【摘 要】
:
起源于大质量恒星死亡的核塌缩型超新星(SNe)和起源于大质量恒星死亡或致密星并合的伽玛射线暴(伽玛暴,GRBs)是宇宙中极端高能的天体爆发现象,是当今高能天体物理和时域天文学研究的重要对象。研究与伽玛暴成协的超新星(GRB-SNe)的性质有助于认识伽玛暴的前身星和暴周介质乃至中心引擎的性质。至今已有60余个GRB-SNe被发现、观测、证认。本论文简要综述了伽玛暴与超新星的观测性质和理论图景(第一章
论文部分内容阅读
起源于大质量恒星死亡的核塌缩型超新星(SNe)和起源于大质量恒星死亡或致密星并合的伽玛射线暴(伽玛暴,GRBs)是宇宙中极端高能的天体爆发现象,是当今高能天体物理和时域天文学研究的重要对象。研究与伽玛暴成协的超新星(GRB-SNe)的性质有助于认识伽玛暴的前身星和暴周介质乃至中心引擎的性质。至今已有60余个GRB-SNe被发现、观测、证认。本论文简要综述了伽玛暴与超新星的观测性质和理论图景(第一章),并研究与伽玛暴成协的四个典型超新星的物理性质(第二和第三章)。在第二章,我们遴选了具有丰富观测数据的三个与伽玛暴成协的超新星(GRB 011121/SN 2011ke、GRB 130702A/SN 2013dx和GRB 161219B/SN2016jca)作为样本开展研究。我们假设这些超新星的能谱是紫外吸收黑体谱,直接拟合它们的多波段光变曲线,得到它们的喷射物质量、喷射物速度、56Ni质量、动能等物理性质。考虑到这些超新星的流量与伽玛暴余辉的流量互相混合,我们用56Ni模型加上拐折幂律函数衰减的经验余辉模型拟合它们的多波段光变曲线。模型拟合结果表明这些超新星的56Ni质量约为文献中相应值的1.5倍,根据拟合结果计算得到的热光变曲线峰值光度是此前文献中构建的热光变曲线峰值光度的2倍左右。在第三章,我们采用伽玛暴余辉加上冷却加上56Ni的模型拟合了GRB100316D/SN 2010bh的多波段光变曲线,得到了它的物理参数,发现SN2010bh的56Ni质量与根据得到的参数推出的峰值热光度分别为文献中的2.2与2.7倍。上述结果表明,此前研究者低估了GRB-SNe的真实热光度,从而在拟合热光变曲线时低估了它们的56Ni质量。这是因为他们在构建热光变曲线的过程中忽略紫外和/或红外波段上的流量。我们的方法避免了低估GRB-SNe的热光度和56Ni质量。我们的方法更适合于研究一些在某个时期甚至整个演化过程中,只有少数几个波段测光的超新星。论文第四章对GRB-SNe领域的研究前景做了一些介绍。
其他文献
在新冠疫情长期存在的大环境下,具有节能环保、安全高效、低电压且快速切换等特点的AlGaN基的深紫外发光二极管(DUV LED)有望开拓便携式消毒杀菌的新时代。但UV LED远低于蓝光LED内量子效率的问题和易于受环境影响的现象限制了UV LED应用发展。探究制约UV LED光功率和寿命的内在机制是可靠性分析的重点,其失效机制还不够完善,特别是对于具有最佳消毒速度的高Al组分255 nm LED的而
AlGaN基紫外发光二极管(UV-LEDs)被认为是传统汞灯合适替代品,其具有功耗低、光谱纯度高、开启电压低、体积小、环境友好等优点,在包括紫外固化、医用光疗、传感、杀菌、消毒等领域有着广泛的应用。然而,与发展成熟的Ga N基可见光LEDs相比,AlGaN基UV-LEDs在广泛应用前仍有许多问题需要解决。通常大多数应用要求UV-LEDs具有高输出功率,并且在长时间运行中保持稳定,而在运行过程中导致
三水醋酸钠过冷溶液在长期放置过程中比较容易出现晶体析出的现象。这种现象将严重制约三水醋酸钠在长期蓄热单元中的使用和储热性能。在我们依据前期探索性的研究工作发现,在三水醋酸钠中添加一定比例的增稠剂可以明显抑制三水醋酸钠过冷溶液的晶体析出。为了获得抑制三水醋酸钠过冷溶液晶析效果最佳的增稠剂,我们从五大类常用增稠剂中筛选出十五种增稠剂,将其添加到三水醋酸钠中,并对三水醋酸钠过冷溶液进行长期稳定性的实验研
双致密星并合(例如双中子星、中子星与黑洞和双黑洞并合),是宇宙中引力波辐射的重要来源。对于双中子星并合,除了产生引力波辐射,还会产生多波段的电磁波辐射,例如短伽马射线暴、千新星等;对于双黑洞并合,一般认为几乎不会产生任何电磁辐射;中子星和黑洞并合比较特殊,当中子星潮汐瓦解半径大于黑洞最内稳定圆轨道半径时,中子星会发生潮汐瓦解,随后被瓦解的物质碎片会被黑洞吸积或者向外运动,进而产生电磁辐射,当中子星
室温磷光碳点作为一种新型光致冷发光材料,具有粒径小、合成原料来源广泛、低毒甚至无毒、较好的生物相容性以及化学性质稳定等优势,在生物传感、发光器件、信息加密及防伪中表现出极大的应用潜力。在构建室温磷光碳点材料时,为了优化其磷光性能,可以从以下两个方面入手:(1)抑制三重激发态电子的非辐射跃迁。例如将CDs分散到合适的基质中(聚合物基质如聚乙烯醇、聚丙烯酰胺等,有机小分子基质如三聚氰胺、尿素等)可以为
NaAlH4可在适中温度吸放氢,也有较高的理论储氢量,是最早被关注的配位氢化物储氢材料,但其动力学和可逆性较差。掺杂催化是改善NaAlH4储氢性能的重要手段,而很多含Ti或含稀土(RE)的物相对其吸放氢有较好的催化作用。考虑到RE与过渡元素差异较大而可能产生协同作用,及避免惰性物质的产生,本文以Ti、La和Sm单质及其组合为掺杂剂;为促进掺杂剂的分散和耦合,采用分步的原位球磨合成法制备掺杂的NaA
本工作结合分子印迹技术和电化学检测方法对多巴胺(DA)进行了快速测定。以DA为模板分子,邻苯二胺(o-phenylenediamine,oPD)为功能单体,在氧化石墨烯(GO)修饰电极表面通过一步电聚合法制备分子印迹电化学传感器。采用透射电镜(TEM)和扫描电镜(SEM)对GO的形貌进行了表征,通过循环伏安法(CV)和差分脉冲伏安法(DPV)对传感器的电化学性能进行了分析。当DA的浓度在0.4~2
<正>HbA1c反映人体近2~3个月血糖平均水平,是诊断糖尿病和评价糖尿病患者血糖控制情况、指导治疗方案制定的重要指标。贫血、妊娠、血红蛋白病(血红蛋白变异体和地中海贫血)、近期输血、使用促红细胞生成药物或反复出现低血糖,均可能导致HbA1c与血糖或糖化白蛋白(GA)不符。血红蛋白变异体携带者常无贫血等临床表现,临床及检验科医生对血红蛋白变异体认识不足时,血红蛋白变异体对HbA1c和检测干扰可能被
材料的孔洞愈合研究在材料损伤与断裂的领域有着重要意义。目前的研究中,由于受严苛的实验环境的限制,未能很好地观察到三维体心立方(BCC)晶体材料在孔洞愈合过程中的原子级微观细节,同时现有的应变表征方法在用于孔洞愈合样品时仍存在一定的局限性,如峰对法(PPA)和几何相位法(GPA)会在孔洞区域计算出极高的应变分布,不符合该区域的实际情况。因此针对以上存在的问题与局限性,本文运用原子级模拟方法晶体相场法
棕地修复已成为城市生态治理的前沿热点,通过生物修复技术整治棕地生态系统,能够提供具有巨大生态潜力的城市景观与生物栖息地。当前,国内外棕地植被修复理论及技术发展较为迟滞、植被选种多关注单一要素,以及忽视群落结构与生态服务功能构建成为城市棕地植被修复的关键瓶颈。本文依据群落构建机制的基础理论,创新性提出“微地形设计-适应性选种-协同共生结构设计-模拟自然群落结构-在地种植”的城市棕地草本植物生态种植设