固态夸克星星震模型的研究

来源 :新疆大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sjhung888
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
类脉冲星天体(Pulsar-like)的发现为我们提供了一个天然的探索超核密度物质的独特实验室。脉冲星有着极其稳定的自转周期尤其是毫秒脉冲星,有些自转周期变换率达到10?19-10?21ss?1,被誉为自然界最稳定的钟,使得它们可用于计时,并可用于监测原子钟的长期稳定度。对脉冲星的研究还有助于探测引力波的存在证据。  脉冲星在1967年被首次发现,至今为止,人类在银河系中已发现了接近3000颗脉冲星。脉冲星可分为正常脉冲星、毫秒脉冲星和磁星三大类,我们区分三类脉冲星的主要参量依据是其自转周期的快慢以及脉冲星表面磁场的大小。脉冲星的理论解释有两种,一种认为脉冲星是高速旋转的中子星发出有规律的脉冲形成的,这类中子星具有极高的密度,可达1014 g/cm3,有高达1012G的磁场。另有一种可解释脉冲星组成成分的模型被称为奇异星,它完全是由奇异核子(可缩写为strangeons)所组成。  人们在观测脉冲星周期(P)和周期导数(˙P)的同时,发现了反常的周期突然变短(跃变)的现象,称为glitch[1]。目前,绝大多数的脉冲星仍然没有观测到周期跃变的现象,这些脉冲星在以后很长的时间内可能也观测不到跃变,因此脉冲星的跃变现象是很罕见并且不同寻常的。我们对已经观测到跃变的131颗跃变脉冲星及其400多个跃变进行了统计分析,对观测资料进行数据处理和分析后,给出了发生跃变的脉冲星各参数之间的关系图像。我们把到达时间噪声对位置测量精度的影响进行定量分析,发现到达时间噪声的典型时标的测量与任何自转参数都无关,反而与观测数据的总时间长度有关,这表明,对大多数脉冲星来说,这种现象的实际时标远大于这些观测的典型时标。  在文章中,我们还给出两种模型下脉冲星发生glitch的物理机制,即中子超流模型和星震模型,通过对Crab和Vela两颗脉冲星的数据进行模拟分析,得到结果表明,无论是大尺度的船帆座类脉冲星(Vela-like pulsars)还是小尺度的蟹状星云类脉冲星(Crab-like pulsars),都可以用不同星体表面发生碎裂瞬间其表面存在的不同惯性矩来得到很好的解释,具体表现为不同星体表面临界应力与奇异星表面剪切模量之间比值的不同。在与观测相比较的情况下,我们可以进一步推测有关固态奇异星的相关性质。
其他文献
在非平衡系统中,凝聚是一个极为引人入胜的现象。在存在相互作用的粒子系统中,大量粒子可能聚集于一个节点上。之前关于凝聚的研究都是基于正规晶格上的,而真实的网络一般是无标
随着社会的进步和工业的发展,环境问题日益严重,已经引起了各国政府高度重视,目前解决这一问题最有效的途径是利用光催化技术降解对环境有害的有机污染物。半导体作为催化剂以其优异的性能引起了广泛的关注。TiO2是目前应用最广泛的一种半导体光催化剂,它是一种间接带隙半导体,具有较低的电子跃迁几率,作为光催化剂降解有机物的过程中反应速率较低。ZnO是直接带隙半导体,因此ZnO比TiO2有更高的量子效率;而且Z
化学机械抛光(CMP)加工应用广泛,由于游离磨粒的加工特点,使得加工中材料去除量极其微小,可以获得很好的表面粗糙度。但与固结磨粒加工方式相比,CMP工艺可控性较差,同时基于压力的
聚电解质多层微囊由于其渗透性对环境敏感,近年来许多人研究将其应用于可控药物缓释的可能性。原子力显微镜可以测量材料表面纳米微区的静态、动态力学性质,用原子力显微镜研究
β-FeSi_2是一种新型的半导体材料,它在发光、光电、热电等方面都具有优异的性能,可用于制作薄膜发光器件、薄膜太阳能电池、热电器件、磁性半导体器件等。β-FeSi_2有很高的光电转化效率,理论上,β-FeSi_2的光电转换效率可以达到16%-23%,其转化效率仅次于晶体硅。另外,β-FeSi_2具有0.85 eV的直接带隙,其发光波长为1.5μm,发光对应的特征区域正是硅的全透明区,也是光纤通信
众所周知,量子力学中最具吸引力的性质是量子纠缠。近年来,人们对量子纠缠进行了广泛的研究,因为它在量子信息处理过程中扮演着重要的角色,如量子稠密编码、量子隐形传态和量子密