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1)  the relationship of formation
形成关系
2)  graph of forming relations
形成关系图
3)  form-meaning relation
形成-意义关系
4)  form the private relations
形成私法关系
5)  Arthroplasty ['ɑ:θrə,plæsti]
关节成形
6)  joint formation
关节形成
1.
Cadherin-11 gene and joint formation
Cadherin-11基因与关节形成
补充资料:恒星的形成(图)

从大爆炸宇宙论的观点出发,在爆发刚刚开始不久的宇宙的极早期,宇宙的温度和密度都极高,但什么天体也没有,甚至没有任何化学元素存在。宇宙间只有一些基本粒子形态的物质,如中子、质子、电子和光子等。宇宙的温度不断下降,到了只有几千度的时候才有气体并逐渐凝聚成气云。在这之后才有恒星以及星系。

极其稀薄的星际气体怎么会形成光辉夺目的恒星呢?这首先归功于引力。在自然界中,引力是普遍存在的,在天体的大尺度上,引力超过其它的相互作用力,成为天体和整个宇宙动力学的支配者。

目前流行的弥漫学说认为,恒星是由极其稀薄的物质凝聚成星云并进一步收缩形成恒星。宇宙空间存在着大量的星际物质。由于星际物质密度的不均匀或起伏,形成了一些密度较大的区域。星际物质受到引力的作用,便聚集到这些区域,形成了星云。从星云凝聚为恒星要经过漫长的过程。在地球上,高处的物体因地球的引力而具有势能,物体离地面越高,物体所具有的势能就越大。因此它下落到地面时所获得的动能也越大。这动能是由势能转换的。很大的星云不断收缩,其势能要减少,这减少的势能有一半转换为恒星内部的热能,另一半转换为向外辐射的辐射能。星云温度在不断提高,并向外辐射能量。这时就形成了原始的恒星。

在星云演化过程中,规模较小的星云形成一个孤立的恒星,大的星云由于密度不均匀,其中有几个质量中心,因而形成双星、聚星或星团。质量非常小的星云,譬如小于太阳质量二十分之一的星云,引力收缩阶段特别长,它们也就不可能收缩成为通常发出巨大光和热的恒星。
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