来源于《河北师范大学》期刊2011-04-06)
张栩宁[9](2008)在《物质吸积对贫金属外赋AGB星元素丰度的影响》一文中研究指出在s-过程核合成的参数化方法基础上,考虑到外赋AGB星的重元素超丰可能来自双星物质吸积,且双星相互作用加剧了主星的物质损失,而物质损失对AGB星的演化具有决定作用,我们提出了双星物质吸积的外赋AGB星参数化模型:采用稳定的洛希瓣质量转移率,通过逐次脉冲转移并混合,拟合了10颗贫金属星的表面元素丰度。结果表明,无论是否考虑分叉道,理论计算均能较好的重现观测数据。计及双星物质吸积后,主星s-过程重迭因子的取值范围是0.100—0.850;中子辐照量的取值范围为0.425—0.769 mb? 1;洛希瓣物质转移参量R1 / RL 1的取值范围是1.430—4.435。为了产生铅星,主星的初始质量取值满足M i≤1.45M,并且具有较低的挖掘程度和较大的R1 / RL 1值;而非铅星可能归因于M i≥2.00M的主星,较高的挖掘程度以及较小的R1 / RL 1值。本文外赋S星与s+r星的主星初始洛希瓣半径对比显示,前者的值小于后者。随着金属丰度降低,主星的初终质量关系变陡支持了s+r星的AGB超新星或AIC形成机制。(本文来源于《广西师范大学》期刊2008-04-01)
马文娟,周贵德,张波[10](2007)在《极贫金属星元素丰度及Ⅱ型超新星核合成产量》一文中研究指出采用与Tsujimoto类似的方法,根据观测到的极贫金属星中各元素与Si丰度的相关性,利用WW95和FM2004给出的Ⅱ型超新星Si的理论产量,计算了极贫金属环境中各种质量超新星α-元素,铁族元素的产量,并将所得结果与前人的结果进行了比较。(本文来源于《天文研究与技术》期刊2007年02期)
星元素论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
post AGB星已经完成了AGB星全部演化过程,它的元素丰度分布清晰的显示出AGB星最终的演化结果,分析它的元素丰度特征对于研究AGB星的形成及演化过程具有极其重要的地位。post AGB星元素丰度的研究重要的是在于对元素丰度结合观测数据和图像进行定量分析,其中元素包括α元素(O,Mg,Si,Ca,Ti),铁族元素(Sc,V,Cr,Fe,Co,Ni)和中子俘获元素(Y,Zr,Ba,La,Ce,Pr,Nd,Sm,Eu)。为了研究14颗银河系主要s-过程超丰的post AGB星的元素丰度异常的天体物理原因,我们采用五分量元素丰度模型计算拟合这些恒星元素丰度。结果表明,在[Fe/H]为-0.18到-0.91的范围内,14颗样本星主要s-过程分量系数Cs,m远高于太阳系的相应分量系数,弱r-过程分量系数Cr,w、弱s-过程分量系数Cs,w和Ia型超新星分量系数CI,a与太阳系的各分量系数很接近。比较特殊的是我们的样本星的主要r-过程分量系数Cr,m很大,这说明主要s-过程和主要r-过程对元素丰度的贡献都很重要。我们把14颗post AGB星与被引入的20颗已经确定主要r-过程和主要s-过程都超丰的恒星的元素丰度进行对比,发现它们元素丰度特征相似,这暗示样本星与20颗恒星有类似的天体物理起源。对于α元素,我们选取Mg元素、Si元素、Ga元素、Ti元素进行分析。它们的主要天体物理来源是大质量星的primary过程,但secondary分量贡献也很重要,而Ia超新星分量贡献可以忽略,它们的secondary分量贡献比例和Ia超新星分量贡献比例随[Fe/H]呈上升趋势,primary分量贡献比例随[Fe/H]呈下降趋势。对于铁族元素,选取Fe元素、Mn元素、Ni元素进行分析。Fe元素的primary分量贡献比例随[Fe/H]呈下降趋势,secondary分量贡献和Ia超新星贡献增大,尤其Ia超新星趋于主导贡献地位。Mn元素、Ni元素的secondary分量贡献稍高于primary分量和Ia超新星贡献,各分量贡献相对比较平稳。对于轻中子俘获元素,选取Y元素和Zr元素进行分析。它们的各分量贡献趋势比较平稳,其中主要s-过程贡献占主导地位,主要r-过程贡献也很大,而弱r-过程贡献趋势稍有下降,弱s-过程贡献可以忽略。对于重中子俘获元素,选取La元素、Nd元素、Sm元素、Eu元素和Gd元素进行分析。La元素、Nd元素、Sm元素的主要s-过程贡献占主导地位,但主要r-过程贡献也很大,而弱r-过程贡献可以忽略。Eu元素和Gd元素的主要r-过程分量贡献都占主导地位。主要s-过程分量对Eu元素的贡献不容忽视,甚至其对Gd元素的贡献与主要r-过程对Gd元素贡献基本持平。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
星元素论文参考文献
[1].徐丽.艺术设计专业星元素视觉工作室的创新与实践研究[J].艺术科技.2018
[2].芦丹.对银河系14颗s-过程超丰的postAGB星元素丰度分析[D].河北师范大学.2017
[3].徐丽,朱光.关于艺术设计专业创新实践训练的研究——以黑龙江东方学院“星元素”视觉工作室为例[J].艺术教育.2015
[4].徐丽.艺术设计专业技能创新性实践与研究——“星元素”视觉工作室实践开展纪[J].工业设计.2015
[5].申晓静.Ba星元素丰度的研究[C].中国天文学会2011年学术年会手册.2011
[6].梁帅.关于s+r星元素丰度分布的整体研究[C].中国天文学会2011年学术年会手册.2011
[7].马文娟,单勇.极贫金属星元素核合成产量:Sr、Y[J].沧州师范专科学校学报.2011
[8].张云鹏.贫金属星元素丰度主要r-与弱r-过程比例研究[D].河北师范大学.2011
[9].张栩宁.物质吸积对贫金属外赋AGB星元素丰度的影响[D].广西师范大学.2008
[10].马文娟,周贵德,张波.极贫金属星元素丰度及Ⅱ型超新星核合成产量[J].天文研究与技术.2007