导读:本文包含了恒星物理学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:恒星,物理学,天体,磁场,里奇,耀斑,诺贝尔。
恒星物理学论文文献综述
Adam,Frank,Shea[1](2014)在《一个天文爱好者如何改变恒星物理学》一文中研究指出多亏了杰伊·麦克尼尔的发现,天文学家现如今才有机会搞清楚年轻恒星X射线爆发的成因。在恒星物理学中有一个挥之不去的问题。年轻的恒星会发出明亮的X射线,但是没有人知道原因。在把人造卫星送上天捕捉天体的X射线辐射数十年之后,天文学家们已经知道恒星形成和X射线之间有着紧密的关联。然而,它们是如何以及为什么"走"到一起的?X射线又能告诉(本文来源于《求知导刊》期刊2014年02期)
谢懿[2](2010)在《“麦克尼尔星云”能否揭开恒星爆发之谜?——记一个天文爱好者是如何改变恒星物理学的》一文中研究指出在恒星物理学中有一个挥之不去的问题:年轻的恒星会发出明亮的X射线,但是没有人知道原因。在把人造卫星送上天捕捉天体X射线辐射的数十年之后,尽管天文学家们知道恒星形成和X射线之间有着紧密的关联。然而,它们是如何以及为什么"走"到一起的?X射线又能告诉我们有关恒星形成的一些什么信息?这些问题的答案仍然未知。(本文来源于《世界科学》期刊2010年07期)
徐伟彪[3](2006)在《恒星尘埃的实验室研究——实验天体物理学》一文中研究指出原始球粒陨石含有来自恒星的微小固体颗粒(微米级),这些尘埃的同位素组成与太阳系物质截然不同,它们是目前唯一能直接获得的恒星固体样品.已发现的恒星尘埃有金刚石、石墨、碳化硅、刚玉、尖晶石、氮化物、和硅酸盐等,它们的母体恒星包括红巨星,AGB恒星、新星和超新星.对恒星尘埃的研究,使得更深入地了解星系的化学演化历史、恒星内部的核反应和湍流机制、恒星大气中尘埃的形成、星际介质物理现象等.恒星尘埃把天体物理领域延伸到了微观世界,它有机地结合了地球化学实验技术和天体物理理论,开辟了一门崭新的天文学分支实验天体物理学.(本文来源于《天文学报》期刊2006年01期)
秦克诚[4](2003)在《邮票上的物理学史(66)——天体物理学:恒星及其演化(续)》一文中研究指出1967年 ,剑桥大学卡文迪什实验室的射电天文学家休伊什领导一个小组 ,研制了一台射电望远镜 ,以观测小角直径射电源的行星际闪烁现象 .和其他射电望远镜相比 ,它的特点是时间分辨率达到 0 .1s,能够记录快速变化的信号 (当时不知道有发射快变信号的射电(本文来源于《大学物理》期刊2003年12期)
秦克诚[5](2003)在《邮票上的物理学史(65)——天体物理学:恒星及其演化》一文中研究指出天体物理学的研究对象 ,按照其尺度可以分为四个层次 :行星和行星系 (特别是太阳系 )、恒星、星系和宇宙 .天文学的历史表明 ,对每个层次的认识都经历了积累观测资料、归纳经验规律 (数学模型 )、建立理论体系 (物理模型 )叁个阶段 .这个类似叁部曲的认(本文来源于《大学物理》期刊2003年11期)
杨戟[6](2001)在《天体物理学讲座 第叁讲 恒星形成:从星际分子云到原始行星系统》一文中研究指出对行星系统起源问题的研究在近年来已经取得很大进展 .一方面是星际分子云与恒星形成的天文研究取得了令人瞩目的成就 .研究表明 ,包括太阳在内的恒星是由冷暗的星际分子云收缩形成的 .在形成恒星的过程中 ,普遍伴随出现围绕恒星的盘状的原始行星系统 .在这种原始行星系统中间 ,尘埃颗粒逐渐生长 ,并凝聚成行星、彗星等 .从分子云到原始行星系统大约经历百万年 .而木星这样的大行星有可能在恒星收缩阶段同时形成 ,并且在行星系统的发展过程中逐渐发展 .行星系统起源的另一方面进展来自包括彗星、太阳系行星际探测 ,从而对太阳系这样的行星系统的组成和性质、对行星大气等有了更精确的了解 ,以此为参考 ,能够测定那些远离太阳系的其他新近发现的行星系统的物理化学性质 ,从而提供了一系列互相联系和对比的样本 .通过上述进展 ,现代天文学正逐渐揭开行星系统形成之谜(本文来源于《物理》期刊2001年11期)
黄润乾[7](2001)在《天体物理学讲座 第一讲 恒星的演化》一文中研究指出恒星结构和演化理论是研究恒星内部的物理过程、结构和恒星如何演化的科学 .文章介绍了恒星结构和演化模型的计算方法 ,恒星在赫罗图中的分布规律 ,恒星的形成和早期演化特性 ,质量不同的各类恒星从主序开始的演化进程 ,恒星演化的晚期阶段和产物 :白矮星、超新星和中子星 .(本文来源于《物理》期刊2001年09期)
陆烨[8](1998)在《恒星天体物理学发展迅速》一文中研究指出由香港天体物理学会、香港科技大学、香港理工大学、K.C.Wong教育基金会、Lee Hysan基金会和香港大学等单位联合举办的太平洋周边地区恒星天体物理国际会议,于1997年8月13日在香港科技大学隆重开幕。会议的主题是恒星天体物理。恒星天体物理是运用物理学的知识,以观测事实为基础,以理论分析为手段,研究各类恒星的物理性质及其形成和演化的分支学科。恒星的物理性质是被证实为通过自身内部热核反应产能的唯一一类天体,宇宙物质正是在这种产能过程中进行着不可逆的演化。恒星又是银(本文来源于《国际学术动态》期刊1998年07期)
叶式辉[9](1985)在《太阳-恒星物理学简介》一文中研究指出“太阳-恒星物理学”目前是一个正在蓬勃发展的新的分支学科.它把太阳研究的大量成果推广到成千上万颗恒星,发现许多恒星都有类似太阳的活动周期以及黑子、耀斑等活动现象,此外恒星也有与太阳色球和日冕相对应的大气层次,并发射出与太阳风相似的粒子流。这门新学科的创立为恒星物理学开辟了广阔的新领域,它也促成太阳物理学的进一步发展。(本文来源于《天文学进展》期刊1985年02期)
朱维和[10](1984)在《恒星演化——1983年诺贝尔物理学奖的主题》一文中研究指出1983年诺贝尔物理学奖授与芝加哥大学的钱德拉塞哈(S.Chandrasekhar)和加州理工学院的福勒(A.Fowler),以表彰他们对恒星演化研究的贡献。现在我们知道,一个星体是由存在于星系中的气体和尘云所形成的。在引力的作用下,一团凝聚物慢慢收缩形成一个星体。在此过程中释放出能量并导致加热。最后温度高到足以在星体内部引起核反应。结果,主要成分氢聚变成氦。这样产生一种阻止收缩的压力并使星体稳定,因而使它得以存在几百万年。(本文来源于《大自然探索》期刊1984年01期)
恒星物理学论文开题报告
(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:
在恒星物理学中有一个挥之不去的问题:年轻的恒星会发出明亮的X射线,但是没有人知道原因。在把人造卫星送上天捕捉天体X射线辐射的数十年之后,尽管天文学家们知道恒星形成和X射线之间有着紧密的关联。然而,它们是如何以及为什么"走"到一起的?X射线又能告诉我们有关恒星形成的一些什么信息?这些问题的答案仍然未知。
(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。
恒星物理学论文参考文献
[1].Adam,Frank,Shea.一个天文爱好者如何改变恒星物理学[J].求知导刊.2014
[2].谢懿.“麦克尼尔星云”能否揭开恒星爆发之谜?——记一个天文爱好者是如何改变恒星物理学的[J].世界科学.2010
[3].徐伟彪.恒星尘埃的实验室研究——实验天体物理学[J].天文学报.2006
[4].秦克诚.邮票上的物理学史(66)——天体物理学:恒星及其演化(续)[J].大学物理.2003
[5].秦克诚.邮票上的物理学史(65)——天体物理学:恒星及其演化[J].大学物理.2003
[6].杨戟.天体物理学讲座第叁讲恒星形成:从星际分子云到原始行星系统[J].物理.2001
[7].黄润乾.天体物理学讲座第一讲恒星的演化[J].物理.2001
[8].陆烨.恒星天体物理学发展迅速[J].国际学术动态.1998
[9].叶式辉.太阳-恒星物理学简介[J].天文学进展.1985
[10].朱维和.恒星演化——1983年诺贝尔物理学奖的主题[J].大自然探索.1984