基于江門中微子實驗超新星中微子的相關問題研究
【學位單位】:山東大學
【學位級別】:博士
【學位年份】:2018
【中圖分類】:O572.321
【部分圖文】:
第1章引言??dwick在實驗中觀測到,衰變產生的電子能譜是果對;8衰變中能量、動量以及自旋守恒的挑戰(zhàn),P中,一個中性不帶電、自旋為|且擁有相對論速,但未被探測到。基于Pauli的假設,1933年Fe子理論對yS衰變進行解釋[1],并將這種未被探中微子。之后多年,隨著對中微子研究探測的不.1?[2])中對中微子的認識:中微子是電中性、質互作用;共存在三種味道的中微子ve、%和\,三代輕子(e,ve)、(//,?V#)、(r,?vT)各自保持輕子數所有反中微子是右手征的,且正反中微子是不同Standard?Model?of?Elementary?Particles??
間可觀察到的客星很可能就是超新星。有名的蟹狀星云[11]就來自1054年北宋??仁宗時期的一次超新星爆發(fā),相關史料《宋史》、《宋會要》等中均有記載。如??圖1.2?[12],《宋史》記載道:“……至和元年五月己丑,出天官東南可數寸,歲月??稍沒!?20世紀30年代,Zwicky和Baade開始系統(tǒng)的研究超新星,并根據觀測??特征將它們區(qū)分為五種,現在習慣上將超新星分為I型和n型兩大類。自那之??后,每年天文學家通過各種觀測手段可以觀測到10到30個超新星,極大的豐富??了超新星研究的數據資料。??1.2.1?1■亙星演化??所有的恒星都誕生于冰冷、致密的星云或者分子云的坍縮之中,這也是恒星??演化(圖1.3)的起點。星云坍縮碎裂成很多小區(qū)域,它們會不斷收縮形成恒星??核。這些原恒星旋轉的越來越快且隨著收縮溫度不斷上升,當原恒星的中心溫度??升高到某一點,氫開始聚變成氦,此時原恒星進入了主序恒星的行列。一旦內核??中的氫全部燃燒形成氦
的能量產生率增加,導致恒星膨脹,亮度增加。恒星步入了紅巨星階段。最核溫度不斷升高,氦開始燃燒形成碳。恒星燃燒氦形成碳的過程所經歷的時遠短于氫燃燒形成氦的過程。??如果恒星質量小于8MQ(solar?mass),碳核持續(xù)收縮,卻無法達到點燃碳的,最終依靠電子簡并壓來抵抗恒星的引力勢能。此時恒星內核開始形成白,每一次的熱脈沖都會導致恒星外層的膨脹,并伴隨質量丟失,直到外層全噴射出去,形成行星狀星云。如果恒星質量大于8MQ,恒星內核收縮導致度升高足以使碳燃燒形成氖,并重復內核收縮與外層燃燒的過程產生新的重,一直到鐵核形成。由于鐵聚變無法產生能量,鐵核無法被點燃。恒星失去反應的能量來源,主要依靠內核中的電子簡并壓力抵抗引力壓力。內核外層增加導致的不穩(wěn)定會使得內核中的電子簡并壓無法抵抗星體的引力勢能,內不斷坍縮,直到內核形成原初中子星。不停坍落的物質會被原初中子星反激波,將外層物質吹出,發(fā)生超新星爆發(fā)。如果內核質量大于3M0左右,無法抵抗引力的作用,恒星甚至會最終班縮形成黑洞。??
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本文編號:2886210
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