Understanding the Creation Evolution Controversy

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出版者:Faithworks/Stl
作者:Ashby, E. C.
出品人:
页数:111
译者:
出版时间:
价格:$ 13.50
装帧:Pap
isbn号码:9781932124569
丛书系列:
图书标签:
  • Creationism
  • Evolution
  • Science
  • Religion
  • Philosophy
  • Theology
  • Origins
  • Debate
  • Controversy
  • Biblical interpretation
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具体描述

In order to understand the CreationEvolution controversy, one should use as the basis of discussion, the origin of the universe, the origin of life and the origin of man. This book takes this approach and concludes that the appearance of the universe, life and man, is the result of both creation and limited evolution. Dr. Ashby concludes that there is a logical resolution of the controversy consistent with both modern science and the Bible.

好的,这是一本关于行星地质学和恒星形成过程的专著的简介,与您提到的那本书的主题完全无关: 书名:《星尘的低语:宇宙结构形成中的热力学与动力学原理》 内容简介: 《星尘的低语:宇宙结构形成中的热力学与动力学原理》是一部深度探讨天体物理学和行星科学核心机制的学术著作。本书超越了对宇宙现象的简单描述,深入剖析了驱动恒星、星云以及行星系统诞生的基本物理定律。全书聚焦于物质在极端引力、温度和压力环境下,如何通过复杂的相互作用,从弥散的气体和尘埃云,演化为高度有序的天体结构。 本书结构严谨,分为五个核心部分,层层递进地构建起一个完整的理论框架: 第一部分:星际介质(ISM)的初始条件与湍流动力学 本部分奠定了整个研究的基础,详细考察了星际介质的化学成分、密度波动谱以及磁场结构。我们首先审视了超新星爆发和早期宇宙残余辐射对星际云团(Molecular Clouds)的扰动效应。重点分析了湍流在星际云团中的作用——湍流如何通过非线性机制耗散能量,同时又为引力坍缩提供必要的密度涨落。我们利用最新的磁流体力学(MHD)模拟结果,解释了磁场如何在坍缩过程中抑制特定尺度的运动,从而影响了原恒星的初始角动量分布。对科里奥利力、压强梯度力和洛伦兹力在星际介质演化中的相对重要性进行了定量评估。 第二部分:引力坍缩与原恒星的形成 这是本书的核心章节之一,详细阐述了从宏观引力不稳定性到微观引力塌缩的物理路径。我们引入了金斯不稳定性判据(Jeans Instability Criterion)的现代修正版本,考虑了辐射压力和磁场对临界质量的影响。深入探讨了玻尔兹曼方程(Boltzmann Equation)在描述粒子速度分布中的应用,特别是对于高度非理想气体(如等离子体)的适用性。书中详尽分析了孤立坍缩模型(Isothermal Collapse)到非等温坍缩的转变点,以及该转变点如何决定了第一代恒星的核心温度和寿命。通过对洛希极限(Roche Limit)在星云内部不均匀密度场中的应用,解释了云团内部碎片化的机制。 第三部分:吸积盘的形成、演化与结构 当物质落向中心原恒星时,角动量守恒导致了吸积盘的形成。本部分专门致力于吸积盘的热力学和动力学。我们详细考察了粘性加热机制,特别是沙霍夫机制(Shakura-Sunyaev Viscosity Model)及其局限性。书中对比了“经典”α-盘模型与更现代的磁化湍流模型(如马格尼托旋转不稳定性,MRI),解释了MRI如何有效地输运角动量,使得物质能够持续向内流动。此外,本书还探讨了盘的垂直结构,分析了辐射传输、冷却机制(如辐射边界层和冷却线)如何影响盘的温度梯度和化学分层现象,这对于理解后续的行星形成至关重要。 第四部分:恒星演化早期阶段与核合成的门槛 本书并未全面覆盖成熟恒星的生命周期,而是将重点放在了恒星“诞生”的关键时刻。我们分析了原恒星的收缩阶段(Kelvin-Helmholtz Timescale),探讨了在核心尚未达到点燃氢聚变的温度和压力之前,能量来源主要依赖于引力收缩。书中详细推导了钱德拉塞卡极限(Chandrasekhar Limit)在白矮星形成中的意义,以及恒星质量对主序星寿命的幂律依赖关系。同时,引入了对棕矮星的分类和界限的讨论,解释了氘燃烧(Deuterium Burning)作为区别于真正恒星的关键物理过程。 第五部分:行星系统的构建:从碎片到微行星 最后一部分将视野转向了恒星周围的残留物质——行星形成盘(Protoplanetary Disks)。本章的核心在于解释如何从毫米级的尘埃颗粒成长为公里级的微行星。我们着重分析了“粘性堆积”(Sticking and Aggregation)模型的局限性,以及在气体动力学中如何克服“米氏速度障碍”(Meter-Size Barrier)。书中对固态物质的漂移速度(Drift Velocity)进行了精细的计算,并引入了气动捕获(Aerodynamic Capture)和盘内迁移(Disk Migration)的概念,解释了巨行星轨道形成的原因。我们特别关注了冰线(Snow Line)的地理位置对岩石行星和气态巨行星形成物质储备的影响。 本书适合高年级本科生、研究生以及从事天体物理学、行星科学、宇宙学和高能物理学研究的科研人员。它提供了进行前沿研究所必需的严格数学工具和最新的理论视角,是理解宇宙结构如何从混沌中涌现的权威参考资料。全书配有大量的图表、数学推导和实际案例分析,旨在将复杂的物理过程清晰化、可视化。

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