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年终总结
2022-1-16 10:19
七律·年终总结 文/李志宏 青牛赐福著宏篇,白虎呈祥兆瑞年。 金属脱贫延日月,锦屏加速壮山川。 低能探索频添喜,基础创新屡占先。 后起诸君同奋进,聚成霸气入云天。 2021年是丰收的一年,研究工作取得许多重要进展:发表高影响因子的研究论文十余篇,宇宙平均金属丰度的研究 ...
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锦屏深地核天体物理实验的首个实验成果
热度 1 2021-12-17 19:26
锦屏深地核天体物理实验的首个实验成果 上世纪八十年代以来,科学家们使用太空伽马射线望远镜对银河系进行了大量观测,他们发现一条强度很高、能量为1.809 MeV的伽马射线。科学家们的分析结果表明,这条伽马射线来自银河系星际介质中的 26 Al核素。 26 Al基态的寿命约为1百万年,可以通过贝塔衰变或轨道电子俘获生 ...
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氘氚核聚变是太阳中的主要核反应吗?
热度 2 2021-10-24 09:44
氘氚核聚变是太阳中的主要核反应吗? 在图 1 所示的太阳结构示意图中我们知道,太阳有个温度很高的核心。据科学家们推算,太阳核心的温度约为 1570 万开尔文,达到了核聚变的点火温度,因而能够发生以氢为燃料的核反应。太阳内部的主要核反应是 pp 反应链。最初、最难的反应为质子和质子的核反应,即 p+p→d+e ...
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来自恒星深处的“幽灵”粒子
热度 2 2021-10-21 16:43
来自恒星深处的“幽灵”粒子 除了上文说的星震学方法外,还有一种方法能检验恒星模型的正确性。这种方法就是探测来自恒星燃烧壳层的“幽灵”粒子。 或许有读者在以前的博文中看到了恒星深处的核反应链中注意到一些标注红颜色的字符,它们就是本文要说的“幽灵”粒子。为了阅读方便,我再把那张 ...
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为恒星把脉
热度 2 2021-10-20 08:43
为恒星把脉 上文提到,科学家可以通过恒星的流体力学理论,结合原子核的产能速率、能量传输理论可以预测恒星的内部结构和发生在恒星中心的核反应。由于这些推理结果都是发生在恒星内部的情况,无法利用观测到的光谱加以证实,因为人们看到的星光多是从恒星表面发出的。恒星内部的光会受到离子和电子的作用,像广场中的 ...
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深入到恒星中心
热度 1 2021-10-17 21:48
深入到恒星中心 通过光谱测量恒星温度的方法可以使我们得到恒星的有效温度,也就是恒星表面光球层的温度。恒星内部的温度则可以通过求解描述恒星温度、辐射和引力梯度的流体静力学平衡方程获得。图 1 是通过求解得到的太阳中温度和压强随其半径的变化关系,由此我们可以得到太阳中心的温度约为 1580 万开尔文 ...
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地球上能生产元素吗?
热度 4 2021-10-16 09:47
地球上能生产元素吗? 上一篇博文中提到,由于弹核与靶核间的库仑排斥,使得核聚变的点火温度很高。对于最轻的聚变核反应,点火温度也要 1 千万度以上。地球上的自然环境显然没有这么高的温度,因此没有产生核聚变的自然条件。要想找到能够生产元素的场所,必须寻找温度很高的地方。那么宇宙中哪里的温度能达到上千 ...
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核聚变的点火温度
热度 2 2021-10-14 06:36
核聚变的点火温度 上一博文提到,聚变反应的实现要比裂变反应困难的多。尽管如此,人们还是在尽最大努力,花费巨资来研究聚变反应堆。当前国际上正在研究的聚变堆主要是氘氚反应堆,它与裂变反应堆相比有如下好处: 第一是聚变堆的产能效率比较高,每公斤核燃料的产能可以达到 8×10 13 卡 , ...
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为什么裂变能的应用比聚变能容易实现?
热度 4 2021-10-12 07:45
为什么裂变能的应用比聚变能容易实现? 原子核是由(强相互作用)强核力把核子结合在一起的,由于强核力是自然界中最强的力,因此核能是自然界总能量密度最大的能源。由于核力的作用范围有限,仅能发生在邻近的核子之间,而电磁力是远程力每个质子之间都可以发生电磁相互作用。因此,随着原子核内质子数的增加,需要有 ...
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核反应在恒星演化中的作用
热度 3 2021-10-10 09:10
核反应在恒星演化中的作用 自然界中存在四种基本的相互作用,分别是万有引力,电磁力,弱相互作用和强相互作用。后两者都与原子核相关,又被称作弱核力和强核力。这四种基本力按强度大小的排序为:强核力,电磁力,弱核力,万有引力。做个相对的比较,如果设强核力的强度为 1 ,那么电磁力的强度就是 10 -2 ...
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GMT+8, 2022-1-26 03:13

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