【摘 要】
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该文主要涉及以下五个方面的内容:银河系化学演化模型的建立、碳元素来源的探讨、AGB星的重元素核合成的计算、Ba星星风吸积的角动量守恒模型的建立及Ba星重元素超丰的计算.
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该文主要涉及以下五个方面的内容:银河系化学演化模型的建立、碳元素来源的探讨、AGB星的重元素核合成的计算、Ba星星风吸积的角动量守恒模型的建立及Ba星重元素超丰的计算.银河系是研究天文学、天体物理学的最佳实验室,有着其它星系所无法替代的地位,可以通过对银河系的研究来反映其它星系,乃至整个宇宙演化的基本图像.其中,化学元素丰度演化具有尤为重要的意义.目前,建立简单的模型来研究复杂的银河系及其它星系的化学演化过程是比较有效的方法之一.该文在第二阐述了银河系化学演化模型的发展历史、基本参数,并详细讨论了其中一个很重要也是很不确定的参数--恒星核合成产率.CNO元素对于元素的核合成和星系化学演化研究非常重要.由它们合成大量比之更重的元素,是恒星内部不透明度的重要来源,通过CNO循环反应生大量能量,会影响恒星的寿命、恒星在H-R图上的位置.该文采用最新发表的AGB星s-过程核合成机制,采用分叉s-过程路径,计算了太阳金属丰度、质量为3M<,⊙>的AGB星的s-过程核合成及C/O比率.结果能够很好地符合观测值.我们建立了Ba星形成的星风吸积的角动量守恒模型,推导出其轨道根数的变化方程,并结合AGB星的重元素核合成,通过逐次脉冲吸积与混合,自洽地计算出Ba星的重元素超丰.我们的计算可以很好地解释观测结果,结论认为,轨道周期较长(约大于1600天)的Ba星,其重元素超丰是由星风吸积过程造成的,而轨道周期较短(小于600天)的Ba星的重元素超丰可能由其它机制造成.
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