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西南师范大学(现西南大学)教授,学术功底扎实,科研成果突出,对该校学科贡献很大,备受学生崇敬。从教学科研岗退休后,仍醉心科研,终有成果。
第一章 天体演化运行中的基本规律
等效原理与引力场的能量-动量表示
根据等效原理具体地推导纯引力场能量-动量表示
天体演化中星体背景时空之基础作用
天体演化中正、反粒子对激发——Dirac方程
宇宙的演化、星体的内能和Einstein场方程
第二章 天体演化中的能谱理论
负能谱存在的必然性——Landau的负能谱理论
负能谱存在的必然性——相对论量子理论
负能谱存在的必然性——处于全无界能谱中的黑洞
再论负能谱存在的必然性
高密度物质是负能谱系统存在的必然形式
负能谱中的黑洞热力学
白矮星系统
一个对称、互补而自洽的热力学,正、负能谱系统热力学
由自引力支配的负能谱系统的稳定性
第三章 天体演化中的热力学规律
概率函数中βεi 因子乘积的符号与能谱结构
关于黑洞热力学第0定律
热力学第0定律在热力学中的基础作用
——试论温度和熵在热力学中建立的严格次序
相对论热力学第0定律和温度
关于黑洞热力学第一定律
贝肯斯坦(B)-斯马尔(S)公式与黑洞热力学第一定律
从相空间理论研究黑洞形成的熵演化
Caratheódory定理与热力学第二定律
负能谱系统中“热”的自发传输规律和“热-功”转化规律
负能谱系统中热量自发地由低温流向高温
负能谱中黑洞的熵
两类自发演化过程与相对论热力学
黑洞熵的演化规律与热力学第三定律
自引力系统能态热力学
第四章 正、负能谱的温度,熵的演化及膨胀和收缩
系统的能谱、温度和熵的演化(Ⅰ)——平衡系统
系统的能谱、温度和熵的演化(Ⅱ)——非平衡系统
温度T是物系内能密度的正相关函数
自膨胀与自收缩星系的演化
自膨胀星体的内能和它的熵的演化
自聚集星体的内能和它的熵的演化
一个实际存在的负能谱系统——白矮星
第五章 对J.D.Bekenstein 黑洞热力学理论的批判
J.D.Bekenstein 黑洞热力学理论的内在桎梏
关于黑洞热力学第0定律
热力学第一定律和黑洞热力学第一定律
引力场是长生熵之源还是吸收熵之沟
星系内黑洞形成过程的熵演化
黑洞熵与贝肯斯坦-霍金熵
致谢
负能谱热力学,指出了负能谱物质系统的演化遵从熵减少原理;证明了稳态黑洞内部是一个负能谱系统,因而黑洞物质在引力聚集形成黑洞的过程中它的熵也是减少的。邓教授的黑洞研究另辟蹊径,走的是热和引力结合的研究路线。本书为邓昭镜教授关于这一领域研究的论文集。此文集把邓教授多年的有关天体演化、负能谱热力学及黑洞研究的论文收集起来分类编辑出版。
在热力学的绝热过程中,如果内能不变那么熵就不会改变。熵,热力学中表征物质状态的参量之一,通常用符号S表示。在经典热力学中,可用增量定义为 dS=(dQ/T)可逆 ,式中T为物质的热力学温度;d...
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热力学论文
北 京 化 工 大 学 课程论文 课程名称:高等化工热力学 任课教师:密建国 专 业:化学工程与技术 班 级: 姓 名: 学 号: 活性炭吸附储氢过程的热力学分析 摘要 储氢过程中热效应的不利影响是氢气吸附储存应用于新能源汽车需要解决 的关键问题之一。文章首先介绍了活性炭吸附储氢过程的热力学分析模型 ,包括 吸附等温线模型 ,吸附热的热力学计算以及气体状态方程。对吸附等温线模型的 研究意义及选取、 吸附过程中产生吸附热的数值确定方法、 不同储氢条件下气体 状态方程的适用性及选取进行了探讨。 关键词 :活性炭 ;吸附 ;储氢;热力学 第一章 绪论 1.1研究背景及意义 1.1.1研究背景 氢能 ,因其具有众多优异的特性而被誉为 21 世纪的绿色新能源。首先 ,氢能 具有很高的热值 ,燃烧 1kg 氢气可产生 1.25x10 6 kJ 的热量 ,相当于 3kg 汽油或 4.5kg 焦炭完全燃烧
工程热力学论文
中央空调系统的火用分析 1 中央空调系统的火用分析 摘要 : 依据热力学第二定律的火用分析方法,对空调系统热力学模型中的四个子系统分别 进行了火用分析, 分析了造成空调系统能量利用率低的根本原因, 指出了提高能量利用率的 措施。 关键词 : 空调系统,热力学分析,火用分析,火用效率,节能 1.引 言 现有的空调系统尽管已经经过了不断 改进及完善, 但仍然存在许多无法从根本上 克服的问题, 如:温湿度耦合处理带来的损 失、难以适应温湿度比的变化、冷表面滋生 霉菌、对流吹风感、 盘管送风的噪音以及室 内重复安装两套环境调节系统等。 因此继续 研发高舒适度、节能、低成本的室内环境调 节系统是非常有必要的。 建筑节能已成为全球关注的热点,我国的 建筑能耗现已占社会总能耗的 20%~30% ,空 调能耗又占建筑能耗的 50%~ 60%。不同空调 冷热源对 空调能耗的影响很大, 因此,需要考察 冷热
NGC6584位于望远镜座α西南的球状星团,视星等8.3,距离为27700光年。
它的赤经为 18 18.6,赤纬为 -52° 13′,大小 7.9′。
中科院将研制1.2米近地天体探测望远镜作为院省合作项目,并由南京天文仪器研制中心和紫金山天文台联手合作,前后花了5年多时间才最终完成。
这台坐落于我省盱眙的望远镜具有大视场、强光力、高精密等特点,可在短时间内拍摄到大面积的星区照片,取得大量的星空动态信息。这些星空照片除了可检测出该望远镜科学目标中所提出的近地天体外,还可检测出高、中轨卫星、空间碎片和超新星、变星、星云、河外星系等多种天体。
望远镜相配的新一代CCD探测器由紫金山天文台自主研制,像素高达1600万以上,具有漂移扫描功能,它曝光1秒,可以捕捉到亮度仅有北极星两百五十万分之一的暗星;曝光20秒,可以抓捕到亮度只有北极星四千万分之一的暗星。
近地天体探测望远镜是我国口径最大的施密特望远镜,配备了国内性能最好的4K×4K 漂移扫描CCD探测器。近地天体探测望远镜主要用于搜索发现可能威胁地球的近地小行星,保卫地球安全。同时开展其它太阳系天体的实测研究。