活动星系核光学FeⅡ发射线强度变化研究

来源 :河北师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:nihaoalinlin
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
活动星系核(Active Galaxy Nuclei简称AGN)的研究是近年来天文学领域的热点问题。而对FeⅡ发射线性质的研究在活动星系核的研究领域中一直占据重要地位。FeⅡ发射线是我们了解AGN结构和其内部的物理状态的探针。目前,虽然光致电离模型可以很好的解释活动星系核中大多数发射线的变化,但是它在解释FeⅡ线的发射问题上存在着很大困难。这就需要考虑别的发射机制来解释观测的强FeⅡ线发射。另外,FeⅡ发射线的变化也被探测到,但是FeⅡ的变化规律和产生原因还没有被人们所了解。本文主要阐述了对AGN中FeⅡ发射线的变化性质研究中做的三项工作: 1.我们利用AGN Watch的光谱研究了Seyfert1星系Fairall 9中FeⅡ光学发射线丛的变化。在对Fairall 9的45条光谱分析后,我们发现在监测的9个月时间里,其FeⅡ的变化和连续谱的变化并没有明显的关系。而Hβ发射线的变化剧烈,并且变化同连续谱变化相比有明显的正相关。我们第一次测量到Fairall 9中RFe的明显变化,并且在Fairall 9中测量到确定的光学FeⅡ发射线的Baldwin效应。 2.我们使用国家天文台兴隆观测基地的2.16米光学望远镜观测了另一个Seyfert星系,Mark 376。通过对多幅高信噪比光谱的分析,我们得出Mark 376的FeⅡ发射线的变化情况。当连续谱变亮时,RFe的变化同连续谱的变化趋势相反。在上面的两个工作中,我们都得到RFe的变化同连续谱的变化负相关。而这两个源都有较宽的发射线轮廓(Hβ发射线的半高全宽大于4000km s-1)。 3.为了得到更为确定的RFe的变化规律,我们观测了一个容量较大的Seyfert星系的样本。通过对这个样本的分析,我们得到RFe的变化同连续谱的变化的相关性和Hβ发射线的半高全宽的统计关系。即RFe的变化同连续谱的变化负相关的源的Hβ的半高全宽较宽。而正相关的源的Hβ的半高全宽较窄。这个关系支持了Wang 2005的讨论。
其他文献
算子逼近论主要研究线性算子列的收敛性质和收敛速度等有关问题.某些著名的线性算子(如Bernstein算子,Baskakov算子等)和它们的Durrmeyer变形算子、Kantorovich变形算子的逼近正逆定理、等价定理以及强逆不等式的研究是算子逼近论中重要的研究课题.近年来,人们引入了B(?)zier型算子并作了一些研究,随着它的应用领域不断扩大,有必要对它作进一步地探讨.本文利用统一光滑模ω(
量子信息学是量子力学、信息科学及计算机科学相结合而形成的一门新兴交叉学科,该学科是以量子力学的基本原理为基础,主要研究量子计算机、量子通信以及量子密钥分配等。 1993年,Bennett等人提出了量子隐形传态方案,方案中采用了最大纠缠态作为量子信道来传送未知量子态。但是在实际中,由于量子信道和周围环境间存在着不可避免的相互作用,会引起消相干,导致量子信道并不是总处于最大纠缠态。所以,从实际出发,在
强场物理中,非线性现象占据着重要的地位。研究强场中的非线性现象会使我们更深入的了解自然界中的非线性,也可利用我们已有的非线性知识更深入的分析和了解强场下粒子运动的本质特征。最重要的是,可以使我们更好的利用自然界中的规律为我们人类的发展所服务。 这篇文章将分为几个章节,首先对强场物理做一个综述性的介绍,然后着重讨论强场中的两个重要的非线性现象:ADK隧穿电离和对称双原子分子的高次凿波产生。我们利用A
由于半导体量子阱线中激子和复杂激子的特性在光学器件中有着重要的作用。所以对低维半导体结构(量子阱、量子阱线,量子点等)在过去几年内无论是在实验还是理论研究都取得了一些成果。但对量子阱线中带电激子体系的研究很少,所以本文主要研究量子阱线中带电激子的性质。 本文在有效质量近似下,采用两变分参数的变分的方法,计算了激子和带电激子在无限深GaAs量子阱线中的基态束缚能。都得到了较好的结果。 首
量子信息学是由物理科学与信息科学产生的交叉学科,该学科以量子力学为基础,主要包括:量子通信和量子计算。由于量子世界的奇妙特性,使得量子信息具有许多和经典信息不同的新特点。 量子隐形传态是量子信息学中的一个重要的研究课题。其基本思想是:为实现传送某个物体的未知量子态,可将原物的信息分成经典信息和量子信息两部分,分别由经典信道和量子信道传送给接收者。经典信息是发送者对原物进行某种测量(通常是基于
卫星-5G一体化网络的集成,不仅可以为用户提供高带宽、低时延、广覆盖的服务。卫星作为5G网络的补充,还可以为5G网络提供更多经济有效的解决方案。但由于频谱是一种稀缺的自然资源,5G网络重复使用了卫星系统的部分频段。这导致系统间在进行频谱共享时势必会产生不可避免的同频链路干扰问题。因此,采取适当的干扰管理解决方案是至关重要的。本文针对卫星-5G一体化网络间的同频干扰机理进行了相关研究。首先,本文根据
在粒子物理领域中,B物理的研究是热点课题之一。B介子的稀有衰变为检验标准模型、确定标准模型中的参数和探寻可能存在的新物理提供了一个最佳的场所。理论物理学家已经进行了大量的探索工作,取得了初步成果;另外,未来的欧洲核子中心的大型强子对撞机上,能够产生大量的B介子,这为进一步的探索研究提供了有利条件、理论和实验都充分表明了B介子稀有衰变的研究在现在和未来几年内很有必要。 B介子衰变到两个轻子的过
本文利用参数化模型研究s-过程与r-过程元素均超丰的贫金属星(s+r星)的观测丰度。考虑到不同核合成过程对元素丰度的贡献不同,我们提出了分量系数的概念。计算结果表明,产生s-过程元素的原AGB星的重叠因子取值范围是0.1—0.81。考虑核心质量与重叠因子的关系及初终质量关系,大范围重叠因子取值可用大范围低金属丰度AGB星的初始质量解释。对于初始质量大于3—4 M☉的贫金属AGB星,其简并核可以到达
计算机和计算科学的飞速发展,极大地推动了材料物理的发展,特别是磁性材料,由于其在磁记录和磁性传感器领域的重要应用价值引起人们广泛地关注。自上个世纪70年代以来,自旋玻璃态的奇异特性激发了人们对铁磁/反铁磁混合磁性系统的研究兴趣。 基于Monte Carlo方法,通过±J Ising模型和Heisenberg模型,我们分别对具有周期性边界的铁磁/反铁磁混合磁性系统磁滞回线的阶梯效应进行了系统的
非线性系统展现出非常复杂的动力学性质,有的系统(尤其是耦合系统)在引入相互作用后会变得更加复杂,会出现多种不同类型的运动轨道,这些轨道在不可积系统量子化的研究中起着重要的作用。近几年,外力扰动下双阱中的粒子运动由于其运动的多样性、复杂性及理论上的重要性而受到关注。随着外力参数的改变,系统的可积性发生了本质的变化,可积系统的封闭环表现出了不同的拓扑结构。本文选用外加斜磁场作为双势阱中的外力,较详细地