“吸积”的版本间的差异

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  '''吸积'''([[汉语拼音]]:Xi Ji;[[英语]]:Accretion),物质(气体、尘埃)在[[天体]]的引力作用下落向中心天体的现象。如果被吸积的物质相对于中心天体没有足够的角动量,物质将沿径向流向中心天体,形成球对称吸积。但是,一般来说,被吸积物质具有较大的角动量,它们不会沿径向直接落到中心天体上,而是围绕中心天体旋转,形成一个作较差旋转的盘状物,称为吸积盘。盘的内边缘处的物质沿着螺旋轨道落向中心天体。吸积过程中要释放大量能量。这一过程常伴有抛射现象,如喷流。致密天体有着很强的引力场,吸积非常重要。致密天体的吸积是最有效的释放能量的方式,其效率甚至比核反应还高。吸积理论在天体物理中有着广泛的应用。X射线密近双星、激变变星、活动星系核的许多观测现象都需要用吸积盘模型来解释。
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'''吸积'''( Accretion ),大质量天体通过其引力场的吸引从周围获取物质的过程。陨石落向地球就是一种吸积。太阳这样的普通恒星也在不断从星际空间吸积物质,不过规模很小。具有强引力场的天体如中子星、黑洞等吸积要强烈得多。特大质量的活动星系核甚至每年可吸积一个太阳那么多的质量。
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  [[宇宙]]中有两类吸积是重要的。第一类是小颗粒互相碰撞并粘在一起以形成较大物体的过程。碰撞必须“恰到好处”才能发生这种情形——如果碰撞过于猛烈,就会击碎物体(撕裂)而不是让它们粘在一起。当太阳从空间一个气体尘埃云中诞生,并在自身引力作用下坍缩时,年轻太阳周围形成了一个向赤道平面沉降的物质盘。这很像我们今天看到的土星环在更大规模上的翻版。太阳系中的行星和其他天体,就是在这个开始时由大小不超过1毫米的细小颗粒构成的旋转物质盘中,通过吸积而形成的。  第二类吸积是大质量天体通过其引力场的吸引从周围获取物质的过程。像我们太阳这样的普通恒星就在不断地从星际空间吸积物质,不过规模很小。拥有较强引力场的天体,如中子星和黑洞,其吸积要强烈得多。于是,向天体跌落的物质(多半来自双星系统中的邻近伴星)形成一个吸积盘。因为物质在引力场中降落时获得能量,盘中的原子又互相碰撞,所以原子的温度可以变得很高,以致能辐射X射线。以极大规模在一些包含数百万倍太阳质量的黑洞的星系中心发生的这类过程,有可能提供类星体的能源。 
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吸积与喷流
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具有角动量的物质落向致密天体时在其周围形成一种盘形结构,称为吸积盘。在年轻恒星、相互作用双星和活动星系核中都观测到了吸积盘。如在双星系统中,伴星失去的物质在致密星周围形成一个气体盘。当物质击中盘的外缘时会在那里产生热斑,温度可达数千万度,发出X射线。吸积盘内缘的物质通过一边界层落入致密天体。当致密天体有很强的磁场时,物质会在两个磁极上形成吸积柱,而不是盘。释放出的引力能会产生很高的紫外或X射线辐射,并可将来自盘的物质喷流加速到很高的速度。
  
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2023年1月8日 (日) 01:58的最后版本

吸积( Accretion ),大质量天体通过其引力场的吸引从周围获取物质的过程。陨石落向地球就是一种吸积。太阳这样的普通恒星也在不断从星际空间吸积物质,不过规模很小。具有强引力场的天体如中子星、黑洞等吸积要强烈得多。特大质量的活动星系核甚至每年可吸积一个太阳那么多的质量。

吸积与喷流.jpg

吸积与喷流

具有角动量的物质落向致密天体时在其周围形成一种盘形结构,称为吸积盘。在年轻恒星、相互作用双星和活动星系核中都观测到了吸积盘。如在双星系统中,伴星失去的物质在致密星周围形成一个气体盘。当物质击中盘的外缘时会在那里产生热斑,温度可达数千万度,发出X射线。吸积盘内缘的物质通过一边界层落入致密天体。当致密天体有很强的磁场时,物质会在两个磁极上形成吸积柱,而不是盘。释放出的引力能会产生很高的紫外或X射线辐射,并可将来自盘的物质喷流加速到很高的速度。