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文章以磁学的研究方法及电磁现象的本质为依据,对地球内部磁分子形成的机理和特点进行了分析,从而推论地球和其他天体磁场的产生机理和变化原因,进而对天体的磁偏角产生原因与规律做出推论。
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近年来,神舟系列载人航天器的成功发射意味着中国在航空航天领域取得了令人瞩目的成就,中国向太空探索又迈出了一大步。作为一名高中生,在感叹赞誉祖国取得令人瞩目的成就的同时,也应该早早意识到学习现代科学技术,特别是与航空航天有关的高中物理知识,如法律引力,惯性定律等的重要性,中国航空航天工业发展的基础就是这些物理知识的应用。
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中子星是宇宙中最致密的物质,由于密度极高的物质不能在实验室制备,因此对其内部极高密度下物质存在形态的认识具有极大不确定性[1].由致密物质组成的星体是传统中子星、超子星、夸克星或混合星取决于其内部结构.文献[2,3,4]通过天文观测发现了约2M⊙(M⊙为太阳质量,M⊙=1.989×1030kg)的中子星PSRJ0348+0432((2.01±0.04)M⊙)和PSRJ1614-2230((1.97±0.04)M⊙).
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系统论的核心思想是系统的整体观念,强调任何系统都是一个有机的整体,它不是各个部分的机械组合或简单相加,系统的整体功能是各要素在孤立状态下所没有的性质.系统中的各要素不是孤立存在着,每个要素在系统中都处于一定的位置,起着特定的作用.要素之间的关联,构成一个不可分割的整体.
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Jose(1965)及后来的天文学家和天体物理学家在探讨太阳(S)绕太阳系质心(C)运动与太阳活动的关系时,都对太阳轨道运动的179a-Josecycle周期与太阳活动的准双世纪周期关系进行过探讨,基本认为二者具有一定的同步性,但都没有关注到太阳轨道运动有时并不绕过太阳系质心这一现象,更没有对这一特征的周期性规律进行探讨.
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国际天文学联合会于1980年前后形成的以光学观测为基础的IAU1976/1980岁差-章动模型。该模型由文献[1,2]提出的IAU1976岁差模型和Seidelmann[3],文献[4]提出的IAU1980章动模型构成。基于IAU1976/1980岁差-章动模型的坐标转换依赖于天赤道和黄道形成的春分点。然而,春分点对于不同的恒星星表和太阳系历表,均有不同的实现[5]。
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在长达两千多年的科学发展史中,重大的科学成就与重要科学方法的应用是分不开的.牛顿发现了万有引力定律进而创立了科学的天文学.由于进行了光的分解创立了科学的光学,由于创立了二项式定律和无限理论而创立了科学的数学,由于认识了力的本性而创立了科学的力学[1].在牛顿力学中,如果已知初始条件,可以预测有序系统的未来的运动状态.
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数值积分是一个经典问题,自20世纪70年代起,伴随着计算机技术的发展,对积分器的研究一直没有停止过。近几年仍不断有新的积分方法提出,计算高效、程序实现简单、适用性广是总的发展趋势[1,2,3,4,5]。积分器分为单步法和多步法,前者每步积分都需要计算多次被积函数,且步长较小;多步法积分器对被积函数的计算次数少,积分步长大,在计算效率上具有优势。
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这一时期内天体力学的它的研究对象主要是月球和大行星,人们主要运用经典分析方法,也就是所谓的摄动理论来进行天体运动的研究。经典天体力学作为天体力学的基本体系就是在它的奠基时期内逐步形成的。微积分学由牛顿和莱布顿创立,并为天体力学研究中所用到的数学基础提供帮助。
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一个自转的物体当受到外力作用,导致该物体自转轴绕某一个中心旋转,在运动平面内的天体,其轨道向前进动,如水星轨道平面绕太阳旋转向前进动。图11S2恒星绕人马座A*轨道呈现玫瑰花进动,原理就是围绕“人马座A*加S2恒星”系统的外力STYCF的旋转方向为逆时针,带动S2恒星轨道逆时针进动。
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本文利用文献[11,12]中介绍的研究近平运动共振的方法,对Kepler-9b、c两行星的共振状态进行分析,并由此讨论了可能的演化历史.第2节介绍了二阶哈密顿分析模型第3节给出了只考虑长期共振情况下的两个周期解,同时给出取不同周期解时对应的能量和行星的轨道偏心率.
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活动星系核(ActiveGalacticNuclei,AGN)是指一个星系中心的高密度区域.作为AGN中物理特性最为极端的一个子类,耀变体(Blazar)的相对论性喷流几乎直接指向观测者.耀变体被分为两个子类,分别是平谱射电类星体(FlatSpectrumRadioQuasars,FSRQ)和蝎虎类天体(BLLacertae,BLLac).
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根据牛顿万有引力定理,行星与主星距离越近,引力越大。主星引力对行星的撕裂作用是不容小觑的,行星也依靠自身引力使其趋于球形。当主星对行星的引力过大的时候,行星将被撕裂。基于上述架设,我们构建以下数学模型进行行星撕裂临界态分析。采用太阳系内八大行星的实例验证上式。采用距离太阳最近的且密度大小排名仅次于地球的水星验证。
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