原子弹调查

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出版者:解放军出版社
作者:梁东元
出品人:
页数:528
译者:
出版时间:2005-1
价格:29.00元
装帧:简裝本
isbn号码:9787506547710
丛书系列:
图书标签:
  • 中国史
  • 历史
  • 军事
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具体描述

很多时候,我们以为什么都知道了,其实我们并不知道或者知之甚少;很多故事,我们都知道它发生了,却并不知道它是怎样发生的和为什么会发生。  

1964年10月16日15时,中国的第一颗原子弹爆炸了,这个耀眼的瞬间立刻震撼了全世界。

作家梁东元通过多年寻访调查,根据数百名科学家、组织者和工程技术人员的口述,以及档案资料,撰写了《原子弹调查》一书,全面讲述中国第一颗原子弹从决策到制造整个过程中鲜为人知的故事。该书日前由解放军出版社出版。

在文体上,作者也进行了有益的探索。作品尽量保持了亲历者集体记忆的原生态和当事人回望口述的枝蔓感举重若轻,文笔冷峻,境界深远,文学性与史料性相得益彰,是一部不可多得的纪实力作。

《行星的低语:宇宙尘埃与生命起源的探秘》 第一章:寂静的摇篮——宇宙尘埃的诞生与演化 本书将带领读者穿越时空,深入探寻宇宙最微小、却又至关重要的构成要素——星际尘埃。我们从宇宙大爆炸后最初的混沌中开始,追溯氢和氦之外的重元素是如何在恒星的熔炉中锻造而成。这些元素并非凭空出现,它们是数代恒星生灭循环的最终馈赠。 我们将详细解析恒星演化末期,尤其是超新星爆发时,尘埃颗粒是如何被剧烈地抛洒到广袤的星际介质(ISM)之中。这些尘埃并非均匀分布的物质,而是由硅酸盐、碳质化合物、金属氧化物以及复杂的有机分子组成的微观世界。我们不仅关注它们的化学成分,更深入探讨其物理形态:从纳米级的无定形团簇到更具结构性的晶体,每一种形态都携带了其诞生恒星的独特“指纹”。 本章将详尽描述尘埃在星际空间中的行为。在密集的分子云核心,低温和高密度的环境使得尘埃成为重要的“冷凝表面”。这些尘埃颗粒如同宇宙中的微型反应器,通过催化作用,促进了星际气体分子之间的结合,为复杂化学反应提供了必要的场所。我们将引入最新的观测数据,展示如何利用红外望远镜捕捉这些被尘埃云遮蔽的、恒星和行星形成区域的微弱光芒,揭示尘埃在恒星诞生初期对周围环境的物理影响,例如其对辐射场的吸收和再辐射,如何塑造了分子云的内部结构和温度梯度。 第二章:凝结的奇迹——原行星盘的尘埃堆积 当引力将分子云的物质压缩,形成年轻的恒星和围绕其旋转的原行星盘时,尘埃颗粒便开始了它们漫长而关键的“定居”过程。本章聚焦于“从尘埃到行星”这一宏大课题中至关重要的一步——颗粒的聚集。 气体动力学在行星形成初期起着决定性作用。初始的微米级尘埃颗粒,受制于气体的阻尼效应,会螺旋式地向恒星轨道漂移。然而,为了形成行星,这些颗粒必须克服“瓦解”的命运,实现快速的有效堆积。我们将探讨被学界广泛讨论的几种关键机制:例如,在湍流气流中形成的“气隙”或“涡旋”区域,这些结构能够有效地捕获并聚集尘埃,形成密度异常高的尘埃聚集体。 深入分析这一过程,我们将考察颗粒碰撞的物理学。从最初的静电吸附到低速碰撞下的粘附(Coagulation),再到高速撞击下的碎片化(Fragmentation)。行星形成的早期阶段,尘埃团块必须经历一个从毫米到米级的“快速增长期”,以避免被气流卷走或因引力不稳定性而瓦解。我们引入了“剪切不稳定性模型”和“湍流聚集模型”,对比它们在解释早期星子(Planetesimals)形成中的优势与局限。 此外,本章也将讨论冰的沉积。在距离恒星较远的雪线(Snow Line)之外,水、二氧化碳、甲烷等挥发性物质会在尘埃颗粒表面凝结成冰层。这些冰的加入极大地增加了颗粒的质量和粘性,是形成我们太阳系中巨行星(如木星和土星)冰质核心的关键前提。 第三章:远古的回响——陨石中的宇宙残留物 我们如何了解遥远恒星和早期太阳系形成时的尘埃状态?答案隐藏在我们脚下,来自那些坠入地球的“宇宙信使”——陨石。本章将深入研究微陨石和碳质球粒陨石中保存的“星际尘埃”(Interstellar Dust Grains, IDPs)。 通过高精度的同位素分析技术(如离子微探针),科学家们能够识别出那些在太阳系形成前,由其他恒星(例如渐近巨星分支星或超新星)产生的、未被太阳星云的物质污染的原始尘埃颗粒。这些颗粒的同位素比值,如氧、硅、镁的异常富集或亏损,直接对应了其母体恒星的核合成路径。 我们将重点介绍“硅碳质球粒陨石”中的特定矿物相——例如金刚石、碳化硅(SiC)和富集了特定稀有气体的富镍铁粒。这些包裹体为我们提供了对不同恒星演化阶段、不同死亡方式的化学“快照”。通过对这些“宇宙化石”的分析,我们得以重建太阳系形成之初,物质混合的复杂程度以及星际介质对太阳星云的污染程度。 第四章:生命之种——尘埃与有机分子演化 尘埃颗粒在宇宙中扮演的另一个至关重要的角色,是复杂有机分子(COMs)的合成和保护者。在星际分子云的极寒环境中,简单的分子(如CO, H2O, NH3)被冻结在尘埃表面。当紫外线或宇宙射线穿透分子云时,它们激活了这些被冻结的分子,驱动它们发生聚合反应,形成氨基酸的前体、糖类以及核酸碱基的组成部分。 本章将详细阐述这些表面化学反应的动力学。我们讨论了“暗区反应”(Dark Reactions)的重要性,即在没有强烈辐射的情况下,仅通过热激发或量子隧穿效应也能发生的化学变化。我们还将考察彗星和小行星带中发现的有机物,探讨这些“冰冻的容器”是如何将早期太阳系形成的有机物带到更适宜生命起源的区域。 最后,我们将审视尘埃在行星表面(如早期的地球)对有机分子传输和保护的潜在作用。理论表明,尘埃在微重力环境中能形成多孔结构,有效屏蔽有害辐射,同时为液态水中的化学反应提供微环境。本书旨在展示,构成行星的物质,其本身就携带着生命诞生所需的复杂化学蓝图,而尘埃,正是连接无机世界与有机世界的桥梁。 第五章:尘埃的未来——系外行星大气与宜居性 进入系外行星研究的新纪元,我们发现尘埃(或称“大气悬浮颗粒”)对行星宜居性的评估至关重要。在遥远的恒星系统中,恒星光度、行星距离和大气化学成分共同决定了大气中尘埃的分布和类型。 我们将分析不同类型的系外行星——从“超级地球”到“迷你海王星”——其大气层中尘埃的形成机制。例如,在火山活动剧烈的岩石行星上,硅酸盐蒸气凝结形成的尘埃云可能遮蔽大部分星光;而在冰巨星的大气深处,氨冰和水冰的晶体结构影响着行星的热力学平衡。 观测证据方面,本章会集中讨论利用詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)等先进设备,如何通过分析穿越行星大气的星光光谱特征,识别出大气中悬浮颗粒的化学成分和粒径分布。尘埃的丰度和分布直接影响着行星的反照率(Albedo),从而极大地影响了行星的表面温度和液态水的存在潜力。最终,本书将这些跨学科的知识汇集起来,探讨如何利用对尘埃行为的理解,更精准地筛选出可能孕育生命的“宜居带”行星。

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读后感

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用户评价

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许多历史问题细节讲的很清楚,比较不错的一本书。

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口述历史类。创业艰难。

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口述历史类。创业艰难。

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历史记录翔实,对于当时的科学家无比的敬佩。如此艰苦的环境,创造了中国的一个又一个奇迹。可敬

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比较真实的记录,如果其他现代大事也这么写,真实历史就可以保存下来了.

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