【摘 要】
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脉泽辐射是宇宙中一种普通的自然现象。水脉泽则是其中最普通的天文脉泽.最先在银河系中的Orion-KL,Sgr B2和W49这些源中发现水脉泽.这些脉泽起源于恒星形成区密集的分子气中.此外,在河外星系中也发现了水脉泽辐射。第一个河外水脉泽辐射源是在M33中发现的。在河外星系中除了那些和银河系中相似的脉泽外,在活动星系核的核区也发现有脉泽存在。其光度达到了~102-104L⊙,比银河系中的脉泽亮一百万
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脉泽辐射是宇宙中一种普通的自然现象。水脉泽则是其中最普通的天文脉泽.最先在银河系中的Orion-KL,Sgr B2和W49这些源中发现水脉泽.这些脉泽起源于恒星形成区密集的分子气中.此外,在河外星系中也发现了水脉泽辐射。第一个河外水脉泽辐射源是在M33中发现的。在河外星系中除了那些和银河系中相似的脉泽外,在活动星系核的核区也发现有脉泽存在。其光度达到了~102-104L⊙,比银河系中的脉泽亮一百万倍。这些脉泽叫做兆脉泽(LH2O>10L⊙),其性质与银河系中的脉泽有很大的不同.考虑到如此高的光度,这种脉泽被认为起源于环核分子云,活动星系核是其激励能源。而不像银河系脉泽那样,能源是恒星。观测显示多数水兆脉泽斑位于高柱密度的活动星系核区(NH<1024cm-2)。活动星系核被认为是兆脉泽的最终能量来源。基于活动星系核的统一模型,黑洞位于星系中心,通过趿积发出强烈的辐射,显示出剧烈的活动性。来自活动星系核中心的X射线可以加热周围的气体从而产生一个分子层.在分子层内通过碰撞抽运引起起脉泽辐射.本文调查了整个河外水脉泽样本并且分析了它们的观测数据。重点探讨了中央黑洞质量,X射线光度和水脉泽光度之间的关系以及水脉泽的激发。
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