肖云奧
摘要:隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,人們對(duì)于宇宙空間和天體物理的探究欲望變得更加強(qiáng)烈。研究宇宙空間和天體物理,能夠幫助人們更好的認(rèn)識(shí)自己所處的環(huán)境。本文將對(duì)原子核天體物理進(jìn)行簡(jiǎn)單的介紹,原子核天體物理作為一門具有交叉性質(zhì)的學(xué)科,獲得了當(dāng)前很多科學(xué)家的關(guān)注和探究。本文將重點(diǎn)分析太陽中微子和恒星演化等。
關(guān)鍵詞:原子核;天體物理;簡(jiǎn)介
一、研究背景分析
原子核天體物理本身是交叉性質(zhì)的學(xué)科,在近代開始受到科學(xué)界的矚目。原子核天體物理在科學(xué)界一直備受關(guān)注,眾多科學(xué)家都對(duì)其做了深入的研究。研究原子核天體物理的任務(wù)就是利用原子核的相關(guān)理論和性質(zhì)對(duì)于宇宙空間和天體環(huán)境的變化等進(jìn)行科學(xué)性的解釋。我認(rèn)為,基本粒子和基本粒子的相互作用,成為各種天體及整個(gè)宇宙演化的基礎(chǔ)。筆者認(rèn)為,從恒星的演化到宇宙的起源,再到宇宙大爆炸后的物質(zhì)作用都與微觀粒子有密切的關(guān)系,所以原子核天體物理研究的角度比較豐富,主要是對(duì)天體演變和演變的原因等進(jìn)行細(xì)致的研究。一直以來,人類對(duì)于頭頂這片蒼穹充滿了探究和想象,隨著技術(shù)的推進(jìn),人們對(duì)于宇宙的探究上升到更加專業(yè)的領(lǐng)域。
經(jīng)過幾十年的研究,原子核天體物理也有了比較深入的成果,原子核天體物理作為一門交叉性質(zhì)的學(xué)科也實(shí)現(xiàn)了大幅度的進(jìn)步。我通過大量的文獻(xiàn)資料了解到,當(dāng)前原子核天體物理擁有了一眾研究成果。比如根據(jù)宇宙大爆炸推出的宇宙重子的密度,根據(jù)對(duì)于宇宙輻射的研究,加速了標(biāo)準(zhǔn)宇宙模型的建設(shè)。另外就是宇宙暗物質(zhì)的發(fā)現(xiàn),有助于宇宙模型的進(jìn)一步建設(shè)。對(duì)于暗物質(zhì)的認(rèn)識(shí),有助于我們了解恒星形成的條件和各個(gè)星系的變化規(guī)律。在太陽內(nèi)部核燃燒產(chǎn)生產(chǎn)生的中微子,已經(jīng)引起了不同國(guó)家科學(xué)家的注意。認(rèn)識(shí)太陽中微子,能夠?qū)τ谖覀兞私庥钪娲蟊ê吞祗w的變化情況起到輔助作用。其次在原子核天體物理領(lǐng)域,對(duì)于新天體的認(rèn)識(shí),比如超新星等天體現(xiàn)象的解釋能夠?qū)τ谠雍颂祗w物理有更深一步的認(rèn)識(shí)。另外就是各種觀測(cè)天體的設(shè)備的更新發(fā)展,也為對(duì)宇宙的研究起到一定的輔助作用。
二、大爆炸宇宙學(xué)和宇宙背景輻射
關(guān)于對(duì)大爆炸宇宙學(xué)和宇宙背景輻射的研究。在二十世紀(jì)初的時(shí)候,由美國(guó)天文學(xué)家哈勃通過光譜分析發(fā)現(xiàn)了銀河系周圍的星系都在逐漸遠(yuǎn)離銀河系的現(xiàn)象。大爆炸宇宙學(xué)就是在此研究上發(fā)展起來的。宇宙處在一個(gè)不斷膨脹的過程當(dāng)中,宇宙膨脹的起點(diǎn)就是宇宙大爆炸。在經(jīng)歷了量子漲落之后,宇宙的狀態(tài)發(fā)生了變化,開始逐漸變成一個(gè)溫度相對(duì)比較高的環(huán)境。不同粒子之間的作用比較少。之后宇宙因?yàn)椴粩嗟呐蛎?,溫度開始逐漸降低,不同粒子之間的作用也開始變得復(fù)雜。與此同時(shí),宇宙當(dāng)中的重子數(shù)超過了反重子,并且重子與反重子消失,只剩下一少部分的重子作為宇宙普通物質(zhì)的形成基礎(chǔ)。宇宙當(dāng)中其他的主要粒子還包括了光子和中微子及反中微子。在溫度逐漸降低到一定程度的時(shí)候,中子開始與質(zhì)子進(jìn)行結(jié)合,形成了原子核。之后等量的正電子和電子一起消失,剩余電子被帶正電的原子核所吸引,并且在這個(gè)過程當(dāng)中中和了自身的電荷。當(dāng)溫度下降到某一程度,電子和原子核經(jīng)過結(jié)合,形成原子。這個(gè)時(shí)候,光子就不再和普通的物質(zhì)形成作用了。這就形成了當(dāng)時(shí)宇宙的基本物質(zhì),這也是以后我們研究宇宙背景輻射的基礎(chǔ)。著名學(xué)者彭齊亞斯和威爾遜發(fā)現(xiàn)了宇宙微波背景輻射,所以獲得了諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。在針對(duì)宇宙背景輻射的研究當(dāng)中提出,宇宙微波背景輻射具有高度的各向同性,并且它的能譜與黑體輻射高度吻合,這就為早期的宇宙所經(jīng)歷的熱平衡狀態(tài)提供了最直接也是最核心的證據(jù)。但是宇宙在發(fā)展的過程當(dāng)中物質(zhì)分布的不是很均勻,所以宇宙微波背景輻射在不同方向上有比較微小的差異。美國(guó)科學(xué)家約翰·馬瑟和喬治·斯穆特對(duì)宇宙背景輻射能量的不均勻情況進(jìn)行首次測(cè)量,并獲得了2006年的諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。
三、恒星的能源和太陽中微子
國(guó)外學(xué)者巴考爾對(duì)于太陽中微子的研究在科學(xué)界引起了相當(dāng)高的關(guān)注,巴考爾也一直致力于標(biāo)準(zhǔn)太陽模型的相關(guān)分析。中微子的產(chǎn)生對(duì)于太陽溫度的變化有著比較直接的影響,通過對(duì)太陽中微子的觀測(cè)和分析,能夠?qū)?biāo)準(zhǔn)太陽模型的建立有所幫助。巴考爾與其他的研究者對(duì)標(biāo)準(zhǔn)太陽模型對(duì)于中微子的產(chǎn)生進(jìn)行了細(xì)致的研究,其預(yù)言的精準(zhǔn)度是比較高的。這一研究讓人們更準(zhǔn)確的了解了太陽中微子和太陽模型。另外中微子在經(jīng)過太陽的內(nèi)部到達(dá)地球這一過程當(dāng)中,有可能發(fā)生味態(tài)的轉(zhuǎn)變,再加上大氣中微子的干擾和影響,對(duì)于我們準(zhǔn)確探測(cè)、研究太陽中微子加大了難度。
四、恒星的演化及其終點(diǎn)
熱核反應(yīng)本身需要克服原子核之間的庫侖排斥,也就是說燃燒比較重的原子核,就需要比較高的溫度。恒星在燃燒的過程當(dāng)中,氫燃燒完畢之后,其中心會(huì)受到一定重力作用的強(qiáng)大影響,開始不斷的收縮。收縮過程當(dāng)中,其溫度會(huì)逐漸升高。類似這種收縮的過程其實(shí)是可以循環(huán)往復(fù)的。因?yàn)闇囟葧?huì)隨著半徑的擴(kuò)大而逐漸減小。恒星在燃燒比較重的核(如氦)的時(shí)候,中心外圍可以燃燒比較輕的核。恒星的演化就是這樣一個(gè)不斷燃燒的過程。
通過以上論述可以知道,原子核天體物理方面的研究已經(jīng)有眾多成果。相關(guān)的科研人員通過觀察、檢測(cè)和計(jì)算、建模等手段對(duì)于原子核天體物理進(jìn)行相關(guān)的研究。但是原子核天體物理作為一個(gè)比較深?yuàn)W的學(xué)科,還有很多未知的領(lǐng)域需要人們不斷探索與發(fā)現(xiàn),當(dāng)前原子核天體物理探究的比較基礎(chǔ)的任務(wù)之一就是探索基本粒子的起源。
五、結(jié)語
我認(rèn)為原子核天體物理不僅是當(dāng)前天體物理學(xué)探討的焦點(diǎn),還將進(jìn)一步加深人類對(duì)于宇宙空間和基本物質(zhì)的認(rèn)識(shí)。當(dāng)前中國(guó)在原子核天體物理方面的研究已經(jīng)越來越深入,抓住時(shí)機(jī),培養(yǎng)相關(guān)方面的人才,我們一定會(huì)掌握原子核天體物理的奧秘,在這一領(lǐng)域當(dāng)中發(fā)光發(fā)熱。作為一名高中生,努力學(xué)習(xí)天文和物理知識(shí),才能更好的探索宇宙的奧秘,推動(dòng)人類文明的進(jìn)步。
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