宇宙中的重子物質(zhì)及其相關(guān)物理
發(fā)布時間:2020-12-06 23:32
重子物質(zhì)是宇宙中的重要組成部分,宇宙中可直接觀測的天體都是由重子和電子組成的,因此對于這些結(jié)構(gòu),其形成和演化必須考慮氣體動力學和輻射過程等相關(guān)物理過程的影響;贖oujun Mo等人的Galaxy Formation and Evolution一書,并基于本人對諸如流體力學平衡下的氣體密度分布、激波轉(zhuǎn)移條件的馬赫數(shù)形式和由其得出的強激波情況、以及沖擊波的自相似模型和風驅(qū)泡模型等內(nèi)容的推導,本文在第二章中介紹了基于流體力學,對考慮各種流體效應(yīng)、輻射過程的氣態(tài)暈演化的相關(guān)研究,這些研究不僅包含了氣態(tài)暈的形成、流體平衡下的氣態(tài)暈結(jié)構(gòu)、忽略冷卻效應(yīng)和加熱效應(yīng)的氣態(tài)暈演化,還介紹了氣態(tài)暈冷卻和氣態(tài)暈加熱(有能量源)以及氣態(tài)暈的熱不穩(wěn)定和流體不穩(wěn)定。在第三章中,本人對諸如星系際介質(zhì)的熱演化、星系際介質(zhì)的電離演化等內(nèi)容做出推導,基于此并結(jié)合相關(guān)資料,此章介紹了對宇宙中星系際介質(zhì)的相關(guān)研究,星系際介質(zhì)是任何星系形成和演化理論的重要組成部分,并且在“重子丟失”問題和對宇宙微波背景輻射的研究中也扮演了重要的角色。在這一章當中,我們首先介紹了星系際介質(zhì)的全局性質(zhì),并介紹了各種輻射和氣體動力學過程是如何驅(qū)動...
【文章來源】:吉林大學吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:188 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
激波平面不同區(qū)域的示意圖
第2章氣態(tài)暈(GaseousHalos)的演化和形成39(2.76)對于()的情況,我們可以得到(2.77)且結(jié)果是一個等溫球。對于種子擾動(seedperturbation)的二次再入(secondaryinfall),。根據(jù)和無量綱半徑,運動方程可以寫成:(2.78)其中、和是上述討論得出的自相似解。邊界條件是和。對于給出的和,上式可以得出解。下圖是自相似解中給定的氣體殼的演化軌跡。假定初始擾動的。圖2.2自相似解中氣體殼的演化軌跡(Bertschinger,1985)(a)圖顯示了純碰撞氣體的結(jié)果,而(b)圖顯示了由無碰撞成分主導的勢中的碰撞氣體的結(jié)果,兩圖都分別反映了不同絕熱指數(shù)(adiabaticindex)下的結(jié)果。由圖可以看出質(zhì)量殼在時首先從其初始半徑膨
吉林大學碩士學位論文42其中是最大膨脹半徑,是拉格朗日(Lagrangian)半徑。且:(2.82)激前密度和激前壓力分別為:(2.83)這些邊界條件,連同在時給出的內(nèi)部邊界條件,可以用來對流體方程積分以得到激后氣體的、、和。圖2.2自相似解中氣體殼的演化軌跡(Bertschinger,1985)這種情況的曲線軌跡如右圖所示。我們可以發(fā)現(xiàn),對于值較大,比如時,情況下的結(jié)果與純碰撞粒子模型(如左圖)相同。但是,對于的情況,兩種模型之間的差別就很大,區(qū)別于純碰撞粒子模型趨于零,該模型質(zhì)量殼會趨于一個有限半徑,原因是由于在這個模型中引力是由暗物質(zhì)主導的,氣體可以通過調(diào)整(adjusting)其壓力梯度達到流體靜力平衡。
本文編號:2902194
【文章來源】:吉林大學吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:188 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
激波平面不同區(qū)域的示意圖
第2章氣態(tài)暈(GaseousHalos)的演化和形成39(2.76)對于()的情況,我們可以得到(2.77)且結(jié)果是一個等溫球。對于種子擾動(seedperturbation)的二次再入(secondaryinfall),。根據(jù)和無量綱半徑,運動方程可以寫成:(2.78)其中、和是上述討論得出的自相似解。邊界條件是和。對于給出的和,上式可以得出解。下圖是自相似解中給定的氣體殼的演化軌跡。假定初始擾動的。圖2.2自相似解中氣體殼的演化軌跡(Bertschinger,1985)(a)圖顯示了純碰撞氣體的結(jié)果,而(b)圖顯示了由無碰撞成分主導的勢中的碰撞氣體的結(jié)果,兩圖都分別反映了不同絕熱指數(shù)(adiabaticindex)下的結(jié)果。由圖可以看出質(zhì)量殼在時首先從其初始半徑膨
吉林大學碩士學位論文42其中是最大膨脹半徑,是拉格朗日(Lagrangian)半徑。且:(2.82)激前密度和激前壓力分別為:(2.83)這些邊界條件,連同在時給出的內(nèi)部邊界條件,可以用來對流體方程積分以得到激后氣體的、、和。圖2.2自相似解中氣體殼的演化軌跡(Bertschinger,1985)這種情況的曲線軌跡如右圖所示。我們可以發(fā)現(xiàn),對于值較大,比如時,情況下的結(jié)果與純碰撞粒子模型(如左圖)相同。但是,對于的情況,兩種模型之間的差別就很大,區(qū)別于純碰撞粒子模型趨于零,該模型質(zhì)量殼會趨于一個有限半徑,原因是由于在這個模型中引力是由暗物質(zhì)主導的,氣體可以通過調(diào)整(adjusting)其壓力梯度達到流體靜力平衡。
本文編號:2902194
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