• 随着天文数据量的日益增加,利用智能计算开展天文研究是大势所趋。
    高等级的计算与数据中心已建成并投入使用,每秒可进行百亿亿次运算,每天完成超过200余项计算研发任务;智能计算数字反应堆大科学装置加速建设,全面赋能天文、材料、基因、育种、制药等科学研究领域。
    在天文领域,依托中国天眼FAST和智能计算数字反应堆,之江实验室打造了FAST@ZJLAB智能计算天文开放平台。该平台能够深度挖掘FAST观测数据,规模化探测快速射电暴等天体辐射现象。
  • 钡元素的形成主要发生在小质量恒星演化晚期的渐进巨星分支(AGB)阶段,主要通过AGB阶段恒星内部的核反应过程产生。
    研究团队在LAMOST数据中发现了一批高温富钡矮星(温度大于6700 K),这些矮星主要是中等质量的恒星(大于1.4倍太阳质量),它们辐射压较大,与引力的抗衡最终导致恒星内部元素迁移,从而产生了钡元素含量增加的现象 ...
    研究发现,这些富钡恒星的形成机制主要有两种:一是恒星内部元素的搬运过程导致了钡元素含量增加;二是双星演化过程中的物质交换引起了钡元素含量增加
    基于AGB阶段恒星增丰模型,研究人员认为这一效应可能与小质量(约1.3倍太阳质量)的AGB阶段恒星表面的钡元素丰度值随金属丰度的增加明显降低有关。
  • 与DR1相比,此星表增加了更多的谱指数信息。星表以FITS表格和csv表格两种格式提供。
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  • 恒星通过内部的核反应产生一系列金属元素,并在生命接近尾声时通过星风或超新星爆发等方式将内部物质抛射到星际空间。在一代又一代的恒星诞生和演化过程中,星际气体的金属元素含量逐渐升高。
    由于恒星诞生于星际气体,恒星的金属元素含量就反应了其诞生的时间。 星团通常是由数千到数百万颗恒星组成的天体,其中的恒星具有近似相同的年龄和金属丰度。
  • 在恒星研究之中,特殊化学元素丰度恒星颇为耀眼:比如高锂丰度恒星、碳星等可反应宇宙早期的化学演化和恒星晚期的演化。
  • 新疆天文台望远镜(Ningbo Bureau Of Education And Xinjiang Observatory Telescope,简称NEXT)项目正式运行,项目主要方向为小行星、变星测光、GRB快速反应观测等 ...
  • 极冷矮星则在研究恒星与褐矮星交界处星体内部的化学反应与物理过程非常重要,它们亮度很暗,更容易观测发现它们周围质量非常小的类地行星,因此它们还是搜寻类地行星(岩石行星)的理想候选体。
  • 尘埃可以触发恒星的形成,尘埃的表面为原子和分子提供了化学反应的场所,星系在各个波段的形态特征也都受到了尘埃的影响。
  • 如果我们考察相关论文数的和去年的差值,可以得到变化最大的关键字排名: black hole, 增加 100篇 Bayes factor, 增加 74篇 stellar mass, 增加 72篇 ...
    core mass, 增加 46篇 binary system, 增加 45篇 star formation, 减少 74篇 magnetic field, 减少 49 篇 kinetic ...
  • 研究者发现,南银盘比北银盘绕银心旋转得更快,且恒星的径向与垂向运动速度随着垂向距离的增加而呈现出波动型变化。
    此外,研究者利用在各切片上测量出的速度椭球信息,结合动力学模型对银盘标高进行了计算,结果显示标高随银心半径的增加增加,就像一个朝着反银心方向张开的喇叭口。
  • 在确定了恒星的年龄,并排除了其他恒星参数影响后,研究团队发现,随着恒星年龄增加,恒星周围出现行星系统的概率不变,一直保持在50%左右(如图3左)。
    同时,行星系统内的平均行星个数,则随着年龄的增加而减少。
    研究团队还发现,行星系统轨道倾角的弥散度随着恒星年龄增加而上升。在恒星较为年轻时,其轨道倾角弥散度的中值大约为1.2度,在恒星较为年老时,轨道倾角弥散度的中值增加到3.5度左右。
  • 比银河系再发新星天蝎座U的爆发更为频繁,增加了M31中大量“快速再发新星”(Darnley & Henze,2020,https://ui.adsabs.harvard.edu ...
  • 在短短几天时间内便从9月11日的1300多人增加到今夜突破万人。更是在9月14日创造了单日平台注册用户4993个的历史记录。
  • 观测表明,银盘上的恒星速度弥散度会随着恒星年龄的增加增加,普遍认为,这是由动力学效应造成的。天文学家称之为“盘的加热机制”。
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