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而第二篇論文國立中央大學 天文研究所 高仲明所指導 卓宛嫺的 模擬雙極行星狀星雲 (2019),提出因為有 (原)行星狀星雲、數值模擬、磁流體力學、雙極形的重點而找出了 恆星行星英文的解答。

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X射線與電子能量作用下星際冰晶的化學衍化

為了解決恆星行星英文的問題,作者黃朝暉 這樣論述:

天文觀測發現星際空間不是空無一物。通常星際區域的特徵是低密度和低溫度,儘管在某些位置可能會出現極高的密度和溫度。星際介質暴露於各種輻射源中,例如宇宙射線和恆星光(紫外線和X射線),並且包含磁場。在壓力高於一般星際物質(稱為彌散雲或密集分子雲)平均壓力的區域中,漂浮著許多簡單分子(如氫氣或是一氧化碳),擁有足以被現代設備所量測到的濃度。這些分子因細小且由矽酸鹽和碳質所構成的固態粒子(稱為星際塵埃)—稀疏地填充星際物質內。塵埃遮蔽部分恆星光使得分子能穩定存在。因此,在分子雲內部的分子能夠避免紫外線的光解並擁有較長壽命。複雜的化學物質也因此能夠在分子雲中形成。然而,許多的研究指出氫分子只能透過在塵

埃顆粒的表面上的反應形成,無法在氣相反應中取得。黑暗星雲,恆星光被高度屏蔽的區域,塵埃上被氣相沉積的冰幔所覆蓋。與觀測的結果相符,在高密度區域、大質量核、小質量核、和恆星形成的區域中,許多化學物質如水、一氧化碳、二氧化碳、甲醇、甲醛、甲烷及氨等,以保存在塵埃上的形式被觀測到。擁有更複雜結構的分子如乙醇、醋酸及乙醇醛等也在這些高密度的區域中觀測到相對較高的含量。這些分子包含了重要的有機元素 (氫、碳、氮及氧) 是主要的有機物質,其中有些被天文學家認為與天文生物學有關。這些大型天文分子,被稱為複雜有機分子。這些分子形成的基本概念被認為是透過簡單的氫化分子如甲醛、甲醇及氨在冰冷的塵埃顆粒表面上所形成

。然後透過固態化學反應大幅的提升化學複雜度。恆星是由分子雲的重力坍縮所形成。在最初的階段,通過吸積和射流的共同作用,新生恆星(稱為原恆星)逐漸將坍塌的星雲轉變為稱為原行星盤的平盤,因為它是行星形成的原料。本論文主要以天文學實驗,研究在星際區域和星周盤區域中,電子和X射線的能量的作用下,簡單的星際冰晶可能如何形成複雜有機分子,並且了解複雜性如何在冰晶中提升並透過非熱效應脫附貢獻至氣相中。本研究中所呈現的部分實驗在新建置的實驗系統上所進行。其命名為星際能量作用系統或以英文稱之為Interstellar Energetic-Process System,為一超高真空系統。建置目的是研究不同輻射源作用

下星際冰晶的演化。電子束由電子槍提供,而X射線則由新竹同步輻射中心八號光束線(BL08B)提供。同步輻射光源有著高亮度及連續光譜的優點是良好的光源設施。X射線光譜覆蓋250至1250電子伏特,其光譜與年輕且與太陽相同型態的恆星X射線光譜相似。在電子束的研究中,我使用帶有150至1000電子伏特的電子。這個能量範圍相似於金牛座T星所發射的X射線或是宇宙射線與物質作用後所產生的主要電子能量相近。此論文中使用三種冰晶樣本,分別是純一氧化碳冰晶、加入水的雙成分混合冰晶及加入氨的三成分混合冰晶。冰晶樣本分別進行電子束及X射線的研究,除三元樣本暫時只對X射線完成相關研究。純一氧化碳冰晶與加入水的混合冰晶在

X射線及電子束的作用下皆生成了相同的化學物質。冰晶在X射線的照射下同時伴隨著光子與粒子(電子)的作用。X射線被原子吸收後游離並發射內殼層的電子(稱之為光電子或是主要電子)。主要電子留下的空缺由高能階的電子所充填,並發射出第二顆電子(歐傑電子)。這兩種電子透過與物質的作用不斷的釋放能量到物質中並產生瀑布般的二次電子,驅動著冰晶內的化學反應。另一方面,電子束的電子能夠透過游離或是激發分子。當電子所攜帶的能量足夠高時,能像X射線一般游離原子的內殼層電子,但此狀況不在本論文探討的能量範圍內。如前面X射線的例子所述,電子透過與物質的交互作用釋放能量並產生大量二次電子。因此不論在X射線或是電子束的照射下,

冰晶內的化學反應皆由二電子所推動。在一氧化碳與水的混合冰晶中因為豐富的氫原子與羥基,一氧化碳的氫化反應 (例如生成甲醛與甲醇)與氧化反應(例如二氧化碳)是主要的反應。X射線照射下的三成分混合冰晶產生許多與生命可能的來源相關的有機化合物,如異氰酸、甲醯胺及最簡單的氨基酸,甘胺酸。X射線的照射過程中,偵測到許多質量從冰晶上脫附即使溫度在11 K遠低於這些大質量的揮發溫度。二氧化碳在所有的冰晶樣本及兩種輻射源的照射下,都能觀察到脫附。在電子束的研究中發現純一氧化碳冰晶所產生的二氧化碳大部分參與脫附,參入水後的冰晶則參與的比例下降,此比例與入射電子能量有關。三成分冰晶(水:一氧化碳:氨)在X射線照射下

,四極質譜儀偵測到許多與複雜有機分子相符質量的光脫附,像是異氰酸甲酯、甲酸及甲醯胺。若是這些相應的質量真的為複雜有機分子,這些分子化學起源的爭議將會傾向以固態反應來解釋。

漫畫科普冷知識王(1~4)套書(共四冊)

為了解決恆星行星英文的問題,作者鋤見 這樣論述:

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天王星和海王星上或許有數百萬克拉鑽石,你心動了嗎……   第3冊:《漫畫科普冷知識王3:世界其實很精采,生活就要這麼嗨!》   【YouTube頻道近45萬人訂閱網紅團隊「最近紅什麼」 有梗推薦】   生活太平淡,   但世界其實很精采,   萬物奧妙、世界秘辛、科普趣談、奇聞妙事…   意想不到的冷知識才是話題。   你知道嗎?   ◎有些植物受傷時會尖叫、柑橘家族的關係真的有夠亂、   小貓的叫聲其實是為了吸引人注意,貓族之間的溝通卻是用別招、   沒想到免子會吃自己的便便、浣熊還會在吃東西前先用水清洗食物、   不是所有的螃蟹都橫著走路、土撥鼠看似呆萌,其實很危險、   最接近狼

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溫度、地球的大氣層到底有多厚、   有一艘名叫斥候星的“外星飛船……   第4冊:《漫畫科普冷知識王4:世界其實很有哏,生活可以多點彈性!》   【頻道近4千萬點閱YouTuber「三個麻瓜」 肯定推薦】   日子過得太平凡,   但這世界每天都有奇妙的事在上演,   古今奇談、動物趣聞、生活妙事、宇宙奧秘…   新奇有趣的冷知識才是重點。   你知道嗎?   ◎毒蛇咬到自己的舌頭到底會不會中毒、對牛彈琴真的有用、   螢火蟲可是從小到大都會發光的、羊駝吐口水是表達不滿、   山羊都是攀岩高手、海裡也有醫生、有一種長得像豬的章魚、   貓為人類發明了一套專用的貓語、水獺寶寶游泳全靠媽媽

教、   有的鳥愛裝鬼臉、原來的企鵝竟然不是現在看到的南極企鵝、   蛛絲馬跡的馬非一般馬、在牛的屁股上畫眼睛可以保護牠、   動物共同的祖先可能是一種蠕蟲、天竺鼠高興的時候會暴走、   狗才是最早被訓練去抓老鼠的動物、烏賊的墨汁可以用來寫字、   魚也會口渴、蜜蜂消失對人類的影響是很大的……   ◎常吃橘子會改變膚色、在石器時代人就開始養寵物、   自言自語對身體也有好處、打哈欠根本不會傳染、   可愛會讓人喜愛,其實也會引起破壞慾、哭不宜超過15分鐘、   痘痘不是突然長出來的、為什麼大多數人都習慣使用右手、   雙胞胎之間有存在心靈感應的案例但卻沒有科學結論、   學新東西會讓大腦越聰

明、每個人小時候都有尾巴……   ◎招財貓會舉右手,也會舉左手、羽毛球上的羽毛是16根、   有的咖啡是來自動物的糞便、元宵和湯圓其實大不同、   不倒翁為什麼推不倒、在什麼樣的溫度下睡眠最舒服、   天氣愈冷,手機耗電越快、水其實是藍色的、   吃蛋糕吹蠟燭是因為月亮女神……   ◎地球上所有人一起大喊會怎樣、太陽可能曾有孿生兄弟、   天王星和海王星都擁有液態鑽石海洋、地球上的水究竟從何而來、   地球曾送給外星人一張唱片、地球正在讓月球漸漸地生鏽、   假設能從地球走路到月球,那需要多久…

模擬雙極行星狀星雲

為了解決恆星行星英文的問題,作者卓宛嫺 這樣論述:

行星狀星雲的形狀分類可以分成:圓形的行星狀星雲、橢圓形的行星狀星雲、雙極形的行星狀星雲、不規則的行星狀星雲。而我們對於雙極形的行星狀星雲特別感興趣。想像中恆星末期吹出的恆星風應該要是球形的,但是觀測上以雙極形的行星狀星雲居多,理論上有兩種可能造成雙極形的行星狀星雲的形成原因,分別是磁場與雙星系統。我們想要了解雙極形的行星狀星雲的形成原因,因此我們利用數值模擬的方法來研究行星狀星雲的演化,我們利用磁流體模擬程式FLASH進行我們的研究。我們認為雙星系統是造成雙極形的原行星狀星雲的主因。我們假設恆星演化到末期會與伴星形成甜甜圈結構在恆星外圍,而恆星外圍的甜甜圈結構會阻止恆星風,使恆星風無法往赤道

方向移動,只能往雙極的方向移動,造成雙極的形狀。我們設計有一個甜甜圈結構在恆星周圍,恆星會穩定發出脈衝,而外界為星際介質,我們想模擬當恆星風撞上甜甜圈結構時,會有如何的交互作用,藉以印證甜甜圈結構會造成行星狀星雲呈現雙極形,證實雙星系統會造成雙極形的行星狀星雲。從我們模擬的結果上來看,甜甜圈結構可以阻止恆星風的行進,形成雙極形的行星狀星雲,且我們試著改變甜甜圈結構的密度,隨著甜甜圈結構的密度降低,越來越無法阻止恆星風,甜甜圈就會被破壞。因此我們成功驗證甜甜圈結構是造成行星狀星雲形成雙極結構的因素之一。