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1)  microquasar
微类星体
2)  QSOs
类星体
1.
Evolution of Lyα Forest in High-resolution Spectroscopy of QSOs;
类星体高分辨率光谱中Lyα森林的演化
2.
The Relation between the Cerenkov Line Radiation of Superlight Electron and the Emission-Line Spectra of QSOs;
类星体辐射与契伦科夫射线关系的探讨
3.
The Periodicity in Redshift Distribution of QSOs;
类星体红移分布的周期性
3)  quasar [英]['kweɪzɑ:(r)]  [美]['kwezɑr]
类星体
1.
Automated Recognition of Quasars Based on Adaptive Radial Basis Function Neural Networks;
基于自适应径向基神经网络的类星体光谱自动识别方法
2.
A Method for Redshift Determination of Quasars Based on CrossCorrelation;
一种基于交叉相关的类星体的红移测量方法
4)  quasars
类星体
1.
The physics of broad absorption line quasars;
宽吸收线类星体物理研究
2.
Grand unified theory,lepton stars andgamma-ray bursts,quasars;
大统一理论,轻子星和γ射线暴,类星体(英文)
3.
Two Equally Effective Explanations for the Energy-Liberating Mechanism of Quasars;
类星体放能机制的两种等效解释
5)  Qso
类星体
1.
TITLE:A NEW DISCOVERED QSO WITH REDSHIFT 1.66;
新发现的一颗Z=1.66类星体
2.
ROSAT X-ray Source 1057+4316 Identified as a QSO of z=0.32Z;
ROSAT X射线源1057+4316被证认为一个z=0.32的类星体
3.
Absorption Line Spectrum of QSO 1331+170;
类星体1331+170的吸收线光谱
6)  quasar 3C273
类星体3C273
补充资料:什么是类星体?

类星体是60年代天体物理学领域的重大发现之一。类星体的研究仍是目前天体物理学中最活跃的课题之一。类星体,顾名思义,是类似于恒星的天体。这种所谓的类似实际上只有一点,即在照相底片上类星体看上去像恒星。但本质上两者是完全不同的。有理由认为,类星体是河外天体。

发现经过:自从射电天文兴起并发现了许多射电源后,天文学家便对这些射电源进行光学证认,找出它们对应的光学天体。1960年,在射电源3C48、3C196、3C286的位置附近找到了一个暗弱的恒星状天体,并对它们进行了分光和测光研究。分光观测发现,这些星状天体的光谱非常特殊。光谱中有许多又宽又强发射线,既不像恒星的光谱(恒星光谱大多是吸收线)又不像气体星云(气体星云的发射线很窄)的光谱,更令人吃惊的是,证认不出这些发射线到底是哪些元素产生的。1963年,通过月掩星法准确地定出了射电源3C273的位置,用5米望远镜对这个天区进行拍照,在3C273①的位置附近找到了一颗13等左右的恒星状天体。这个恒星状天体的光谱也是又宽又强的发射线。但是,这一次比较幸运,天文学家们认出了这些谱线,它是人们熟知的一些元素产生的,如氢线以及氧、氮的一些谱线等。不过,这些谱线的位置与实验室光谱里的位置不大一样,它们有很大的红移。根据这个线索,又重新审查3C48等天体的光谱,结果发现它们光谱里的发射线也通常是由原子产生的,只不过红移更大。就3C48来说,红移Z=0.367。以后又陆续发现了许多这样的天体,人们称它们为类星射电源。

对类星射电源进行的光学研究,发现他们带有很强的紫外辐射,即颜色很蓝。根据这一特点,一些天文学家开展了用光学方法搜寻这类天体的工作。他们在望远镜里加一块紫外滤光片,只允许蓝紫区的光通过。用这样的方法观测到了许多紫外辐射很强的天体。这些紫外辐射很强的天体中有一些是我们熟知的天体,如OB星、白矮星等。但也有一些天体,经过光谱研究后发现,与刚才提到的类星射电源很相似。它们在照相底片上的像类似于恒星。光谱中有很多发射线,而且红移很大,但是,它们没有射电辐射。这种用光学方法发现的特殊天体称为蓝星体或类星星系。

类星射电源和蓝星体合在一起,统称类星体。蓝星体有时又称为射电宁静的类星体。到目前为止,已发现类星体7400多个,其中多数是类星射电源。

类星体的基本特征:

类星体有类似恒星的像,极少数有微弱的星云状包层和喷流。但每个类星体均有又强又宽的发射线和较宽的红移现象。另外有较强的紫外辐射,所以多数类星体的颜色都显得很蓝。类星体均有吸收谱线,只不过吸收线很窄,不像发射线只有一种红移值,它有多组吸收线的红移值。原因是遥远的类星体是在我们的距离中间插入不同物质造成的。

类星体还存在强射电源,部分发射强X射线,是强X射线源。它的光度有周期的变化规律。往往这些光变周期可以从几小时到几十年。

如果说类星体的红移的确是由于类星体的运动引起的,知道距离,又测得视星等,就可以求得它的光度比。而类星体又是恒星状的,且有以年甚至小时计的光变现象,这意味着类星体的致密部分的大小只有若干光年甚至光时,这么小的范围可发出比整个银河系还要高上万倍的辐射能量,这不能不成为宇宙中最令人惊叹的事情了。

近年来还测得几个类星体有分裂运动,由分裂角度和利用哈勃定律求出的距离可求出分裂速度大大地超过了光速。现在人们大都相信光速是不可超过的,如何去认识这一观测现象引起了人们很大的兴趣。如果类星体果真距离我们如此遥远,其光线到达我们要经历很长很长的历程,在这其间必将带来宇宙间许多其他信息,这些信息也是人们感兴趣的课题。

目前,天文学界对类星体巨大的红移现象、能源机制等许多问题,存在着争论,要想彻底搞清类星体的真实面目,尚需一段时间。
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