词语解释
M31是一种用于移动通信的信号编码格式,它是一种多载波调制(MCM)技术,它可以提供更高的数据传输速率,从而使移动通信更加可靠。 M31是一种移动通信技术,它可以提供更高的数据传输速率,从而改善移动通信的可靠性。它是一种多载波调制(MCM)技术,它可以将多个信号混合在一起,从而提高传输速率。M31可以实现更高的数据传输速率,最高可达2Mbps,比传统的GSM技术的传输速率要高得多。 M31的应用非常广泛,它可以用于支持高速移动数据传输,如3G和4G网络的数据传输,以及支持宽带无线接入的数据传输。它还可以用于支持视频会议,视频传输和高清视频传输等高速数据传输应用。 M31也可以用于支持多媒体业务,如视频流媒体,音频流媒体,图像流媒体,视频电话,视频会议等,这些业务可以更好地利用M31技术的高速传输特性。此外,M31还可以用于支持移动设备之间的数据传输,如移动设备之间的文件传输,图像传输等。 总之,M31是一种移动通信技术,它可以提供更高的数据传输速率,从而改善移动通信的可靠性。它可以用于支持高速移动数据传输,如3G和4G网络的数据传输,以及支持宽带无线接入的数据传输,支持多媒体业务,如视频流媒体,音频流媒体,图像流媒体,视频电话,视频会议等,以及支持移动设备之间的数据传输,如移动设备之间的文件传输,图像传输等。 M31是位于仙女座的著名巨型旋涡星系。是我们银河系的近邻。视星等为3.5等。肉眼可以见到它,状如暗弱的椭圆小光斑。很早以前天文学家就发现了它,梅西叶在1764年8月3日为它编号。M31习称仙女座大星云,现称仙女星系。M31在天文学史上有着重要的地位。 1786年,赫歇耳第一个将它列入能分解为恒星的星云。 1924年,哈勃在照相底片上证认出 M31旋臂上的造父变星,并根据周光关系算出距离,确认它是银河系之外的恒星系统。现代测定它的距离是 670千秒差距(220万光年)。直径是 50千秒差距(16万光年),为银河系的一倍,是本星系群中最大的一个。 1944年,巴德又分辨出 M31核心部分的天体,证认出其中的星团和恒星,并指明星族的空间分布与银河系相。M31旋臂上是极端星族I,其中有O-B型星、亮超巨星、OB星协、电离氢区。在星系盘上观测到经典造父变星、新星、红巨星、行星状星云等盘族天体。中心区则有星族Ⅱ造父变星。晕星族成员的球状星团离星系主平面可达30千秒差距以外。近年来还发现,M31成员的重元素含量,从外围向中心逐渐增加。这种现象表明,恒星抛射物质致使星际物质重元素增多的过程,在星系中心区域比外围部分频繁得多。 1914年皮斯探知M31有自转运动。 1939年以来历经巴布科克等人的研究,测出从中心到边缘的自转速度曲线,并由此得知星系的质量。据目前估计,M31的质量不小于 3.1×1011个太阳质量,比银河系大一倍以上,是本星系群中质量最大的一个。M31的中心有一个类星核心,直径只有25光年,质量相当于107太阳,即一立方秒差距内聚集1500个恒星。类星核心的红外辐射很强,约等于银河系整个核心区的辐射。但那里的射电却只有银心射电的1/20。射电观测指出,中性氢多集中在半径为10千秒差距的宽环带中。氢的含量为总质量的1%,这个比值较之银河系的(1.4~7%)要小。 由此可以认为,M31的气体大部分已形成恒星。M31和银河系相似,对二者进行对比研究,就能为了解银河系的运动、结构和演化提供重要的线索。
M31是位于仙女座的著名巨型旋涡星系。是我们银河系的近邻。视星等为3.5等。肉眼可以见到它,状如暗弱的椭圆小光斑。很早以前天文学家就发现了它,梅西叶在1764年8月3日为它编号。M31习称仙女座大星云,现称仙女星系。M31在天文学史上有着重要的地位。
1786年,赫歇耳第一个将它列入能分解为恒星的星云。
1924年,哈勃在照相底片上证认出 M31旋臂上的造父变星,并根据周光关系算出距离,确认它是银河系之外的恒星系统。现代测定它的距离是 670千秒差距(220万光年)。直径是 50千秒差距(16万光年),为银河系的一倍,是本星系群中最大的一个。
1944年,巴德又分辨出 M31核心部分的天体,证认出其中的星团和恒星,并指明星族的空间分布与银河系相。M31旋臂上是极端星族I,其中有O-B型星、亮超巨星、OB星协、电离氢区。在星系盘上观测到经典造父变星、新星、红巨星、行星状星云等盘族天体。中心区则有星族Ⅱ造父变星。晕星族成员的球状星团离星系主平面可达30千秒差距以外。近年来还发现,M31成员的重元素含量,从外围向中心逐渐增加。这种现象表明,恒星抛射物质致使星际物质重元素增多的过程,在星系中心区域比外围部分频繁得多。
1914年皮斯探知M31有自转运动。
1939年以来历经巴布科克等人的研究,测出从中心到边缘的自转速度曲线,并由此得知星系的质量。据目前估计,M31的质量不小于 3.1×1011个太阳质量,比银河系大一倍以上,是本星系群中质量最大的一个。M31的中心有一个类星核心,直径只有25光年,质量相当于107太阳,即一立方秒差距内聚集1500个恒星。类星核心的红外辐射很强,约等于银河系整个核心区的辐射。但那里的射电却只有银心射电的1/20。射电观测指出,中性氢多集中在半径为10千秒差距的宽环带中。氢的含量为总质量的1%,这个比值较之银河系的(1.4~7%)要小。
由此可以认为,M31的气体大部分已形成恒星。M31和银河系相似,对二者进行对比研究,就能为了解银河系的运动、结构和演化提供重要的线索。
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