中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-9页 |
第一章 第一代恒星的观测和研究进展 | 第9-16页 |
1 第一代恒星的观测研究 | 第11-14页 |
1.1 样本的选取 | 第11-12页 |
1.2 两大巡天团组的观测结果 | 第12-13页 |
1.3 极端贫金属恒星的运动学特性 | 第13页 |
1.4 极端贫金属恒星的年龄 | 第13-14页 |
2 第一代恒星的理论模型 | 第14-16页 |
第二章 初始质量函数 | 第16-22页 |
1 IMF理论模型 | 第16-17页 |
1.1 壳层不稳定性模型 | 第16页 |
1.2 并合-塌缩模型 | 第16-17页 |
1.3 原恒星吸积模型 | 第17页 |
1.4 密度选择模型 | 第17页 |
2 由观测资料求出经验IMF | 第17-22页 |
2.1 现今太阳附近的质量函数(PDMF) | 第17-18页 |
2.2 决定PDMF的因素 | 第18-19页 |
2.3 PDMF和IMF之间的关系 | 第19-20页 |
2.4 Miller-Scalo IMF | 第20-22页 |
第三章 银河系的早期化学演化 | 第22-33页 |
1 银河系结构和化学演化总体图像 | 第22-25页 |
1.1 银河系的结构 | 第22页 |
1.2 星系化学演化总体图像 | 第22-25页 |
2 影响星系化学演化的基本要素 | 第25-27页 |
2.1 初始条件 | 第25页 |
2.2 恒星演化的最终产物 | 第25页 |
2.3 恒星形成历史 | 第25-27页 |
2.4 演化背景假设 | 第27页 |
3 晕族恒星的元素丰度 | 第27-30页 |
3.1 轻元素(He,D,Li,Be,B) | 第28页 |
3.2 碳氮氧元素 | 第28-29页 |
3.3 α元素 | 第29页 |
3.4 铁族元素 | 第29页 |
3.5 中子俘获元素 | 第29-30页 |
4 银晕的非均匀化学演化 | 第30-33页 |
4.1 随机晕形成模型 | 第30-31页 |
4.2 ST模型 | 第31-33页 |
第四章 银河系中探测第一代恒星的几率 | 第33-46页 |
1 引言 | 第33-34页 |
2 模型 | 第34-37页 |
2.1 恒星形成模式 | 第34页 |
2.2 初始条件 | 第34页 |
2.3 恒星形成率 | 第34-35页 |
2.4 初始质量函数 | 第35页 |
2.5 演化产物 | 第35-36页 |
2.6 [Fe/H]和[Z/H] | 第36页 |
2.7 基本方程 | 第36-37页 |
3 计算过程 | 第37-39页 |
3.1 求R(t)和M_g(t) | 第37-38页 |
3.2 求[Fe/H]和N | 第38页 |
3.3 通过拟合观测调节参数 | 第38-39页 |
4 数值计算结结果 | 第39-44页 |
4.1 与观测的比较 | 第39-40页 |
4.2 气体质量和金属丰度随时间的变化关系 | 第40-41页 |
4.3 星云中形成的恒星的金属丰度随时间的变化关系 | 第41-42页 |
4.4 第一代恒星的探测几率 | 第42-44页 |
5 讨论和研究展望 | 第44-46页 |
5.1 讨论 | 第44-45页 |
5.2 观测和研究展望 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-50页 |
硕士阶段完成的论文 | 第50-51页 |
致谢 | 第51页 |