白矮星的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列訂位、菜單、價格優惠和問答集

白矮星的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦姚建明寫的 毀滅,還是新生?黑洞的可能與奧祕:天體碰撞、吸收光線、扭曲時空……為什麼人們要研究星空與黑洞? 和趙崢的 黑洞裡的時間旅行者:穿越奇點、探索未來,物理學家的超時空冒險記!都 可以從中找到所需的評價。

另外網站发现白矮星双星,注定会合二为一 - 果壳也說明:利用欧洲南方天文台的观测设施,再结合加纳利群岛上的望远镜,天文学家在行星状星云Henize 2-428的中心惊奇地发现了两颗白矮星。这两颗白矮星近环绕彼此 ...

這兩本書分別來自崧燁文化 和崧燁文化所出版 。

國立清華大學 物理學系 張祥光所指導 黃文正的 搜尋白矮星 HIP 3678A 的 p-模式 震盪 (2018),提出白矮星關鍵因素是什麼,來自於白矮星、震盪、相對震幅。

而第二篇論文國立臺灣大學 天文物理研究所 朱有花所指導 李傳睿的 大麥哲倫雲中年輕Ia 型超新星遺骸裡其前身系統的存活伴星尋覓 (2017),提出因為有 星際介質: 超新星殘骸、(星系:) 麥哲倫雲、(星:) 拱星物質、(星:) 赫羅圖以及顏色星等圖、星: 演化的重點而找出了 白矮星的解答。

最後網站從星星到白矮星:類似太陽星的傳奇 - Also see則補充:一顆恆星如何成為白矮星? 它的進化路徑取決於它的質量。 一顆質量較大的恆星- 在主星序上有太陽質量的八倍或更多倍- 將會以超新星的形式爆炸並產生一顆中子星或黑洞。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了白矮星,大家也想知道這些:

毀滅,還是新生?黑洞的可能與奧祕:天體碰撞、吸收光線、扭曲時空……為什麼人們要研究星空與黑洞?

為了解決白矮星的問題,作者姚建明 這樣論述:

宇宙的起源×黑洞的真相×星星的奧妙 地球不是平的,那你知道,地球其實也不夠圓嗎? 黑洞的重力場強到會「吃掉」光線,科學家們該如何觀測? 千變萬化的宇宙和奇形怪狀的天體那麼多,「索倫之眼」正在看著你! 身為宇宙的一分子,你有多了解我們所在的這個世界?   【認識宇宙,就從我們的腳下開始】   在古代,人類活動的地域非常有限,眼界自然也就十分狹窄。對於地球的猜想大都出於每個人直觀的感受,這樣地球的形狀也就以種種稀奇古怪的故事和神話傳說來表達了,科學思維的萌芽與宗教、神話和藝術幻想建立起一種曲折的連繫。   200多年後,亞里斯多德注意到月食時大地投射到月亮上的影子是圓的,由此推測大地是

球體。   在古代就已精確測量出地球實際大小的人,則是希臘時代亞歷山大里亞城的埃拉托斯特尼。他推算出地球圓周長39,600公里,跟現代測量數值僅差400公里,真讓現代人驚嘆不已!   【黑洞是什麼?該怎麼觀測它?】   黑洞是根據理論天體物理和宇宙學理論,借助於愛因斯坦的相對論而預言的存在於宇宙中的一種天體(區域)。   有關黑洞的描述、模型的確立和在宇宙中尋找黑洞,目前來說都還是比較錯綜複雜的。   簡單來說,黑洞是一個質量相當大、密度相當高的天體,它是在恆星的核能耗完後發生重力塌縮而形成的結果。   由於光線無法「逃逸」,所以黑洞不會發光,不能用光學天文望遠鏡看到,但天文學家可透

過觀察黑洞周圍物質被吸引時的情況,找到黑洞的位置,發現和研究它。   對於一般的天文愛好者而言,認識和了解黑洞可以幫助我們認識宇宙的物質的多樣性、滿足我們的好奇心,同時也可以激發我們探索未知世界的熱情。   【無奇不有的宇宙和多采多姿的天體】   1.黑寡婦星雲   黑寡婦星雲位於圓規座,由分子氣體構成,外形好似一隻可怕的蜘蛛。恆星產生的輻射將周圍氣體吹進兩個方向相反的「氣泡」,形成球莖狀的「身體」和「蜘蛛腿」。   2. 索倫之眼   「索倫之眼」這個名字來源於電影《魔戒》,實際上是指南魚嘴,它是南魚座中最亮的一顆星,距地球大約25光年。其熾熱的「虹膜」實際上是一個形成行星的物質構成的

環,環繞這顆恆星。   3.殭屍恆星   當一顆類日恆星死亡時,它會吞噬外層氣體,最後留下的屍體為「白矮星」。有時候,恆星屍體也會因為吸收附近恆星的物質起死回生。這種殭屍恆星被天文學家稱為「Ia型超新星」。 本書特色   本書為您介紹黑洞、中子星、脈衝星等,並透過淺顯易懂的語言介紹星雲演變成恆星、恆星演變成白矮星、中子星直至黑洞的歷程,引導愛好天文學的讀者領略宇宙的神奇與偉大。  

白矮星進入發燒排行的影片

新しいアプリで他のビデオもお楽しみいただけます:https://bit.ly/3g9KM8j

それはずっと昔、惑星からはるか遠い宇宙で起こりました。ガンマ線の強力な爆発が0.5秒続き、膨大な量のエネルギーを放出しました。 そのエネルギー量は、我々の太陽が100億年で生産する量よりも多いです。一瞬の光は空全体を照らし、その後にもっと柔らかくもっと長い輝き現れました。地球上の天文学者は、この薄れゆく光を見ながら奇妙な赤外線信号に気づきました。 人間の目には見えませんでしたが、熱として知覚することができました。

X線、電波、光学、そして赤外線でこの現象を調べた後、天体物理学者たちは衝撃的な結論を出しました。 人々はついに、生まれたばかりのマグネターを見ることができたそうです!これは史上初!このマグネターは、2つの中性子星が融合した後に形成された可能性があります。 その結果、キロノバと呼ばれる最も明るく最も大きい恒星爆発の1つが発生しました。そして、その光は2020年5月22日に、ついに我々の惑星に到達しました。まず初めに「新星」、マグネター、そして中性子星が何なのか説明します。

#ブライトサイド

タイムスタンプ:
超新星とは? 1:22
白矮星 2:17
宇宙で最たる物体 3:16
マグネターとは 4:16
中性子星は奇妙で怖い 4:59
…マグネターの方がもっと怖い 6:38
キロノバ 9:44
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搜尋白矮星 HIP 3678A 的 p-模式 震盪

為了解決白矮星的問題,作者黃文正 這樣論述:

此論文的研究主題為找尋GW Vir 類型白矮星─ HIP 3678A 的p-模式震盪。使用架設在西班牙Calar Alto 天文台的1.23米和2.2米的高速測光系統MIOSOTYS ,在2014和2015年以20赫茲的頻率觀測HIP 3678 各三個晚上。觀測數據經處理和分析後,未偵測到白矮星HIP 3678A 的p-模式震盪。在三個標準差的信心水準下,估計在頻率2到10赫茲間, HIP 3678A 的p-模式震盪相對震幅上限為1.7x10^-4。

黑洞裡的時間旅行者:穿越奇點、探索未來,物理學家的超時空冒險記!

為了解決白矮星的問題,作者趙崢 這樣論述:

  愛因斯坦:「上帝是不擲骰子的。」   霍金:「上帝不僅擲骰子,而且有時還把骰子擲到人們看不見的地方去了。」   上帝:???那好吧,你們倆打一架算了!     科學界扛霸子大集合 × 熱門物理話題集錦   一次讀懂物理學界的美麗與哀愁!     ►會行走的百科全書   人手一機的時代裡,大家都是萬事通。   但回到19世紀初,工業革命還未全面啟動以前,   誰才是「世界上最後一個什麼都知道的人」?     ►「我最近在研究測不準原理。」   2020大選前夕,被問到是否角逐總統寶座的柯市長,   為什麼突然提起海森堡的測不準原理?   所謂的「測不準」原理,到底又有多「不準」呢?  

  ►東西方偉人的時間大發現   孔子:「逝者如斯夫,不舍晝夜。」   牛頓:「絕對時間就像河流一樣流逝。」   他們彼此不知道,卻悄悄一拍即合的時間觀……   時間到底是什麼?讓科學家們解釋給你聽!     ►聲明狼藉的彗星   《你的名字》,瀧和三葉因彗星分裂而結緣;   《千萬別抬頭》,核彈級彗星直接毀滅地球。   現代天文迷拚命想趕上的年度盛事,   卻是古人避之唯恐不及的可怕凶兆!   彗星是福是禍,還是一團髒兮兮的雪球?     ►門捷列夫:「何不燒鈔票?」   1866年,「週期表之父」門捷列夫兩赴油田,   透過實地考察尋找更有效利用重油的新方法。   面對想燒石油來發電的蘇聯

政府,門捷列夫說:   「與其燒石油,還不如往灶裡扔鈔票。」   即使放在今天也讓人覺得不可思議的言論,   說出這句話的他到底在想什麼呢?     ►繼續胡鬧吧!費曼先生   打開放著原子彈機密文件的保險櫃;   跑去賭城跟職業賭徒研究輸贏機率……   被譽為「科學頑童」的理察.費曼,   讓你曉得物理學家並不全都是老古板!     ►科學史上的人道之光   二戰期間,約里奧-居禮意外發現核連鎖反應。   面對這項可能被用於戰爭的重大研究成果,   科學家們是應該公諸於世,還是應該默默雪藏?   兩相權衡之下,他們做了這樣的決定——   本書特色     本書總結歷次講座和公開課的核心,以演

講集的方式呈現給讀者,內容主要包含:愛因斯坦與相對論、彎曲的時空、黑洞、宇宙的演化、量子力學的建立與爭論、原子彈與核能的和平利用、天文學的若干知識、對時間本質的探索等。     作者力圖把科學家們作為有血有肉的人展現在大家面前,使讀者看到真實的歷史和鮮活的人物形象,從而了解到科學家不一定是完人,但都是創造歷史的偉人。

大麥哲倫雲中年輕Ia 型超新星遺骸裡其前身系統的存活伴星尋覓

為了解決白矮星的問題,作者李傳睿 這樣論述:

Ia 型超新星常被用做標準燭光來探測宇宙中的距離。它們的光譜中沒有被偵測到氫,因此被認為其前身來自於雙星系統中的白矮星; 然而,到今日我們還是不確定一個Ia 型超新星的爆炸,是來自於一個從其非簡併伴星吸積至超過臨界質量的白矮星-單一蛻化,還是來自於兩個白矮星的合併-雙蛻化。在單一蛻化的情況,非簡併伴星可以在超新星爆炸後存活而且可被觀測到;在雙蛻化的情況, 兩個白矮星都會在爆炸後被毀滅,所以不會有星星的殘骸被觀測到。如果一個存活的非簡併伴星被觀測到,這個超新星是來自於單一蛻化的前身系統就可以被證實。目前為止,在銀河系的Ia 型超新星遺骸中還沒有存活的非簡併伴星被找到及確認。另一方面,由於銀河面

的消光影響,以及各個超新星殘骸的距離不確定性,讓拓展銀河系中存活非簡併伴星的尋覓變得非常艱難;相對的,大麥哲倫雲是一個理想的星系,讓我們能在其中尋覓超新星前身系統的存活非簡併伴星。大麥哲倫雲中不但有大量的超新星殘骸紀錄取樣被研究,而且它的距離非常確定,在約50千秒差距, 這個距離夠近讓我們能用哈伯太空望遠鏡直接看到超新星遺骸以及星星的影像;更好的是, 大麥哲倫雲幾乎是面向我們,減少了我們視線看過去可能因為角度而造成的困惑。這本論文裡,我報告了五個大麥哲倫雲Ia 型超新星遺骸中的研究成果: 0509-68.7 (N103B)、0509-67.5、0519-69.0、0505-67.9 (DEML

71), 以及0548-70.4。我用哈伯望遠鏡以及其他多波段觀測超新星遺骸,分析物理結構,估計爆炸中心、計算存活非簡併伴星的可能自行,然後在靠近爆炸中心的一個區域間,把觀測到的恆星顏色和星等去跟模型模擬出恆星被超新星爆炸影響之後的結果做比較,用這個方法去尋找可能為存活非簡併伴星的恆星。針對這些可能是存活非簡併伴星的恆星,我們將進一步用理論預期的可分辨特徵,諸如異常高的移動速度, 來檢查它們跟超新星前身系統關聯性。