Power Reactor Information System Pris And Its Extension to Non-electrical Applications, Decommission

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出版者:Renouf Pub Co Ltd
作者:Not Available (NA)
出品人:
页数:112
译者:
出版时间:
价格:38
装帧:Pap
isbn号码:9789201047045
丛书系列:
图书标签:
  • 核反应堆
  • 信息系统
  • PRIS
  • 退役
  • 项目延误
  • 核能
  • 能源
  • 数据库
  • 安全
  • 技术报告
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具体描述

好的,这是一份关于一本未包含您指定书目内容的图书的详细简介,旨在提供一个丰富、详实且自然的介绍: --- 《星辰轨迹:银河系早期演化与超新星遗迹的物理化学探究》 内容概述 《星辰轨迹:银河系早期演化与超新星遗迹的物理化学探究》是一部深入探讨宇宙学、恒星演化以及星际介质复杂化学过程的权威性著作。本书聚焦于银河系形成之初的原始星团和第一代恒星的特征,结合最新的观测数据和高精度数值模拟,构建了一幅关于宇宙物质循环和元素富集的宏大图景。本书的独特之处在于其跨学科的整合性,它不仅涵盖了经典的恒星物理学,更深入探讨了宇宙射线、磁场拓扑结构对星际尘埃形成和分子云动力学的影响。 全书共分七个部分,从基础的宇宙背景理论出发,逐步深入到极端环境下的核合成过程与物理机制。重点分析了被认为是构成早期宇宙基石的“金属丰度极低”(Ultra Metal-Poor, UMP)恒星群体,利用它们作为探针来重构早期星系结构的演化路径。 --- 第一部分:宇宙学基础与早期结构形成 本部分首先回顾了标准宇宙学模型($Lambda$CDM)的最新进展,并重点梳理了暗物质在早期结构形成中的关键作用。随后,引入了密度涨落的初始条件在星系形成中的决定性影响。 关键章节聚焦: 宇宙微波背景(CMB)的极化模式与大尺度结构关联: 详细分析了普朗克(Planck)卫星数据的最新成果,特别是对非高斯性(non-Gaussianity)的检验,探讨其对早期恒星形成种子(seeds)的影响。 原星系晕(Proto-Halos)的演化动力学: 运用 N 体模拟(N-body simulations),展示了暗物质晕的并合过程如何驱动首批恒星的燃尽与爆发。这部分深入讨论了冷却机制(如分子氢H2的辐射冷却)在决定第一代恒星质量函数(IMF)中的决定性地位。 --- 第二部分:第一代恒星(Population III)的物理特征 本书耗费大量篇幅研究理论上预言的、尚未被直接观测到的第三代恒星。我们不仅重新审视了基于辐射压支持的质量上限,还引入了新的模型来探讨热反馈机制(Thermal Feedback)如何调节这些巨型恒星的寿命和质量分布。 核心论点: 重元素(Metals)的零点效应: 详细阐述了金属元素(指碳、氧及更重的元素)的缺失如何阻止了高效的辐射冷却,导致倾向于形成质量高达百倍太阳质量的恒星。 超大质量恒星的死亡: 探讨了这类恒星通过对流驱动的核不稳定性(Convective-driven Nuclear Instability)引发的零中子星(Pair-Instability Supernovae, PISN)和黑洞形成。对这些爆炸产生的初始重元素“污染”效应进行了详细的能谱分析。 --- 第三部分:超新星遗迹(SNR)的喷射物与介质相互作用 本部分是本书的物理核心。它侧重于超新星遗迹(SNR)的动态演化,特别是其对星际介质(ISM)的化学和热力学影响。本书提供了对不同类型SNR(Ia型、II型、Ib/Ic型)在不同密度环境中膨胀模型的详细计算。 精细化分析: 激波加速机制与宇宙射线起源: 探讨了范式加速模型(Fermi Acceleration)在SNR激波前沿的效率。通过模拟不同磁场折叠尺度对质子和重核加速效率的调制,推导出当前观测到的宇宙射线能谱的形成路径。 元素的耗散与混合: 利用高分辨率二维/三维模拟,揭示了SNR壳层内部的瑞利-泰勒不稳定性(Rayleigh-Taylor Instabilities)和开尔文-亥姆霍兹不稳定性(Kelvin-Helmholtz Instabilities)如何将重元素(如铁、硅、镁)均匀地注入到冷热星际云中。特别关注了核反应产物(如镍-56的衰变链)在不同扩散阶段的辐射特性。 --- 第四部分:星际化学:分子云与尘埃的形成 本书将目光转向了宇宙中的“建筑材料”——星际分子云和尘埃。本部分将天体物理学与表面化学(Surface Chemistry)紧密结合。 关键主题: 冰包层(Ice Mantles)的动力学: 详细分析了在低温高真空环境下,水、一氧化碳、氨等简单分子如何在硅酸盐和碳质尘埃表面冻结并发生量子隧穿反应,形成复杂的有机分子(COMs)。本书提供了在X射线辐射场下,冰层解离和游离基(radicals)再结合的动力学模型。 尘埃消光曲线的修正: 针对早期宇宙中可能存在的、成分与现代宇宙不同的原初尘埃(Primordial Dust),提出了修正的米氏理论(Mie Theory)模型,用以解释早期星系光谱中观测到的异常消光特性。 --- 第五部分:磁场结构与星际介质的各向异性 磁场在调节星际介质(ISM)的密度、温度和分子形成速率方面起着不可或缺的作用。本部分侧重于磁流体力学(MHD)在星系尺度上的应用。 模型构建: 湍流耗散与磁场重联: 考察了星际湍流如何导致磁能的耗散,并探讨了在分子云核心中,磁场重联(Magnetic Reconnection)事件对气体坍缩和角动量传递的反馈效应。 法拉第旋转与磁场拓扑: 利用脉冲星色散测量(Dispersion Measure)和法拉第旋转(Faraday Rotation)数据,重建了银河系旋臂和盘面中磁场的三维结构,特别是磁场线在不同密度梯度下的扭曲模式。 --- 第六部分:化学演化与恒星形成反馈回路 本部分将前述的物理和化学机制整合起来,研究化学演化如何影响下一代恒星的形成效率。 反馈机制: 化学时间尺度与动态时间尺度: 对比了分子云化学反应的时间尺度与气体动力学(坍缩、湍流)的时间尺度,强调了在密度梯度区域,化学成分变化如何通过改变冷却函数来决定恒星形成的“触发点”。 早期金属云的再电离: 分析了第一代和第二代恒星死亡后释放的能量和粒子,如何导致周围的冷气体云发生局部再电离(Localized Reionization),从而暂时抑制了后续恒星的形成。 --- 第七部分:未来观测展望与理论挑战 本书最后总结了当前研究的局限性,并展望了下一代观测设施(如詹姆斯·韦布空间望远镜、欧洲极大望远镜等)将如何填补我们知识的空白。 重点讨论: 直接探测P-III恒星的挑战: 分析了在背景光污染下,如何从极低金属丰度恒星光谱中精确分离出重元素特征的难度。 理论模型的验证: 强调了对非热粒子辐射(如中微子和高能伽马射线)进行精确建模的重要性,作为检验极端核合成理论的直接途径。 --- 本书的受众是天体物理学、宇宙化学、高能物理以及行星科学(侧重于星际物质起源)领域的研究人员、博士后以及高年级研究生。它要求读者具备扎实的量子力学、流体力学和核物理基础。本书不仅是知识的汇编,更是一份推动前沿研究的理论蓝图。

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