宇宙射线
宇宙射线的相关文献在1973年到2022年内共计609篇,主要集中在天文学、原子能技术、物理学
等领域,其中期刊论文529篇、会议论文17篇、专利文献33904篇;相关期刊304种,包括环球科学、今日科苑、百科知识等;
相关会议16种,包括2015年中国地球科学联合学术年会、中国矿物岩石地球化学学会第十五届学术年会、中国矿物岩石地球化学学会第14届学术年会等;宇宙射线的相关文献由907位作者贡献,包括林炜伟、沈长铨、黄庆等。
宇宙射线—发文量
专利文献>
论文:33904篇
占比:98.42%
总计:34450篇
宇宙射线
-研究学者
- 林炜伟
- 沈长铨
- 黄庆
- 刁立军
- 徐强
- 曾志
- 杨铜锁
- 谭有恒
- 赵自然
- 高峰
- E·C·汉纳
- 冯振勇
- 刘必成
- 刘志英
- 姜山
- 孟军
- 孟宪茹
- 庄正飞
- 康克军
- 张华
- 张毅
- 徐光明
- 徐润龙
- 李元景
- 李君利
- 梁明浩
- 王学武
- 王永强
- 王红艳
- 秦礼萍
- 袁爱芳
- 郭周义
- 陈志东
- 陈志强
- 陈永林
- 顾建平
- 于新
- 任秋凌
- 何明
- 侯铁栋
- 冯婕
- 刘军涛
- 刘志毅
- 区业祥
- 周勋秀
- 孟小华
- 岳清宇
- 廖建华
- 张伟珠
- 张兴尧
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朱敏
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摘要:
2021年10月16日,我国成功发射“神舟十三号”载人飞船,翟志刚、王亚平、叶光富3名航天员向太空进发,首次将在太空中驻扎半年之久,这足以证明我国空间站的太空驻留能力已经是世界一流!不知道同学们有没有过这样的疑问:载人飞船是用什么做的?为什么可以在严峻的真空条件和宇宙射线的辐照下长时间生存呢?这得归功于“大功臣”——航天材料!今天,我们就一起去认识一下它们吧!
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闻新;
王子含
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摘要:
对宇宙射线的研究已逐渐成为了天体物理学研究的一个重要领域,宇宙射线研究的主要推动力是科学家渴望了解大自然为什么在这些天体上能产生如此超常能量的粒子。许多科学家试图解开宇宙射线来源之谜,可是从发现到现在一百多年过去了,仍没有人知道宇宙射线的来源。
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韩大洋;
罗澜;
郭建广
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摘要:
当夜幕降临,我们仰望星空时,遥远的宇宙静谧深邃。然而,宇宙中每时每刻都发生着能量爆发,在入们看不到的地方,宇宙射线作为巨卞质量星郁的能量载俑,能穿过星系介质进入银河系,冲向地球。
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李鹏
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摘要:
1老张一进入那艘废弃的飞船后就没了动静,陆远只能在科研船上焦急地等待。四天前,二人在HS742黑洞的轨道上发现了那艘船,船身被宇宙射线严重腐蚀,看上去已经废弃很久。执行深空探索任务的二人对此十分好奇,于是决定对船的经历展开研究。HS742是一个小型原初黑洞,没有自旋和吸积盘,像阴森的墓穴那样安静地埋葬在深空里。
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摘要:
研究人员首次证实地球外存在“生命之源”据《科技日报》消息,日本科学家在小行星探测器“隼鸟2号”采集的样本中检测到20多种氨基酸。这是首个在地球外存在氨基酸的证据。此次,“隼鸟2号”采集样本来自不受阳光或宇宙射线侵蚀的小行星地下物质,对其分析是在没有将其暴露于地球空气中的情况下进行的,这意味着研究人员首次证实了外层空间中也存在生命的组成部分。
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武荣国
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摘要:
对云南省2008—2017年共11次宇宙射线响应历史数据进行分析,结合理论计算结果,分析其差异及规律。在行业标准推荐的计算公式基础上,提出了针对云南高原的应用修正公式,并对2019—2021年的部分高原湖泊宇宙射线响应进行了预测计算,预测值与实测结果对比,预测值与实测值吻合很好。
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摘要:
神奇四侠2015 Fantastic Four该片讲述了里德·理查兹(迈尔斯·特勒饰)博士将飞往宇宙风暴的中心,揭开人类基因的密码。同行的还有项目赞助人冯·杜姆(托比·凯贝尔饰)、博士的前女友苏珊·斯通(凯特·玛拉饰)、她弟弟约翰尼·斯通(迈克尔·B·乔丹饰)和宇航员本·格林姆(杰米·贝尔饰)。不料飞船接近风暴中心时被宇宙射线所吞没,大难逃生返回地球后,组员们的基因因宇宙射线的影响,发生了变异,他们具有了各个不同的超能力。
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叶瑞乾;
何浩;
郑鹏;
徐梦溪;
王磊
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摘要:
拉曼光谱是一种已广泛应用于化学、生物学和物理学的技术。然而拉曼光谱仪的电荷耦合器件很容易受到宇宙射线的影响,从而产生随机的窄带宽、高强度的spike。在真实样品中出现概率较低,约为千分之一,但一旦出现将严重降低信号对比度。该研究提出一种实用的spike剔除算法。该算法对中值滤波后的数据与原始数据作差,得到偏差数据。用分位数的方法将偏差数据从小到大排序,取中间99%数据作为真实数据作高斯分布拟合。根据spike强度高,稀疏的特性,以光谱中高强度数据的出现概率作为阈值标准剔除spike。最后以中值滤波结果带入原始数据代替spike,从而最大程度还原样本原始信息且不需任何调试参数。以加入不同强度spike的拉曼光谱作为验证对象,实验结果表明本算法对spike检测与去除的灵敏度可以高达99.5%。本算法同时适用于一维拉曼光谱、二维拉曼图像和三维拉曼数据立方体,且算法表现随着维度的增加而提高,一维spike剔除算法能检测超过最大峰强度40%的spike,而在三维拉曼数据立方体中,超过峰值20%的spike即能被检测出。用该算法对40000条真实拉曼光谱进行处理,可以在不扭曲真实信号的情况下有效地剔除spike,进一步证明了算法的实用性。
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张华;
陈志东;
徐润龙;
林炜伟;
梁明浩
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摘要:
广东省环境辐射监测中心(GERC)组织10家辐射监测单位进行环境γ辐射剂量率比对和宇宙射线响应测量。结果表明:12台仪器的校准系数与在广东省环境辐射监测中心辐射检验场得到的实验系数的相对偏差范围为-10.1%~21.0%,其中11台仪器的相对偏差范围在10%以内;仪器在GERC辐射检验场得到的宇宙射线响应值(实验值)与实测值的绝对偏差范围为-5.2~5.5 nGy·h-1;经GERC辐射检验场获得的实验系数修正仪器测量值后,所有仪器在4个测点用稳健Z比分数法评价,得到的结果全部满意。
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朱文一
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摘要:
几千年来,人类文明对火星的情感更多的是敬畏,直到今天,我们才有可能征服这颗红色星球。人类火星任务(HMM)的星际之旅,不仅承载了跨越太阳系维持人类生存的希望,更是文化在旅程中相互生存的见证。在不久的将来,火星之旅是不可避免的。根据最低能耗所需的霍曼转移轨道,人类从地球到火星的旅程需要9个月。人类火星任务面临的物理挑战包括宇宙射线和其他电离辐射对健康的威胁、长期失重对健康的不利影响、与壁炉隔离和缺乏社区的心理影响等。载人火星任务涉及多个国家的航天机构,国际空间站如何克服空间机构联合带来的文化差异,是一项巨大的挑战。竞赛要求设计师在有效载荷体积内为24名不同文化背景的航天员创造多样化的公共生活空间。朱文一工作室提交的设计方案“天下一家”,一个球形之家,获得优胜(图1-图5)。
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秦礼萍
- 《2015年中国地球科学联合学术年会》
| 2015年
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摘要:
月球作为与地球密切相关的一个特殊的天体,它的形成和演化一直是天体化学高度关注的问题.而近年来高精度同位素分析技术的发展对月球的成因机制乃至地月系统的形成提供了重要的制约.从研究手段上来说高精度同位素测量包括两个方面的内容:放射性同位素组成,稳定同位素组成(质量分馏-不同同位素间质量的差异引起的同位素组成的变化).近年来有研究指出如果回收率过低会影响到高精度同位素测量的准确性。稳定同位素组成的测量虽然精度要求比放射性同位素测量低,但是除了受同质异位素等因素的影响,受回收率的影响特别大。近年来兴起的双稀释剂法能较好的校正回收率的影响。另外如果用多接收热电离质谱仪测量稳定同位素组成,还常常伴随储库效应。由上可见,实现月球样品的高精度同位素测量必须严格排除测量过程中各种可能的人为因素的影响,才能得到正确的结果以及其背后的地球化学信息。另外,月球样品由于长期暴露在宇宙射线的辐射之中,其同位素组成会受到很大的改变,如何对辐射过程造成的同位素效应进行定量的校正也是月球样品高精度同位素分析面临的另一个难题。
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刘佳;
秦礼萍;
夏九星
- 《中国矿物岩石地球化学学会第十五届学术年会》
| 2015年
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摘要:
53Mn-53Cr短半衰期同位素体系可以为太阳系形成初始几百万年的演化历史提供高精度的同位素年代信息.与其他短半衰期同位素定年体系相比,53Mn-53Cr体系具有独特的优势:如Mn和Cr具有不同的半凝固温度,因而适用于挥发相关过程的年代学研究;大多数太阳系物质的Mn和Cr的丰度较高,这便于样品的化学流程提纯.这些特征使得53Mn-53Cr同位素定年体系受到广泛的关注.然而,宇宙样品会受到宇宙射线的辐射,使得样品中的Fe,Ni等靶元素会通过散裂反应产生Cr的四个稳定同位素,对于暴露年龄较长、Fe/Cr和Ni/Cr较高的样品,宇宙射线成因的Cr同位素会对53Mn-53Cr体系的定年结果产生较大的影响.如何校正宇宙射线对Cr同位素的影响成为制约53Mn-53Cr定年的关键.铁陨石是研究宇宙射线成因Cr同位素的理想样品,因为它具有较长的暴露年龄,极高的Fe/Cr值和较低的Mn/Cr值,使得铁陨石中的Cr同位素非质量相关分馏可以反映宇宙射线对Cr同位素的影响。为了进一步发展校正宇宙射线成因Cr同位素的方法,本文研究了15个不同化学族铁陨石样品的Cr同位素组成,并系统研究了不同埋藏深度下ⅡD族铁陨石Carbo的Cr同位素组成;结合Ingo Leya提供的不同屏蔽条件下Fe、Ni散裂反应的生成速率信息,较为系统地研究了屏蔽条件和化学成分对宇宙成因Cr同位素的影响。实验结果表明:铁陨石受宇宙射线影响,可以产生较大的非质量相关分馏(ε53Cr可高达268.29ε);同一个陨石样品中的非质量相关分馏也有很大的变化(Carbo铁陨石ε53Cr=3.74-188.04ε),这反映了埋藏深度和固有Cr分布的差异。模型计算结果表明,随着埋藏深度的增加,宇宙射线成因的ε53Cr先增加后下降,形成一个类似于"扣勺"状的分布,Carbo铁陨石可以大致看出这个分布,数据的离敌可能是由于Fe/Ni和原生Cr的不均匀分布而造成。对于不同Fe/Ni的铁陨石,模型计算结果表明,Fe对于宇宙成因Cr同位素的贡献要高于Ni,并且对50Cr、52Cr、53Cr、54Cr的相对生成速率也不一样。但是在5%-25%Ni质量分数的范围内,散裂反应对于四个Cr同位素的生成速率比并没有显著影响,也即ε54Cr/ε53Cr未发生明显变化。研究表明,实验获得的校正曲线ε54Cr=3.90ε53Cr-0.5(ε53,54Cr均代表宇宙成因的Cr同位素异常)适用于不同暴露年龄、不同化学组成、不同屏蔽条件的宇宙样品,可以通过测量宇宙成因的ε54Cr来校正宇宙成因的ε53Cr,从而得到更加准确的53Mn-53Cr同位素定年结果,这将对限定早期太阳系的演化有着非常重要的意义。
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