痛风是如何形成的 #痛风形成

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中质量黑洞是如何形成的?

中质量黑洞是如何形成的? 黑洞的光谱事实上,黑洞有不同的类型:虽然它们的密度都很高,甚至光也无法逃脱它们的引力,但这些天体的质量可以在很大的范围内变化,并区分它们的形成机制。我们可以确定三个具有天文学意义的宏观类别:恒星型、中间型和超大质量型。顾名思义,前者是由一颗质量足够大(即质量至少是太阳的 20 倍)的恒星耗尽燃料,在引力的作用下坍缩到自身内部而形成的:它们代表了最轻的黑洞类型,我们对其形成过程已经有了清晰的理论认识。与之相对的极端是巨大的超大质量黑洞,其质量是我们恒星的数百万或数十亿倍。据信,每个星系的中心都有一个超大质量黑洞,而在 2019 年,由于地平线事件望远镜的帮助,我们首次获得了其中一个超大质量黑洞的直接图像。尽管取得了这一巨大成就,但这些天体的形成和吸积对现代天文学来说仍然是一个引人入胜的谜团,这主要是由于缺乏确切的证据来证明中质量黑洞的存在。而这正是阿卡-塞达的研究课题,也是目前正在审查的另外两项研究中的第一项。图片描述的是DRAGON-II模拟计算出的模拟恒星簇。橙色和黄色圆点代表类太阳恒星,蓝色圆点代表质量为太阳质量 20 到 300 倍的恒星。中心的白色大物体代表一颗质量约为 350 个太阳质量的恒星,它很快就会坍缩形成一个中等质量的黑洞。图片来源: M. Arca Sedda (GSSI)难以捉摸的中质量黑洞"中等质量黑洞很难观测,"GSSI 的研究人员解释说,"目前的观测极限无法让我们对质量在 1,000 至 10,000 太阳质量之间的 IMBH 群体做出任何判断,而且它们在可能的形成机制方面也让科学家们感到头疼"。研究的目标之一正是试图了解这些黑洞是如何形成的。"我们已经建立了新的计算机模型,可以模拟这些神秘天体的形成过程。我们发现,这种 IMBH 可以通过三种因素的复杂组合在星团中形成:比太阳大得多的恒星之间的合并、恒星物质对恒星黑洞的吸积,以及恒星黑洞之间的合并。"阿尔卡-塞达解释说:"后者是导致通过探测引力波'看到'这些现象的可能性的一个过程。"这项研究还假设了中间黑洞诞生后的情况:它们通过复杂的引力相互作用或由于一种被称为相对论反冲的过程而被甩出自己的星团,从而阻止了它们的进一步生长。从 DRAGON-II 模拟中拍摄的快照放大图,该模拟是对拥有多达 100 万颗恒星的密集星团的建模。橙色和黄色圆点代表类太阳恒星,蓝色圆点代表质量是太阳 20 到 300 倍的恒星。中心的白色大物体代表一颗质量约为 350 个太阳质量的恒星,它很快就会坍缩形成一个中等质量的黑洞。资料来源:M. Arca Sedda (GSSI)"我们的模型显示,虽然IMBH种子是在星团中高能恒星相互作用下自然形成的,但它们的重量不太可能超过几百个太阳质量,除非母星团的密度或质量极大。"然而,一个重要的科学谜团尚待解答:中间黑洞是否代表恒星黑洞和超大质量黑洞之间的联系。这是一个悬而未决的问题,但这项研究提供了一些猜测的空间。阿卡-塞达解释说:"我们需要两个要素才能更好地澄清问题,一个或多个过程能够在IMBH的质量范围内形成黑洞,以及在宿主环境中保留这种IMBH的可能性。我们的研究对第一项内容提出了严格的限制,让我们对哪些过程可能有助于IMBH的形成有了清晰的认识。在未来,考虑包含更多双星(由两颗恒星相互绕行组成的系统)的更大质量星团,可能也是获得第二个要素的关键。但这需要从技术和计算角度做出巨大努力"。编译自/scitechdaily ... PC版: 手机版:

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《制度是如何形成的》 作者: 苏力 出版社: 北京大学出版社 出版年: 2007-9-1 页数: 265 《制度是如何形成的》(增订版)大致分成三编。第一编主要是关注一些社会和法律的热点问题,诸如言论自由和隐私权、婚姻法修改、刑事诉讼法修改、送法下乡、科技与法律以及司法审查和制度形成的问题。当然都只是“攻其一点,不及其余”,试图从一个角度切人进行学理的然而可能对社会实践有影响的讨论。第二编的文字是对于法学自身的反思。最后一编的五篇是读书笔记和读后感。 #制度 #政治 #社会 #司法

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哈勃最新观测结果揭示银河碰撞是如何引发恒星形成的 从这张哈勃太空望远镜拍摄的图片中可以看到,AM 1054-325 星系在邻近星系的引力作用下,从正常的薄饼状螺旋形状扭曲成了 S 形。这样做的一个后果是,新生的恒星群沿着一条拉长的潮汐尾迹形成,长达数千光年,就像一串珍珠。宾夕法尼亚州立大学的一位天文学家领导的一项新研究锁定了其中的 12 条潮汐尾迹,发现了 425 个星团,每个星团都有多达一百万颗新生恒星。图片来源:NASA、ESA、STScI、Jayanne English(马尼托巴大学)在一项新的研究中,宾夕法尼亚州立大学研究人员领导的研究小组利用美国国家航空航天局的哈勃太空望远镜对12个星系进行了观测,这些星系拥有长长的、像蝌蚪一样的潮汐尾迹,尾部的气体、尘埃和恒星都是在这种碰撞中产生的。研究小组在这些潮汐尾迹发现了 425 个新生恒星星团,每个星团包含多达 100 万颗新生恒星。宾夕法尼亚州立大学天文学和天体物理学教授、研究小组成员简-查尔顿(Jane Charlton)说:"星系合并时,气体云会发生碰撞和坍缩,从而形成一个高压环境,恒星就可能在这个环境中形成。这些合并的内部已经得到了很好的研究,但对于这些合并产生的碎片(如潮汐尾迹)中可能形成恒星的情况却知之甚少"。当星系相互作用时,引力潮汐力会拉出长长的气体和尘埃流,相互作用的星系之间的引力拉锯战把星系的旋臂拉得像太妃糖的形状一样,沿旋臂尾部的星团看起来就像一串珍珠。天线星系和老鼠星系就是两个具有这种潮汐尾迹的著名星系,它们都有狭长的手指状突起。在新的研究中,研究小组综合利用了新的观测数据和哈勃的档案数据,确定了 12 个潮汐尾迹内星团的年龄和质量。然后,他们利用绕地球运行的两台紫外线太空望远镜的数据确定了恒星形成的速度,其中一台搭载在现已退役的银河进化探测器(Galex)上,另一台搭载在尼尔-盖尔瑞斯-斯威夫特天文台(Neil Gehrels Swift Observatory)上,该天文台的任务运行中心位于宾夕法尼亚州立大学。研究小组发现,许多潮汐尾迹星团都非常年轻只有1000万年的历史。此外,这些星团似乎是以相同的速度沿着绵延数千光年的整个尾部形成的。他们在《皇家天文学会月刊》(Monthly Notices of the Royal Astronomical Society)上发表了他们的研究成果。"在尾部看到大量年轻天体令人惊讶。这告诉了我们很多关于星团形成效率的信息,"第一作者、弗吉尼亚州阿什兰市伦道夫-麦肯学院讲师兼基布尔天文台主任迈克尔-罗德鲁克说,他在研究时还是宾夕法尼亚州立大学的一名研究生。"有了潮汐尾尾迹,就会有条件建立起新一代恒星,否则这些恒星可能不会存在"。在合并之前,这些星系中含有大量的分子氢尘埃云,它们可能一直处于惰性状态。在碰撞过程中,这些云相互挤压和碰撞,氢被压缩到一定程度,从而引发了一场恒星诞生的风暴。据研究人员称,这些被挤出的星团的命运还不确定。它们可能在引力作用下保持完整,进化成球状星团,比如那些在银河系平面外运行的星团。或者,它们可能会分散开来,在螺旋星系周围形成一个恒星光环,或者被抛离出去,成为银河系间游荡的恒星。查尔顿说:"我们认为,潮汐的星团可能在宇宙早期更为常见,当时宇宙较小,星系碰撞更为频繁。"编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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