【摘 要】
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中子星是宇宙中致密星体的一种,拥有独特的性质。它的极端物理条件如高密度、高温、高磁场、快速旋转等可以帮助我们更好地了解致密星体的性质,同时也可以用来验证现代物理的诸多理论。对中子星双星系统的研究,如系统的轨道周期、偏心率、伴星质量等,能够帮助我们了解脉冲星的起源及演化。论文主要研究了极亮X射线源的磁场和吸积过程,以及毫秒脉冲星的形成机制及演化特征。论文大致框架分为四个部分。第一章简要介绍了在中子星
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中子星是宇宙中致密星体的一种,拥有独特的性质。它的极端物理条件如高密度、高温、高磁场、快速旋转等可以帮助我们更好地了解致密星体的性质,同时也可以用来验证现代物理的诸多理论。对中子星双星系统的研究,如系统的轨道周期、偏心率、伴星质量等,能够帮助我们了解脉冲星的起源及演化。论文主要研究了极亮X射线源的磁场和吸积过程,以及毫秒脉冲星的形成机制及演化特征。论文大致框架分为四个部分。第一章简要介绍了在中子星的基本物理性质,包括中子星发现及观测进展;一些物理参数的简要介绍;高质量X射线双星系统和低质量X射线个双星系统的简要描述;毫秒脉冲星,磁星,极亮X射线脉冲星的特性介绍。第二章对第三颗极亮X射线脉冲星NGC 5907 ULX-1的磁场进行了相关研究。通过吸积扭矩与磁场的相关性,我们计算了这颗源的现在的偶极磁场,应用吸积所致的脉冲星磁场衰减理论,研究了NGC 5907 ULX-1的磁场随时间的演化趋势及演化结果。将源与脉冲星双星、磁星的磁场-自转周期分布进行了对比,分析了NGC 5907 ULX-1的可能的脉冲星类别。第三章根据毫秒脉冲星的形成和演化过程,以及银河系内关于双星系统的轨道周期分布,我们对双星系统的踢速度进行了选择,应用蒙特卡洛方法对银河系的毫秒脉冲星诞生率进行了建模及相应的计算,并与前人的工作结果相对比,约束了河内双星系统的轨道周期分布。最后是对本人工作的总结与展望,此部分总结了两个工作得到的结果,包括极亮X射线源的本质探究以及毫秒脉冲星的形成和吸积演化等。在未来工作中,我将关注极亮X射线脉冲星的演化结局与毫秒脉冲星之间的关联,并会持续关注极亮X射线脉冲星的观测进展。
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