银河系中锗元素及球状星团Palomar 1中元素的天体物理来源

来源 :河北师范大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:nvli2010
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
历史上,Ge一直被认为是中子俘获元素。Ge的太阳系r-过程丰度是通过太阳系总的丰度减去s-过程丰度得到的。而最近观测的贫金属星HD108317的Ge丰度却低于太阳系的剩余r-过程丰度大约1.2个dex。根据贫金属星的Ge丰度和恒星产量的比较,我们发现贫金属星的Ge丰度不是来自于大质量星的primary产量,而主要来自于r-过程。根据对贫金属星的观测,我们获得了weak r-过程和main r-过程的Ge丰度。中子俘获过程对太阳系中的Ge丰度的贡献比为59%,这意味着太阳系中Ge的剩余丰度的贡献比为41%。我们发现Ge的剩余丰度来自于大质量星的secondary产量。这意味着太阳系中的Ge不是单纯的由中子俘获过程产生。  球状星团Palomar1(Pal1)异常的化学丰度能够为我们研究球状星团和银河系的关系提供重要的信息。我们研究了pal1中α元素、Fe峰元素和中子俘获元素的丰度。我们发现在相同的金属丰度下,Pal1的SNeⅠa和main s-过程分量大于盘星的相应的分量,同时Pal1的primary分量小于盘星的相应分量。Pal1和盘星中的Fe丰度主要起源于SNeⅠa和primary分量。尽管Pal1和盘星中的α元素的丰度主要产生于primary过程,但Pal1中的primary分量贡献小于盘星中相应的贡献。Pal1和盘星中Fe峰元素V和Co主要起源于primary分量和secondary分量,但大质量星对Pal1的贡献低于大质量星对盘星的贡献。盘星中的Y丰度主要起源于weak r-分量,而Pal1中main s-分量和main r-分量对Y的贡献接近weak r-分量的贡献。Pal1和盘星中的Ba丰度主要起源于main s-分量和main r-分量。我们的计算结果意味着Pal1中异常的元素丰可以被Pal1的前身系统的初始质量函数的top-light特性所解释。  许多工作都致力于探究贫金属星HD140283的中子俘获元素的天体物理来源,然而到目前还没有一个明确的结论。利用丰度分解的方法,我们发现贫金属星HD140283是一颗weakr-过程星,而计算结果显示它的Ba丰度却主要来自于main r-过程。这是HD140283的丰度比[Ba/Eu]=-0.58±0.15接近main r-过程丰度比的原因。根据对六颗weakr-星丰度的比较,我们发现它们的元素丰度具有鲁棒性。进一步,我们发现对六颗极端main r-过程星([Eu/Fe]>1.5),不仅重中子俘获元素具有鲁棒性,而且轻中子俘获元素也具有鲁棒性。两类r-过程星的丰度鲁棒性可以被用来限制r-过程理论并且可以用来调查恒星元素丰度的天体物理来源。
其他文献
目前,网络在我们的日常生活中扮演着重要的角色。网络的高速发展对信息容量和分配速率提出更高的要求。尽管对于单芯光纤来讲,其容量已经达到惊人的100Tb/s程度,但仍然需要基于
伴随着新课改的脚步,情感教育作为其重要的组成部分逐渐引起人们的关注.对于当今社会来讲,情感教育早已不是新鲜名词,但对于教育实践活动来讲,它却仍停留在踏步走的阶段.在分
李明扬,作为一名抗日战争时期国民党军队的高级将领,他的形象曾在影片《东进序曲》中出现过。其实,早在大革命时期,李明扬就与周恩来相识,此后多次帮助周恩来和其他中共党员
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
情感对智力的培养和能力的提高都有重要的作用,挖掘情感教育资源,把情感渗透到教学中既是教学活动的重要任务,也是优化教学方式,打造学生喜欢的高效课堂的一种重要手段.本文
十在王家庄东面三里附近山头,前梯队与唐天际他们会面了。唐天际惊喜地说:“师长,旅直和二团团直已在前面走了,我们马上跟过去吧。”“别急,我们先到山顶看看。”他和李达、
中等职业学校毕业生是我国新增劳动力的重要来源,其道德素质在很大程度上影响了从业人员队伍的整体水平,能否把这些学生培养成适应现代社会发展需要、德才兼备、知行统一的高
本论文研究无磁化、无碰撞的、由大质量且带负电量的尘埃颗粒、电子和离子组成的尘埃等离子体,考虑尘埃流体的温度、非热离子和尘埃颗粒电荷绝热变化的因素,使用约化摄动方法研
根据新时期培养人才规格的要求,探索培养具有实践能力、创新能力和学习能力强的人才目标.对植物学理论教学和实践教学的教学内容、教学方法、教学手段进行改革、探索创新性教
石墨烯-六方氮化硼异质结已经在理论和实验上被广泛研究。石墨烯也可以在六方氮化硼上形成摩尔超结构。不同的旋转角度可以形成不同的超胞。石墨烯与六方氮化硼之间的相互作