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第六章星际物质6.5星际尘埃和星际分子.doc

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上传人:386259182 2020/5/24 文件大小:168 KB

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文档介绍

文档介绍:§,尘埃大小为~cm。如前所述,主要成份是硅酸盐、石墨晶粒、水、甲烷、氨等,对光学观测的影响是产生星际消光和星际红化。尘埃可以通过三条途径加热:吸收恒星的辐射;与星际分子碰撞(非弹性碰撞),分子的动能传给尘埃;尘埃表面分子形成时束缚能的相当部分将存储在尘埃上,例如eV,估计束缚能的1/3即约eV可以用于加热尘埃,这样尘埃就可以发出辐射,相应的温度大约是宇宙背景辐射3K的几倍。星际分子是1960年代天文学四大发现之一。现在的观测表明,分子云和年轻的恒星紧密联系在一起,说明分子云是恒星形成的主要场所。星际分子的观测主要是用射电方法,观测分子转动能级的跃迁所产生的辐射。某些分子的辐射是属于“微波激射”——Maser(脉塞),发生在粒子数反转的情况下,即高能级比低能级的分子数更多,这时受激发射会得到放大。通过这样状态的分子云传播信息,受激发射将超过吸收,信息将不发生衰减反而随距离的增加而指数放大。使微波激射跃迁发生粒子数反转需要能源(Pump),它们是红外源或HⅡ区。星际分子、尘埃与恒星的形成有密切关系,可以说它们是恒星形成的温床。凝聚过程开始是自由下落时标,形成星核、当核变得逐渐不透明时,核区温度升高。同时伴以强烈的下落产生的激波。经过~年核心区域形成原恒星,新的一轮恒星演化过程又开始了。生命可能不是地球的专利星际分子之一:氨基乙***