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揭开中子星神秘的面纱一、中子星的预言和脉冲星的发现1932年 英国物理学家查德威克 Chadwick 发现了中子。同年,苏联物理学家朗道 Landau,L D 就提出了宇宙中可能存在一类完全由中子所组成的天体,这也是人类历史上第一次提出中子星这一概念,由此展开了人们探索中子星的篇章。1934年巴德 W Baade 和兹威基 F Zwicky 两个人正式提出了中子星的概念,并且提出了这样一个预言:恒星的死亡即超新星的爆发可能形成了中子星,并放出大量的高能宇宙射线。超新星是普通恒星过渡到中子星的阶段;而中子星就是恒星最终的形式之一(白矮星、黑洞
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强磁场转动中子星结构和性质的计算与研究--优秀毕业论文 可复制黏贴.pdf
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中子星有什么特征.doc
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包含中子星(如武仙座X-1)或是黑洞(如天.ppt
包含中子星(如武仙座X-1)或是黑洞(如天鹅座X-1)的双星系统中,被吸积到坍缩星的 为了提高探测器的灵敏度和角分辨率,Rossi 和我在1960 年提出了X射线望远镜
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(理论物理专业优秀论文)相对论平均场对热中子星性质的描述.pdf
(理论物理专业优秀论文)相对论平均场对热中子星性质的描述
学科研究范围
  理论物理是在实验现象的基础上,以理论的方法和模型研究基本粒子、原子核、原子、分子、等离子体和凝聚态物质运动的基本规律,解决学科本身和高科技探索中提出的基本理论问题。研究范围包括粒子物理理论、原子核理论、凝聚态理论、统计物理、光子学理论、原子分子理论、等离子体理论、量子场论与量子力学、引力理论、数学物理、理论生物物理、非线性物理、计算物理等。
课程设置
  高等量子力学、高等统计物理、量子场论、群论、规范场论、现代数学方法、计算物理、凝聚态理论、量子多体理论、粒子物理、核理论、非平衡统计物理、非线性物理、广义相对论、量子光学、理论生物物理、天体物理、微分几何、拓扑学等。
编辑本段
主要相关学科

  粒子物理与原子核物理,原子和分子物理,凝聚态物理,等离子体物理,声学,光学,无线电物理,基础数学,应用数学,计算数学,凝聚态物理,化学物理,天体物理,宇宙学,材料科学,信息科学和生命科学
编辑本段
目前主要研究方向

粒子物理和量子场论
  粒子物理学是研究物质微观结构及基本相互作用规律的物理学前沿学科。粒子物理理论作为量子场的基本理论,取得了极大的成功。粒子物理标准模型的建立是二十世纪物理学的重大成就之一,它能统一描述目前人类已知的最小"粒子"(夸克、轻子、光子、胶子、中间玻色子、HIGGS 粒子)的性质及强、电、弱三种基本相互作用。粒子物理学有许多研究方向,例如:强子物理、重味物理、轻子物理、中微子物理、标准模型精确检验、对称性和对称性破坏、标准模型扩展等等。
超弦理论和场论
  量子场论是研究微观世界的基本工具,属于重要的前沿领域,它的研究成果直接地影响理论物理许多分支领域的进展。弦理论是在量子场论基础上发展起来的一种新的物理模型,它避免了通常场论中遇到的紫外发散等问题,是当前统一四种相互作用理论的重要尝试。
引力理论与宇宙学
  爱因斯坦的广义相对论是一个十分成功的经典引力理论,将引力量子化从而 建立一个自恰的量子引力理论是当前理论物理的一大重要任务。与广义相对论相比,标量-张量引力论具有很强的竞争力。广义相对论在宇宙学及天体物理中的应用(包括大爆炸宇宙模型、中子星和黑洞、引力透镜以及引力波的预言)已取得巨大成功,但是,许多疑难问题有待解决。例如,奇性困难,暗物质的构成及其存在形式

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