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分子云

分子云的相关文献在1989年到2022年内共计126篇,主要集中在天文学、自然科学教育与普及、化学 等领域,其中期刊论文116篇、会议论文5篇、专利文献102578篇;相关期刊45种,包括中国科学院上海天文台年刊、紫金山天文台台刊、天文和天体物理学研究等; 相关会议2种,包括分子云与恒星形成2017学术研讨会、中国天文学会第十届张衡学术研讨会、分子云与恒星形成2015学术研讨会等;分子云的相关文献由138位作者贡献,包括俞志尧、吴月芳、毛信杰等。

分子云—发文量

期刊论文>

论文:116 占比:0.11%

会议论文>

论文:5 占比:0.00%

专利文献>

论文:102578 占比:99.88%

总计:102699篇

分子云—发文趋势图

分子云

-研究学者

  • 俞志尧
  • 吴月芳
  • 毛信杰
  • 罗绍光
  • 郑兴武
  • 高煜
  • 孙锦
  • 宋国玄
  • 曾曙光
  • 曾祥云
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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    • 摘要: Nature:磁场指南:恒星形成过程中向磁性超临界状态的早期过渡《自然》封面:星际磁场的结构叠加在金牛座分子云上,这是利用欧洲空间局的普朗克(Planck)和赫歇尔(Herschel)太空望远镜的公开数据绘制而成。《自然》杂志第7891期封面文章报道了对金牛座分子云磁场的观测结果。在恒星形成过程中,星际磁场会耗散,分子云也会在自身引力下坍缩,最终导致恒星的形成。然而,星际磁场的强度一直难以测量。研究团队确定了这一磁场在名为冷中性介质的区域以及分子包层和致密核内拥有一种有序结构,表明分子云开始坍缩的时间比一般认为的更早。
    • 摘要: 逐日追风,人类自古有之。身处太阳系之中,人类无法不对太阳系的中心—给地球带来光明与能量的太阳产生好奇和探究欲。认识与人类关系最密切的恒星太阳“发威”后果很严重大约46亿年前,在距离银河系中心约2.6万光年之处的螺旋臂上,一团分子云开始在自身的引力作用下坍缩,并逐渐形成了今天我们所熟悉的太阳。
    • 孙金旭; 李金增; 刘洪礼; 董晓怡; 袁敬华; 张国印
    • 摘要: 与电离氢区成协的红外尘泡是研究恒星形成尤其是触发恒星形成的理想天体实验室.利用多波段数据对银河系中最大的尘泡之一N109进行了研究,分析了它对其近邻介质及其中恒星形成活动的影响.研究发现N109周围存在56个致密团块,主要分布在正北部和西部.它们均可能形成恒星,其中5个很可能形成大质量恒星,而其他的均可能形成小质量恒星.在这两个区域还存在5个袖珍电离氢区,意味着新一代的大质量恒星形成.此外,还观测到与N109成协的电离氢区的膨胀正在挤压正北和西部星际介质的迹象.这些结果共同表明红外尘泡N109正在通过电离氢区膨胀作用于周围介质,并通过挤压的方式再聚集物质,为新一代恒星形成提供了场所,这可能为触发恒星形成提供了一个必要的条件.
    • 格雷格·布莱恩特; 宋乔(译)
    • 摘要: 在宛若黑色天鹅绒的夜空背景下,疏散星团常常众星云集、光彩闪耀,吸引着业余和专业的天文学家们。除了拥有美丽的外表,这些年轻的恒星团体对于恒星演化研究也非常重要。恒星通常成群结队地形成,在某种程度上继承了巨大分子云的复杂形状,而正是这些复杂的分子云坍缩并形成了恒星。
    • 摘要: 中国科学院紫金山天文台"银河画卷"巡天计划发布一项重要成果。研究人员在银河系中发现两个孕育恒星的巨大分子云,分别命名为"大江分子云"和"凤凰分子云"。此次研究成果发表在天文学权威刊物《天体物理学杂志》上。我们所处的银河系是一个旋涡状星系,它的旋臂附近隐藏着一些浓浓的云团,其中一些主要由氢气分子组成的云团就是分子云分子云是恒星的前身,被称为"恒星摇篮"。
    • 赵妍(文/图)1
    • 摘要: M43是梅西耶天体之一,在NGC天体中编号为NGC1982,也称迪马伦星云。它位于猎户座的一个电离氢区,是猎户座分子云复合体的一部分,距地球约1600光年,视星等为9.0。实际上,M43应该算是M42的一部分,是被一条壮观狂暴的暗带从星云主体上分割出来的。
    • 李广伟1
    • 摘要: 银河系的诞生银河系是如何形成的?对于这个问题,至今争论不休但是有两个很有影响力的理论试图解释这个问题,第一种理论认为银河系是从一团巨大的分子云中诞生:这团分子云由于自身的引力开始向内塌缩.
    • 钱磊; 李菂; 潘之辰
    • 摘要: As a fundamental process in molecular clouds,turbulence plays a crucial role in star formation.Important aspects of astro physical turbulence in molecular clouds include energy injection,energy dissipation,and interrnittency.Energy injection for turbulence may come from the shear of galactic disks,gravitational collapse,the feedback of stellar processes,and/or a combination of these processes.Although the dissipation scale is still to be measured with certainty,the turbulence dissipation rate can be determined from observation.Intermittency of turbulence has been observed in molecular clouds.Large area spectral line mapping of high spatial resolution (e.g.,C2H and 13CO spectral line mapping with QTT) will improve our understanding of energy injection scale and injection rate,energy dissipation rate,intermittency,and anisotropy of turbulence in molecular clouds.%湍流是分子云中的重要现象,在恒星形成中发挥了关键作用.湍流研究包括能量注入、能量耗散和间歇性等.湍流能量注入可能来源于星系盘的剪切、引力塌缩以及恒星演化过程的反馈.能量注入机制可能不是唯一的.本文虽尚未明确测量到湍流能量耗散尺度,但可以通过观测确定湍流耗散速率.实测中已经观察到了分子云中湍流的间歇性.未来分子云中的湍流研究还需要大天区、高空间分辨率的谱线成图数据(例如,110m望远镜C2H谱线、13CO谱线成图)以更好地研究能量注入尺度、注入率、能量耗散率、间歇性以及各向异性等课题.
    • 渡部润一
    • 摘要: 冬季星座的金牛座中,存在着星际气体和尘埃致密聚集的区域。这就是金牛分子云(TMC)。其中有大量的恒星在持续形成。金牛分子云距地球仅约450光年,作为恒星形成过程的研究对象十分合适。
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