內容簡介
This textbook is based on the one-semester course "Introduction to Astrophysics," taken by third-year physics students at Tel-Aviv University, which I taught several times in the years 2000-2005. My objective in writing this book is to provide an introductory astronomy text that is suited for university students majoring in physical science fields (physics, astronomy, chemistry, engineering, etc.), rather than for a wider audience, for which many astronomy textbooks already exist. I have tried to cover a large and representative fraction of the main elements of modern astrophysics, including some topics at the forefront of current research. At the same time, I have made an effort to keep this book concise.
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目錄
Preface
Constants and Units
1 Introduction
1.1 Observational Techniques
Problems
2 Stars: Basic Observations
2.1 Review of Blackbody Radiation
2.2 Measurement of Stellar Parameters
2.3 The Hertzsprung-Russell Diagram
Problems
3 Stellar Physics
3.1 Hydrostatic Equilibrium and the Virial Theorem
3.2 Mass Continuity
3.3 Radiative Energy Transport
3.4 Energy Conservation
3.5 The Equations of Stellar Structure
3.6 The Equation of State
3.7 Opaaty
3.8 Scaling Relations on the Main Sequence
3.9 Nuclear Energy Production
3.10 Nuclear Reaction Rates
3.11 Solution ofthe Equations of Stellar Structure
3.12 Convection
Problems
4 Stellar Evolution and Stellar Remnants
4.1 Stellar Evolution
4.2 White Dwarfs
4.3 Supernovae and Neutron Stars
4.4 Pulsars and Supernova Remnants
4.5 Black Holes
4.6 Interacting Binaries
Problems
5 Star Formation, H ii Regions, and the Interstellar Medium
5.1 Cloud Collapse and Star Formation
5.2 H ii Regions
5.3 Components ofthe Interstellar Medium
5.4 Dynanucs of Star-forming Regions
Problems
6 The Milky Way and Other Galaxies
6.1 Structure ofthe Milky Way
6.2 Galaxy Demographics
6.3 Active Galactic Nuclei and Quasars
6.4 Groups and Clusters of Galaxies
Problems
7 Cosmology: Basic Observations
7.1 The Olbers Paradox
7.2 Extragalachc Distances
7.3 Hubble's Law
7.4 Age ofthe Universe from Cosmic Clocks
7.5 Isotropy ofthe Universe
Problems
8 Big Bang Cosmology
8.1 The Friedmann-Robertson-Walker Metric
8.2 The Friedmann Equations
8.3 History and Future of the Universe
8.4 A Newtonian Derivation of the Friedmann Equations
8.5 Dark Energy and the Accelerating Universe
Problems
9 Tests and Probes of Big Bang Cosmology
9.1 Cosmological Redshift and Hubble's law
9.2 The Cosmic Microwave Background
9.3 Anisotropy of the Microwave Background
9.4 Nucleosynthesis of the Light Elements
9.5 Quasars and Other Distant Sources as Cosmological Probes
Problems
Appendix. Recommended Reading and Websitcs
Index
前言/序言
好的,以下是根據您的要求,以“物理學經典教材:天體物理學(影印版)(英文版) [Astrophysics in a Nutshell]”為基礎,撰寫的一份不包含該書內容的詳細圖書簡介。 --- 宇宙的脈動與演化:現代天體物理學基礎 一、 導論:跨越光年的探索 本書旨在為讀者提供一個全麵而深入的現代天體物理學知識框架,重點聚焦於我們如何利用電磁波、粒子和引力波來解析宇宙的結構、組成、起源與命運。天體物理學是物理學在宏大尺度上的應用,它要求我們將量子力學、狹義相對論、廣義相對論以及核物理、等離子體物理等前沿領域融會貫通,以解釋從星係團到宇宙背景輻射的萬韆現象。 本捲將帶領讀者從基礎的輻射物理學齣發,係統地構建起理解恒星、星係乃至整個宇宙演化的知識體係。我們不僅僅關注“是什麼”,更深入探討“為什麼”和“如何”——即觀測的原理、理論模型的構建,以及關鍵的實驗和觀測證據。 二、 恒星的誕生與生命周期 恒星是宇宙中最基本、最活躍的結構單元,是物質和能量循環的核心引擎。本部分將詳盡闡述恒星從其形成到最終消亡的完整物理過程。 1. 恒星的起源:從分子雲到原恒星 我們將探討星際介質(ISM)的性質,特彆是分子雲的密度、溫度和化學成分。核心內容包括: 引力不穩定性與湍流: 闡述如何由外部擾動(如超新星激波)觸發分子雲的局部坍縮。 Jeans不穩定性判據的實際應用: 計算不同條件下物質雲的自引力坍縮臨界質量和長度。 原恒星階段: 描述圍繞原恒星盤的形成,以及吸積過程中的能量釋放機製。 2. 恒星內部結構與能量産生 一旦核心溫度達到一定程度,核聚變便啓動瞭。本節深入分析瞭恒星內部的結構平衡: 流體靜力學平衡: 建立描述恒星結構的關鍵微分方程組。 能量傳輸機製: 詳細對比輻射傳輸、對流和中微子冷卻在恒星內部不同區域的主導地位。 核聚變反應鏈: 闡釋質子-質子鏈(pp-chain)和碳氮氧循環(CNO cycle)的效率差異及其對主序星演化的影響。 3. 恒星的晚期演化與緻密天體 恒星的命運取決於其初始質量。我們將區分低質量恒星(如太陽)和超大質量恒星的演化路徑: 紅巨星分支與漸近巨星分支(AGB): 描述氦閃的物理過程和熱脈衝對元素富集的影響。 白矮星的極限: 深入分析錢德拉塞卡極限的推導及其作為簡並物質結構穩定性的物理基礎。 超新星爆發: 區分Ia型(熱核失控)和II型(核心坍縮)超新星的物理觸發機製,以及它們在宇宙中重元素(鐵峰以上元素)閤成中的關鍵作用(s-過程與r-過程的對比)。 中子星與黑洞: 探討托爾曼-奧本海默-沃爾科夫(TOV)極限,以及高密度物質狀態方程的物理挑戰,並簡要介紹廣義相對論對黑洞視界性質的描述。 三、 星係的結構、動力學與演化 從恒星聚集成星係,到星係在宇宙網中相互作用,這是一個涉及引力、磁場和等離子體物理的復雜過程。 1. 銀河係觀測與動力學 我們將從銀河係的結構入手,理解盤狀星係和橢圓星係的形態學差異: 恒星運動學: 利用多普勒效應測量恒星和氣體的運動速度,分析星係鏇轉麯綫的非開普勒特徵。 暗物質的證據: 詳細論證鏇轉麯綫、引力透鏡效應和星係團尺度的動力學測量如何指嚮暗物質的存在,並討論當前主流暗物質候選粒子的物理特性。 2. 星係形成與演化理論 現代星係形成理論基於冷暗物質(CDM)層級結構形成模型: 子結構形成: 模擬如何通過小尺度的暗物質暈的閤並與吸積,逐步形成我們觀測到的巨大星係。 恒星形成率(SFR)與環境因素: 分析星係群和星係團環境對恒星形成過程的抑製或觸發效應(如“星係宇宙學效應”)。 活動星係核(AGN): 深入探討超大質量黑洞(SMBH)在星係中心的作用,特彆是AGN反饋機製如何調節宿主星係的恒星形成活動,形成“恒星形成星係”與“紅移休眠星係”的區分。 四、 宇宙學:時空與整體結構 本部分將視角拉升到最大的尺度,探討宇宙的起源、膨脹曆史和最終歸宿。 1. 經典宇宙學模型 基於弗裏德曼方程,我們將係統分析宇宙的動力學: FLRW度規基礎: 理解時空麯率($k$)、宇宙標度因子 $a(t)$ 與物質/能量密度 $
ho$ 之間的關係。 哈勃膨脹與距離尺度: 掌握紅移($z$)與宇宙學距離(如視界麵積距離)的換算,以及不同宇宙學參數($Omega_m, Omega_Lambda, H_0$)對距離測量的影響。 2. 早期宇宙的物理學 理解宇宙誕生後的最初幾分鍾是現代宇宙學的核心挑戰: 宇宙微波背景輻射(CMB): 闡述CMB的産生機製(復閤/去耦時期),分析其溫度的各嚮異性(偶極子、單極子、多極子)所包含的物理信息。 大爆炸核閤成(BBN): 解釋在早期宇宙冷卻過程中,輕元素(H, He, Li)的相對豐度是如何被精確預測,並作為宇宙學標準模型($Lambda$CDM)關鍵證據的。 3. 暗能量與宇宙的未來 暗能量作為驅動宇宙加速膨脹的神秘力量,是當前研究的前沿: 宇宙加速膨脹的觀測證據: 基於Ia型超新星觀測對 $Lambda$ 項的確認。 暗能量的物理解釋: 探討宇宙學常數(真空能)的微調問題,以及其他動態暗能量模型(如精質場)的基本框架。 五、 高能天體物理與新興窗口 現代天體物理學已不再局限於電磁波觀測,高能粒子和引力波的探測開闢瞭全新的研究領域。 1. 宇宙射綫與中微子天文學 宇宙射綫的加速機製: 探討費米加速機製,用於解釋銀河係內外的極高能宇宙射綫來源。 高能中微子探測: 分析IceCube等實驗如何捕獲來自遙遠AGN或伽馬射綫暴的中微子,並作為“宇宙信使”的獨特價值。 2. 引力波天文學 引力波的直接探測是檢驗廣義相對論的終極手段: 事件的物理起源: 詳細介紹雙黑洞並閤、黑洞與中子星並閤等事件的波形建模,以及如何從波形中提取源的質量、自鏇和視界信息。 多信使天源的興起: 以雙中子星並閤事件(GW170817)為例,展示引力波與電磁波觀測聯閤如何解鎖對韆新星(Kilonova)和重元素快速俘獲過程的理解。 本書旨在為緻力於深入研究天體物理學的學生和研究人員提供堅實的理論基礎和廣闊的視野,引導他們理解現代天體物理學是如何通過多波段、多信使的觀測,逐步揭示宇宙宏偉圖景的。