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旋渦星系是個啥?

蠢滌拔逗燎倒X 2008-04-14 02:13:01 511  瀏覽
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全部評論(3條)

  • jbibvnf 2008-04-15 00:00:00
    旋渦星系:Spiral Galaxy 概述 外形呈旋渦結構,有明顯的核心,核心呈凸透鏡形,核心球外是一個薄薄的圓盤,有幾條旋臂,在旋渦星系中有一類的核心不是球形,而是棒狀,旋臂從棒的兩端生出,稱為棒旋星系。 旋渦星系的代號為S型,棒旋星系的記為SB型。旋渦星系也好,棒旋星系也好一般都在S或SB后面另加a、b、c等英文字母,用來表示旋臂的出松緊程度,a表示Z緊,c表示Z松。 旋渦星系無論在形態(tài)結構上還是在恒星成分上旋渦星系同橢圓星系都有很大的不同.當然,旋渦星系的核部象個橢圓星系,但僅此而已.旋渦星系的旋臂里含有大量的藍、疏散星團和氣體星云.仙女座星系M31便是一個典型的旋渦星系,而且離我們的銀河系很近(距太陽二百二十萬光年),用肉眼就能隱隱 約約地看到它,宛如天穹上漂浮著的一片薄云.在右圖中,仙女座星系的細節(jié)披露得非常清楚.ZY是由星族II的恒星組成的核部.各旋臂是由發(fā)射星云、暗淡無光的氣體、銀河星團和藍組成的條帶,上述成員均為星族I天體. 旋臂雖然很亮,但核部以外的光主要來自一個由光度等于或略小于的恒星組成的墊層.旋臂就疊加在這個幾乎透明的恒星墊層上,因此透過旋臂之間的墊層部分仍能看到更遙遠的星系.觀測結果表明。墊層的形狀類似于橢球,它分布在星系ZY平面的上下,富含球狀星團,其顏色比旋臂稍紅,因此可能屬于星族II。 特征 風車星系(也稱為M101或 NGC 5457)是旋渦星系的例子旋渦星系(Spiral Galaxy)是由大量氣體、塵埃和又熱又亮的恒星所形成,有旋臂結構的扁平狀星系,有下列結構特征: 1.有相當大的總角動量。 2.ZX有球核的結構,被周圍的星系盤環(huán)繞著。 3.球核類似橢圓星系,有許多老年的屬于第二星族的恒星,并且通常會有超重黑洞隱藏在ZX。 4.星系盤是扁平的,伴隨著星際物質、年輕的diyi星族恒星、和疏散星團,共同繞著球核旋轉。 旋渦星系的名稱來任意球核向外成對數螺旋在星系盤內延展,并有恒星形成的明亮螺旋臂。雖然有時很難辨明,例如螺旋臂有叢生的絮結時,但螺旋臂相對的可以區(qū)分出有星系盤結構卻沒有螺旋臂的透鏡星系。 旋渦星系的星系盤外通常會有龐大的球形星系暈包圍著,其中主要的成員是年老的第二星族恒星,也有許多被聚集在環(huán)繞著星系核的球狀星團內。 銀河系長久以來都被認為是旋渦星系,以哈柏分類法歸類為Sbc,但Z近來自史匹哲太空望遠鏡的觀測卻顯示應該是棒旋星系,重新分類為SBb。 形成 林達博是研究螺旋臂形成的先驅,他意識到恒星要恒久保持螺旋臂的形狀會遭遇到"纏繞困境"而難以維持住,因為星系盤中天體的環(huán)繞速度會隨著至ZX的距離而變化,一條向外輻射出的臂(像車輪的輻條)很快就會因為星系的自轉彎成弧線。星系只要自轉幾周之后,螺旋臂的曲率就會增加至緊緊纏繞著星系的球核。但觀測到的卻不是如此。 旋渦星系的螺旋臂解釋圖。diyi個令人可以接受的理論是林家翹與徐遐生兩人在1964年發(fā)明的,他們建議螺旋臂只是螺旋密度波的顯示。他們假設恒星在細長的橢圓軌道上并且原來的軌道方向是互有關聯(lián)的,也就是說,橢圓以很平順的方式隨著與核心距離的增加逐漸改變了他們的方向。這就是圖中所說明的,很清楚的觀察到橢圓軌道在某些區(qū)域緊密結合在一起的”現象”就是螺旋臂。因此恒星并不是永遠保持在我們現在所看見的位置,他們只是在軌道上移動時經過螺旋臂。 二擇一的另一個被推薦的假說是星系的運動造成恒星陷入波浪中,因為形成時Z亮的恒星也會Z快死亡,便會在波的后方形成黑暗的區(qū)域,因而使得波被看見。 結構 (1)螺旋臂 螺旋臂是由星系的核心延伸出來的漩渦和棒渦組城的區(qū)域。這些長且薄的區(qū)域類似漩渦,此種星系也因此而得名。 螺旋臂的存在曾經令科學家大惑不解,因為在星系旋轉時,星系Z外圍(邊緣)的恒星運動得比接近ZX的恒星更快。事實上,螺旋臂并不是恒星運動造成的結果,但是密度波會導致恒星形成。因此,螺旋臂因為有年輕的恒星而顯得明亮(并且本來質量大、明亮的恒星存活的時間不長),不是因為恒星的運動造成螺旋臂。 (2)星系球核 球核是巨大的,由恒星緊緊的包裹而成的集團,普遍的存在于絕大多數旋渦星系的ZX。 旋渦星系的球核通常由第二星族的恒星組成,又小、又紅也較老。這是因為這些恒星全都是與星系同時誕生的,都已經有數十億的年齡,只有小的紅色星能活的如此久。 許多球核被認為在核心有超重黑洞寄宿著,這些黑洞雖從未被直接觀察到,但許多都能間接的證明存在。 一些球核有diyi星族的恒星,藍色、年輕的恒星,或是兩者混合在一起,雖然距離完全了解還有很長的距離,通常都認為這是與其他星系產生交互作用的證明,例如星系吞噬,將新的氣體送到ZX并且造成恒星的形成。 球核有些特性與橢圓星系相似(縮減至較低的質量和光度)。 (3)星系的扁球體 旋渦星系中大多數的恒星,不是緊挨著星系盤唯yi的平面,就是圍繞著星系的核心(星系核)在常規(guī)的軌道上運行,再不就是聚在扁球體的星系扁球體繞著星系核心轉。 然而,這些形成的扁球暈或星系扁球體,都朝向星系的ZX集中。對這些星群的軌道仍有爭議,它們的方向有順行也有逆行,或許并合著高傾斜角的軌道,或再不規(guī)則的軌道上運行,不一而足。暈中的恒星或許是來自外面的,或是因為星系吞噬而來自其他的星系。例如,人馬座矮橢球星系是銀河系正在進行星系吞噬的對象,觀測顯示銀暈中的一些恒星就來自這個星系的扁球體。 不同于星系盤,星系暈中的星際塵埃似乎是自由的,進一步的比對,暈中的恒星都是第二星族的,非常老,金屬含量也遠比在星系盤中的親戚diyi星族的低(比較像球核的)。星系暈中也有許多的球狀星團。 暈中的星在運行中偶爾也會穿越過星系盤,一些在太陽附近的紅矮星就被認為是屬于星系暈的成員,例如卡普坦星和Groombridge 1830。由于他們環(huán)繞星系ZX的運動是不規(guī)則的,這些恒星經常會呈現出異常的自行現象。

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  • fkdsq 2008-04-15 00:00:00
    按照哈勃分類法,星系從外型上可以分為橢圓星系、旋渦星系、棒旋星系、不規(guī)則星系四種。 旋渦星系是指從外觀看去,星系呈旋渦狀。但從“側面”看應該呈紡錘狀。我們的銀河系,還有的仙女座河外星系M31都是旋渦星系的典型例子。NGC4565則是從“側面”看旋渦星系的典型例子。 順便說一句,棒旋星系一般只有兩條旋臂,也有人趨向于把棒旋星系歸為旋渦星系的一種。

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  • 營口孫樹樨 2008-04-15 00:00:00
    旋渦星系是目前觀測到的數量Z多、外形Z美麗的一種星系。它的形狀很像江河中的旋渦,因而得名。 旋渦星系側面看上去很像一塊鐵餅,中間凸起,四周扁平。從凸起的部分螺旋式地伸展出若干條狹長而明亮的光帶——旋臂,這里是氣體聚集的場所,也是孕育恒星的搖籃。旋渦星系斜對著我們時,觀察到的就是一個橢圓形。 在旋渦星系中,絕大多數恒星都集中在扁平的圓盤內,而在旋臂上集中了大量的星際物質、氣體和疏散星團。 旋臂的形狀像樹木的年輪一樣,從中可以看出星系的年齡。旋臂越是明顯松散,星系的年齡就越小。這類星系的旋臂中氣體充足,不久的將來會有大批新的恒星在這里產生。而在旋渦不明顯的星系中,大部分氣體已轉化為恒星,恒星的年齡都較大。銀河系、仙女座星系、大熊星座等,都是發(fā)展很完整的旋渦星系,它們目前都正處于生命力旺盛的中年時期。

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特斯拉計是一種用于測量磁場強度的儀器,也被稱為高斯計。它基于霍爾效應原理工作,通過霍爾傳感器在磁場中產生霍爾電壓,進而根據霍爾電壓公式和已知的霍爾系數確定磁感應強度的大小。特斯拉計的讀數通常以特斯拉(T)或毫特斯拉(mT)為單位,廣泛應用于科研、工業(yè)等領域,用于測量物體在空間中某一點的靜態(tài)或動態(tài)(交流)磁感應強度。

特斯拉計的命名源于其測量單位特斯拉(T),而特斯拉是國際單位制中磁感應強度的單位,以紀念偉大的物理學家尼古拉·特斯拉(Nikola Tesla)。尼古拉·特斯拉在電磁學領域做出了卓越的貢獻,他的發(fā)明和研究為現代科技的發(fā)展奠定了基礎。特斯拉計正是以其名字命名,體現了科學界對他的敬意和紀念。

特斯拉計的工作原理基于霍爾效應。當電流通過置于磁場中的導體時,帶電粒子受到磁場力的作用而發(fā)生偏轉,導致導體兩側產生電壓差,即霍爾電壓。通過測量霍爾電壓并結合已知的霍爾系數,可以計算出磁感應強度的大小。特斯拉計內部集成了霍爾傳感器、信號處理電路、顯示單元等部件,能夠將微弱的霍爾電壓信號放大、處理并轉換為直觀的數字或模擬讀數,方便用戶進行磁場測量。

根據不同的分類標準,特斯拉計可以分為多種類型。按測量方式分類,可分為手持式和臺式兩大類。手持式特斯拉計具有輕巧、便攜的特點,適合在不同測量場景中靈活使用;臺式特斯拉計則通常具有更高的精度和穩(wěn)定性,適合在實驗室等固定場所進行精確的磁場測量。按測量軸數分類,可分為單軸和三軸兩種。單軸特斯拉計主要用于測量單一方向的磁場強度;三軸特斯拉計則能夠同時測量三個方向(X、Y、Z)的磁場強度,提供更全面的磁場信息。按功能特性分類,還可細分為多種類型,如帶TruZero?技術的特斯拉計、帶溫度補償功能的特斯拉計、高精度高分辨率的特斯拉計等,以滿足不同用戶在特定應用場景下的測量需求。

特斯拉計的應用領域

在實際應用中,特斯拉計廣泛應用于多個領域。在科研領域,用于物理實驗、材料磁性研究等,幫助科學家精確測量磁場強度,推動科學研究的發(fā)展;在工業(yè)生產中,用于檢測電機、磁性材料等部件的磁場參數是否符合生產標準,確保產品質量和性能;在電子設備檢測中,用于測量電子元件、設備周圍的磁場強度,評估其對周圍環(huán)境和人體的影響,保障設備的正常運行和使用安全。此外,特斯拉計還廣泛應用于地質勘探、航空航天、醫(yī)療設備等多個領域,為相關研究和工作提供重要的磁場數據支持。

使用特斯拉計時,需按照正確的步驟進行操作。首先,接通電源,確保儀器正常通電;然后,進行調零操作,按下量程開關至所需要的檔位,如果數字顯示不為零,調節(jié)面板上的調零電位器,使LED顯示為000;接著,將霍爾傳感器插入儀器前面板的傳感器輸入插座,并旋緊,確保傳感器頭部的有效工作面垂直且緊密接觸被測材料表面或所需測量的磁場位置;最后,讀取數據,數字顯示值即為被測點垂直于傳感器測量面方向的磁場的大小,根據所選量程判斷讀數單位是特斯拉(T)還是毫特斯拉(mT)。此外,還需注意定期對儀器進行校準和維護,以確保測量結果的準確性和可靠性。

總之,特斯拉計作為一種重要的磁場測量儀器,憑借其精確的測量能力和廣泛的應用領域,在現代科學技術和工業(yè)生產中發(fā)揮著不可或缺的作用。無論是科研人員進行前沿研究,還是工程師進行產品質量檢測,特斯拉計都是他們不可或缺的得力工具,為磁場測量提供了精準、可靠的數據支持。

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