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GRB 080319B和金屬量

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GRB 080319B和金屬量之间的区别

GRB 080319B vs. 金屬量

GRB 080319B是一個曾於牧夫座發生的伽瑪射線暴,於2008年3月19日(06:12 UTC)為雨燕衛星所偵測到。它值得注意的地方,在於刷新了人類肉眼可見最遠天體的紀錄,其視星等最亮達5.8等,肉眼理論可見時間維持了約半分鐘,亮於9.0等的時間也持續了近一分鐘。 人們測得該射線暴的紅移值為0.937,代表該爆炸發生於大約75億年前,即由宇宙大爆炸開始至今時間的一半。首篇關於此事件的科學論文,关于该事件递交的首份科学报告指出:使用带有近红外滤镜的亚毫米波望远镜,能够容易地发现相当于红移16距离的γ射线暴(GRB),红移值16对应于第一批恒星刚刚形成的早期宇宙——再电离阶段。 這次射線暴的餘暉也刷新了人類有史以來,觀測到宇宙最明亮天體的紀錄,其亮度估計為最明亮超新星SN 2005ap的250萬倍。 據推測,餘暉特別明亮的原因,是因為伽瑪射線噴流直接朝向地球。 除了肉眼可見的最遙遠天體紀錄外,探測衛星也於同一天偵測到共4個射線暴,是歷來最多的。該射線暴以“B”作結尾,代表這是於當天偵測到的第二個射線暴。另外,該衛星也於連續24小時的期間偵測到共5個射線暴,包括GRB 080320。 位於三角座的M33星系距離地球約290萬光年,在發生這次射線暴以前,該星系一直是人類肉眼可見的最遙遠天體。直至事件發生期間,該星系一度「屈居第二」約半分鐘。 該射線暴也是英國科幻小說作家亞瑟·查理斯·克拉克去世後不久才被偵測得到,因此有人主張把是次事件命名為「克拉克事件」。. 金屬量是天文學和物理宇宙學中的一個術語,它是指恒星之內除了氫和氦元素之外,其他的化學元素所占的比例(這個術語不同於一般所認知的“金屬”,因為在宇宙中氫和氦的組成量占了壓倒性的大數量,天文學家將所有更重的元素都視為金屬。) 。例如,碳化合物含量較多的星雲被稱為“富金屬”,但在其他的場合都不會將碳當成金屬。 一個天體的金屬量也許可以提供年齡的訊息。當宇宙剛形成時,依據大霹靂的理論,它幾乎完全都是氫原子,經由太初核合成,創造出相當大比例的氦和微量跡證的鋰。最初的恒星,被認為是第三星族星,完全不含任何金屬。這些恒星的質量是難以置信的巨大,因此在短促的恒星演化中經由核融合創造出週期表內比鐵輕的元素,然後經由壯觀的超新星將元素散佈在宇宙中。雖然,它們存在於主流的宇宙起源模型,但直至2007年,仍未發現第三星族星。下一代的恒星於第一代恒星死亡釋出的物質中创造出来,被觀測到最老的恒星,被認為是第二星族星,有非常少量的金屬;後續世代出生的恒星,因由先前世代的富含金屬的塵埃中创生出来,金屬含量越來越豐富。而當這些恒星死亡時,它們會將更豐富的金屬,經由行星狀星雲或超新星散佈到外面的雲氣中,讓新誕生的恒星有更豐富的金屬。最年輕的恒星,包括我們的太陽,含有的金屬最豐富的恒星,被認為是第一星族星。 橫跨銀河系,金屬量在銀心是最高的,並向外逐漸遞減。在群星之間的金屬量梯度隨恒星的密度變化:在星系的中心有最多的恒星,隨著時間的過去,有越來越多的金屬回到星際物質內,並且成為新恒星的原料。由相似的機制,較大的星系相較於較小的星系,也會有較高的金屬量。在兩個環繞著銀河系的小不規則星系,麥哲倫雲的例子中,大麥哲倫星系的金屬量是銀河系的40%,小麥哲倫星系的金屬量是銀河系的10%。.

之间GRB 080319B和金屬量相似

GRB 080319B和金屬量有1共同点(的联盟百科): 大爆炸

大爆炸

--又稱大--靂(Big Bang),是描述宇宙的源起與演化的宇宙學模型,这一模型得到了当今科学研究和觀測最廣泛且最精確的支持。宇宙学家通常所指的大爆炸观点为:宇宙是在过去有限的时间之前,由一个密度极大且温度极高的太初状态演变而来的。根据2015年普朗克卫星所得到的最佳观测结果,宇宙大爆炸距今137.99 ± 0.21亿年,并经过不断的到达今天的状态。 大爆炸这一模型的框架基于爱因斯坦的广义相对论,又在场方程的求解上作出了一定的简化(例如宇宙學原理假设空间的和各向同性)。1922年,苏联物理学家亚历山大·弗里德曼用广义相对论描述了流体,从而给出了这一模型的场方程。1929年,美国物理学家埃德温·哈勃通过观测发现,从地球到达遥远星系的距离正比于这些星系的红移,从而推导出宇宙膨胀的观点。1927年时勒梅特通过求解弗里德曼方程已经在理论上提出了同样的观点,这个解后来被称作弗里德曼-勒梅特-罗伯逊-沃尔克度规。哈勃的观测表明,所有遥远的星系和星系团在视線速度上都在远离我们这一观察点,并且距离越远退行视速度越大 。如果当前星系和星团间彼此的距离在不断增大,则说明它们在过去曾经距离很近。从这一观点物理学家进一步推测:在过去宇宙曾经处于一个密度极高且温度极高的状态,大型粒子加速器在类似条件下所进行的实验结果则有力地支持了这一理论。然而,由于当前技术原因,粒子加速器所能达到的高能范围还十分有限,因而到目前为止,还没有证据能够直接或间接描述膨胀初始的极短时间内的宇宙状态。从而,大爆炸理论还无法对宇宙的初始状态作出任何描述和解释,事实上它所能描述并解释的是宇宙在初始状态之后的演化图景。当前所观测到的宇宙中氢元素的丰度,和理论所预言的宇宙早期快速膨胀并冷却过程中,最初的几分钟内通过核反应所形成的这些元素的理论丰度值非常接近,定性并定量描述宇宙早期形成的氢元素丰度的理论被称作太初核合成。 大爆炸一词首先是由英国天文学家弗雷德·霍伊尔所采用的。霍伊尔是与大爆炸对立的宇宙学模型——穩態學說的倡导者,他在1949年3月BBC的一次广播节目中将勒梅特等人的理论称作“这个大爆炸的观点”。虽然有很多通俗轶事记录霍伊尔这样讲是出于讽刺,但霍伊尔本人明确否认了这一点,他声称这只是为了着重说明这两个模型的显著不同之处。霍伊尔后来为恒星核合成的研究做出了重要贡献,这是恒星内部通过核反应利用氢元素制造出某些重元素的途径。1964年发现的宇宙微波背景辐射是支持大爆炸确实发生的重要证据,特别是当测得其频谱从而绘制出它的黑体辐射曲线之后,大多数科学家都开始相信大爆炸理论了。.

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GRB 080319B和金屬量之间的比较

GRB 080319B有14个关系,而金屬量有60个。由于它们的共同之处1,杰卡德指数为1.35% = 1 / (14 + 60)。

参考

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