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云南天文台在极端水平分支恒星的对流超射研究中获进展

近期,《天体物理杂志》(The Astrophysical Journal)发表了中国科学院云南天文台恒星物理团组博士李志和研究员李焱的研究成果。该研究利用k-omega模型处理恒星内部的对流超射,使极端水平分支恒星的对流区质量与星震学分析的结果相近,并发现氦燃烧阶段后期的喘息脉动(core breathing pulses)可能是形成高氧含量白矮星的关键因素。 极端水平分支恒星位于恒星赫罗图水平分支的更左边位置,具有比水平分支恒星更高的有效温度。sdB恒星具有极薄的氢包层,无法维持包层的氢燃烧。sdB恒星属于极端水平分支恒星,部分sdB恒星存在脉动现象。根据其脉动特征可以分为p模式脉动sdB恒星和g模式脉动sdB恒星,少数sdB恒星(DW Lyn stars)同时具有p-模式脉动和g-模式脉动。对g-模式sdB恒星进行星震学分析,可以得到恒星内部的对流核质量(0.22-0.28个太阳质量)。但采用经典混合长理论得到的sd......阅读全文

小质量恒星对流核超射研究新进展

  近期,中国科学院云南天文台恒星物理组与丹麦奥胡斯大学物理与天文系合作,在小质量恒星对流核超射研究方面获进展。该研究由张钱生、Joergen Christensen-Dalsgaard和李焱完成,研究结果发表在《皇家天文学会月刊》(MNRAS)。研究利用日震学数据和太阳的中微子流量以及一批Kepl

科学家在小质量恒星对流核超射研究方面获进展

近期,中国科学院云南天文台恒星物理组与丹麦奥胡斯大学物理与天文系合作,在小质量恒星对流核超射研究方面获进展。该研究由张钱生、Joergen Christensen-Dalsgaard和李焱完成,研究结果发表在《皇家天文学会月刊》(MNRAS)。研究利用日震学数据和太阳的中微子流量以及一批Kepler

云南天文台在极端水平分支恒星的对流超射研究中获进展

  近期,《天体物理杂志》(The Astrophysical Journal)发表了中国科学院云南天文台恒星物理团组博士李志和研究员李焱的研究成果。该研究利用k-omega模型处理恒星内部的对流超射,使极端水平分支恒星的对流区质量与星震学分析的结果相近,并发现氦燃烧阶段后期的喘息脉动(core b

新研究发现SPB中心对流核外存在奇异的混合效应

  湍对流运动现象广泛存在于各种天体中,是引起物质输运(混合)以及能量传输的主要物理过程之一,在恒星结构演化理论中占据至关重要的位置。湍流元在对流区受浮力作用而运动,到边界处浮力为零,但仍有速度。因此,湍流元将继续运动,延伸对流对物质和能量的输运效果,直至湍流元停止。这会导致实际混合区域要比对流区大

云南天文台等利用星震学探测白矮星内部化学轮廓

中国科学院云南天文台恒星物理团组和北京师范大学教授付建宁合作,在恒星演化模型的基础上,探究了碳/氧白矮星内核的化学组成轮廓对其脉动周期的影响。研究利用星震学方法,探测一颗DA型脉动白矮星HS 0507+0434B内核的碳/氧元素轮廓。  HS 0507+0434B是一颗有较好观测数据的脉动白矮星,此

云南天文台等利用星震学探测白矮星内部化学轮廓

  中国科学院云南天文台恒星物理团组和北京师范大学教授付建宁合作,在恒星演化模型的基础上,探究了碳/氧白矮星内核的化学组成轮廓对其脉动周期的影响。研究利用星震学方法,探测一颗DA型脉动白矮星HS 0507+0434B内核的碳/氧元素轮廓。  HS 0507+0434B是一颗有较好观测数据的脉动白矮星

英专家通过“听”恒星奏乐找类太阳恒星

  宇宙中遥远的恒星能奏乐吗?能,但我们一般难以听到。一项最新研究报告说,英国天文学家利用恒星发出的光线中所携带的信息,破译出恒星所奏“乐曲”,并借此发现500颗类太阳恒星。   英国伯明翰大学的天文学家比尔·查普林领导的一个国际小组,在最新一期美国《科学》杂志上报告了这项成果

寻找生命 聚焦恒星

主序星的大小比较。主序星是指那些在位置上处于核心的将氢融合成氦的恒星。图中显示的摩根-基南系统根据恒星的光谱特征对其进行分类。太阳是一颗G型恒星。西斯廷2号的探测目标是一颗F型主序星南河三A星。图片来源:美国航天局戈达德太空飞行中心 美国航天局(NASA)的探空火箭将观察附近的一颗恒星,以了解其

对流的概念

对流(convection)指的是流体内部由于各部分温度不同而造成的相对流动,即流体(气体或液体)通过自身各部分的宏观流动实现热量传递的过程。液体或气体中,较热的部分上升, 较冷的部分下降,循环流动,互相掺和,最终使温度趋于均匀。因流体的热导率很小, 通过热传导传递的热量很少, 对流是流体的主要传热

对流免疫电泳实验——对流免疫电泳

对流免疫电泳实质上是定向加速度的免疫双扩散技术,其基本原理是:在琼脂板上打两排孔,左侧各孔加人待测抗原,右侧孔内放人相应抗体,抗原在阴极侧,抗体在阳极侧。通电后,带负电荷的抗原泳向阳极抗体侧,而抗体借电渗作用流向阴极抗原侧,在两者之间或抗体的另一侧形成沉淀线。实验方法原理对流免疫电泳是在琼脂扩散基础