Рождение звезд
Категория реферата: Рефераты по астрономии
Теги реферата: контрольные 2 класс, реферат туризм
Добавил(а) на сайт: Сухарников.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 | Следующая страница реферата
Химический состав межзвездного газа в первом приближении оказался довольно близким к химическому составу Солнца и звезд. Преобладающими элементами являются водород и гелий, между тем как остальные элементы мы можем рассматривать как "примеси".
Межзвездная пыль
До сих пор, говоря о межзвездной среде, мы имели ввиду только межзвездный газ. но имеется и другая компонента. Речь идет о межзвездной пыли. Мы уже упоминали выше, что еще в прошлом столетии дебатировался вопрос о прозрачности межзвездного пространства. Только около 1930 года с несомненностью было доказано, что межзведное пространство действительно не совсем прозрачно. Поглощающая свет субстанция сосредоточена в довольно тонком слое около галактической плоскости. Сильнее всего поглощаются синие и фиолетовые лучи, между тем как поглощение в красных лучах сравнительно невелико.
Что же это за субстанция? Сейчас уже представляется доказанным, что поглощение света обусловленно межзвездной пылью, то есть твердыми микроскопическими частицами вещества, размерами меньше микрона. Эти пылинки имеют сложный химический состав. Установлено, что пылинки имеют довольно вытянутую форму и в какой-то степени "ориентируются", то есть направления их вытянутости имеют тенденцию "выстраиваться" в данном облаке более или менее параллельно. По этой причине проходящий через тонкую среду звездный свет становится частично поляризованным.
Разнообразие физических условий
Характернейшей особенностью межзвездной среды является большое разнообразие имеющихся в ней физических условий. Там имеются, во-первых, зоны, кинетическая температура которых различается на два порядка. Имеются сравнительно плотные облака с концентрацией частиц газа, превышающей несколько тысяч на кубический сантиметр, и весьма разряженная среда между облаками, где концентрация не превышает 0,1 частицы на кубический сантиметр. имеются, наконец, огромные области, где распространяются ударные волны от взрывов звезд.
Наряду с отдельными облаками как ионизированного так и неионизированного газа в Галактике наблюдаются значительно большие по своим размерам, массе и плотности агрегаты холодного межзвездного вещества, получившие название "газово-пылевых комплексов". Для нас самым существенным является то, что в таких газово-пылевых комплексах происходит важнейший процесс конденсации звезд из диффузной межзвездной среды.
Белые карлики.
Белые карлики - одна из увлекательнейших тем в истории астрономии: впервые
были открыты небесные тела, обладающие свойствами, весьма далёкими от тех, с которыми мы имеем дело в земных условиях. И, по всей вероятности, разрешение загадки белых карликов положило начало исследованиям
таинственной природы вещества, запрятанного где-то в разных уголках
Вселенной.
Во Вселенной много белых карликов. Одно время они считались редкостью, но
внимательное изучение фотопластинок, полученных в обсерватории Маунт-
Паломар (США), показало, что их количество превышает 1500. Удалось оценить
пространственную плотность белых карликов: оказывается, в сфере с радиусом
в 30 световых лет должно находиться около 100 таких звёзд. История открытия
белых карликов восходит к началу 19в, когда Фридрих Вильгельм Бессель, прослеживая движение наиболее яркой звезды Сириус, открыл, что её путь
является не прямой линией, а имеет волнообразный характер. Собственное
движение звезды происходило не по прямой линии; казалось, что она едва
заметно смещалась из стороны в сторону. К 1844г., спустя примерно десять
лет после первых наблюдений Сириуса, Бессель пришёл к выводу, что рядом с
Сириусом находится вторая звезда, которая, будучи невидимой, оказывает на
Сириус гравитационное воздействие; оно обнаруживается по колебаниям в
движении Сириуса. Ещё более интересным оказалось то обстоятельство, что
если тёмный компонент действительно существует, то период обращения обеих
звёзд относительно их общего центра тяжести равен приблизительно 50 годам.
Перенесёмся в 1862г. и из Германии в Кембридж, штат Массачусетс (США).
Алвану Кларку, крупнейшему строителю телескопов в США, Университетам штата
Миссисипи было поручено сконструировать телескоп с объективом диаметром
18,5 дюйма (46 см), который должен был стать самым большим телескопом в
мире. После того как Кларк закончил обработку линзы телескопа, нужно было
проверить, обеспечена ли необходимая точность формы её поверхности. С этой
целью линзу установили в подвижной трубе и направили на Сириус - самую
яркую звезду, являющуюся лучшим объектом для проверки линз и выявления их
дефектов. Зафиксировав положение трубы телескопа, Алван Кларк увидел слабый
«призрак», который появился на восточном краю поля зрения телескопа в
отблеске Сириуса. Затем, по мере движения небосвода, в поле зрения попал и
сам Сириус. Его изображение было искажено - казалось, что «призрак»
представляет собой дефект линзы, который следовало бы устранить, прежде чем
сдать линзу в эксплуатацию. Однако эта возникшая в поле зрения телескопа
слабая звёздочка оказалась компонентом Сириуса, предсказанным Бесселем. В
заключение следует добавить, что из-за начавшейся первой мировой войны
телескоп Кларка так никогда и не был отправлен в Миссисипи - его установили
в Дирбоновской обсерватории, вблизи Чикаго, а линзу используют по сей день, но на другой установке.
Таким образом, Сириус стал предметом всеобщего интереса и многих
исследований, ибо физические характеристики двойной системы заинтриговали
астрономов. С учётом особенностей движения Сириуса, его расстояние до Земли
и амплитуды отклонений от прямолинейного движения астрономам удалось
определить характеристики обеих звёзд системы, названых Сириус А и Сириус
В. Суммарная масса обеих звёзд оказалась в 3,4 раза больше массы Солнца.
Было найдено, что расстояние между звёздами почти в 20 раз превышает
расстояние между Солнцем и Землёй, то есть примерно равно расстоянию между
Солнцем и Ураном; полученная на основании измерения параметров орбиты масса
Сириуса А оказалась в 2,5 раза больше массы Солнца, а масса Сириуса В
составила 95% массы Солнца. После того как были определены светимости обеих
звёзд, обнаружилось, что Сириус А почти в 10 000 раз ярче, чем Сириус В. По
абсолютной величине Сириуса А мы знаем, что он примерно в 35,5 раза светит
сильнее Солнца. Отсюда следует, что светимость Солнца в 300 раз превышает
светимость Сириуса В.
Светимость любой звезды зависит от температуры поверхности звезды и её
размеров, то есть диаметра. Близость второго компонента к более яркому
Сириусу А чрезвычайно осложняет определение его спектра, что необходимо для
установки температуры звезды. В 1915г. с использованием всех технических
средств, которыми располагала крупнейшая обсерватория того времени Маунт-
Вилсон (США), были получены удачные фотографии спектра Сириуса. Это привело
к неожиданному открытию: тем-пература спутника составляла 8000 К, тогда как
Солнце имеет температуру 5700 К. Таким образом, спутник в действительности
оказался горячее Солнца, а это означало, что светимость единицы его
поверхности также больше.
В самом деле, простой расчёт показывает, что каждый сантиметр этой
звезды излучает в четыре раза больше энергии, чем квадратный сантиметр
поверхности Солнца. Отсюда следует, что поверхность спутника должна быть в
300Ч4 раз меньше, чем поверхность Солнца, и Сириус В должен иметь диаметр
около 40 000 км. Однако масса этой звезды составляет 95% от массы Солнца.
Этот значит, что огромное количество вещества должно быть упаковано в
чрезвычайно малом объёме, иначе говоря, звезда должна быть плотной. В
результате несложных арифметических действий получаем, что плотность
спутника почти в 100 000 раз превышает плотность воды. Кубический сантиметр
этого вещества на Земле весил бы 100 кг, а 0,5 л такого вещества - около 50
т.
Такова история открытия первого белого карлика. А теперь зададимся вопросом: каким образом вещество можно сжать так, чтобы один кубический сантиметр его весил 100 кг ?
Когда в результате высокого давления вещество сжато до больших плотностей, как в белых карликах, то вступает в действие другой тип давления, так называемое «вырожденное давление». Оно появляется при сильнейшем сжатии вещества в недрах звезды. Именно сжатие, а не высокие температуры является причиной вырожденного давления. Вследствие сильного сжатия атомы оказываются настолько плотно упакованными, что электронные оболочки начинают проникать одна в другую.
Гравитационное сжатие белого карлика происходит в течение длительного
времени, и электронные оболочки продолжают проникать друг в друга до тех
пор, пока расстояние между ядрами не станет порядка радиуса наименьшей
электронной оболочки. Внутренние электронные оболочки представляют собой
непроницаемый барьер, препятствующий дальнейшему сжатию. При максимальном
сжатии электроны уже не
связаны с отдельными ядрами, а свободно движутся относительно них. Процесс
отделения электронов от ядер происходит в результате ионизации давлением.
Когда ионизация становится полной, облако электронов движется относительно
решётки из более тяжёлых ядер, так что вещество белого карлика приобретает
определённые физические свойства, характерные для металлов. В таком
веществе энергия переносится к поверхности электронами, подобно тому как
тепло распространяется по железному пруту, нагреваемому с одного конца.
Но электронный газ проявляет и необычные свойства. По мере сжатия
электронов их скорость всё больше возрастает, потому что, как мы знаем, согласно фундаментальному физическому принципу, два электрона, находящиеся
в одном элементе фазового объёма, не могут иметь одинаковые энергии.
Следовательно, чтобы не занимать один и тот же элемент объёма, они должны
двигаться с огромными скоростями. Наименьший размер допустимого объёма
зависит от диапазона скоростей электронов. Однако в среднем, чем ниже
скорость электронов, тем больше тот минимальный объём, который они могут
занимать. Иными словами, самые быстрые электроны занимают наименьший объём.
Хотя отдельные электроны носятся со скоростями, соответствующими внутренней
температуре порядка миллионов градусов, температура полного ансамбля
электронов в целом остаётся низкой.
Установлено, что атомы газа обычного белого карлика образуют решётку плотно упакованных тяжёлых ядер, сквозь которую движется вырожденный электронный газ. Ближе к поверхности звезды вырождение ослабевает, и на поверхности атомы ионизированы не полностью, так что часть вещества находится в обычном газообразном состоянии.
Зная физические характеристики белых карликов, мы можем сконструировать
их наглядную модель. Начнём с того, что белые карлики имеют атмосферу.
Анализ спектров карликов приводит к выводу, что толщина их атмосферы
составляет всего несколько сотен метров. В этой атмосфере астрономы
обнаруживают различные знакомые химические элементы. Известны белые карлики
двух типов - холодные и горячие. В атмосферах более горячих белых карликов
содержится некоторый запас водорода, хотя, вероятно, он не превышает 0,05%.
Тем не менее по линиям в спектрах этих звёзд были обнаружены водород, гелий, кальций, железо, углерод и даже окись титана. Атмосферы холодных
белых карликов состоят почти целиком из гелия; на водород, возможно, приходится меньше, чем один атом из миллиона. Температуры поверхности белых
карликов меняются от 5000 К у "холодных" звёзд до 50 000 К у "горячих".
Под атмосферой белого карлика лежит область невырожденного вещества, в
котором содержится небольшое число свободных электронов. Толщина этого слоя
160 км, что составляет примерно 1% радиуса звезды. Слой этот может меняться
со временем, но диаметр белого карлика остаётся постоянным и равным
примерно 40 000 км. Как правило, белые карлики не уменьшаются в размерах
после того, как достигли этого состояния. Они ведут себя подобно пушечному
ядру, нагретому до большой температуры; ядро может менять температуру, излучая энергию, но его размеры остаются неизменными. Чем же определяется
окончательный диаметр белого карлика ? Оказывается его массой. Чем больше
масса белого карлика, тем меньше его радиус; минимально возможный радиус
составляет 10 000 км. Теоретически, если масса белого карлика превышает
массу Солнца в 1,2 раза, его радиус может быть неограниченно малым. Именно
давление вырожденного электронного газа предохраняет звезду от всяческого
дальнейшего сжатия, и, хотя температура может меняться от миллионов
градусов в ядре звезды до нуля на поверхности, диаметр её не меняется. Со
временем звезда становится тёмным телом с тем же диаметром, который она
имела, вступив в стадию белого карлика.
Под верхним слоем звезды вырожденный газ практически изотермичен, то
есть температура почти постоянна вплоть до самого центра звезды; она
составляет несколько миллионов градусов - наиболее реальная цифра 6 млн. К.
Теперь, когда мы имеем некоторые представления о строении белого карлика, возникает вопрос: почему он светится ? Очевидно
одно: термоядерные реакции исключаются. Внутри белого карлика отсутствует
водород, который поддерживал бы этот механизм генерации энергии.
Единственный вид энергии, которым располагает белый карлик, -это тепловая энергия. Ядра атомов находятся в беспорядочном движении, так как они рассеиваются вырожденным электронным газом. Со временем движение ядер замедляется, что эквивалентно процессу охлаждения. Электронный газ, который не похож не на один из известных на Земле газов, отличается исключительной теплопроводностью, и электроны проводят тепловую энергию к поверхности, где через атмосферу эта энергия излучается в космическое пространство.
Астрономы сравнивают процесс остывания горячего белого карлика с остыванием железного прута, вынутого из огня. Сначала белый карлик охлаждается быстро, но по мере падения температуры внутри него охлаждение замедляется. Согласно оценкам, за первые сотни миллионов лет светимость белого карлика падает на 1% от светимости Солнца. В конце концов белый карлик должен исчезнуть и стать чёрным карликом, однако на это могут понадобиться триллионы лет, и, по мнению многих учёных, представляется весьма сомнительным, чтобы возраст Вселенной был достаточно велик для появления в ней чёрных карликов.
Другие астрономы считают, что и в начальной фазе, когда белый карлик ещё довольно горяч, скорость охлаждения невелика. А когда температура его поверхности падает до величины порядка температуры Солнца, скорость охлаждения увеличивается и угасание происходит очень быстро. Когда недра белого карлика достаточно остынут, они затвердеют.
Так или иначе, если принять, что возраст Вселенной превышает 10 млрд.
лет, красных карликов в ней должно быть намного больше, чем белых. Зная
это, астрономы предпринимают поиски красных карликов. Пока они безуспешны.
Массы белых карликов определены недостаточно точно. Надёжно их можно
установить для компонентов двойных систем, как в случае Сириуса. Но лишь
немногие белые карлики входят в состав двойных звёзд. В трёх наиболее
хорошо изученных случаях массы белых карликов, измеренные с точностью свыше
10% оказались меньше массы Солнца и составляли примерно половину её.
Теоретически предельная масса для полностью вырожденной не вращающейся
звезды должна быть в 1,2 раза больше массы Солнца. Однако если звёзды
вращаются, а по всей вероятности, так оно и есть, то вполне возможны массы, в несколько раз превышающие солнечную.
Сила тяжести на поверхности белых карликов примерно в 60-70 раз больше, чем на Солнце. Если человек весит на Земле 75 кг, то на Солнце он весил бы
2тонны, а на поверхности белого карлика его вес составлял бы 120-140 тонн.
С учётом того, что радиусы белых карликов мало отличаются и их массы почти
совпадают, можно заключить, что сила тяжести на поверхности любого белого
карлика приблизительно одна и та же. Во Вселенной много белых карликов.
Одно время они считались редкостью, но внимательное изучение фотопластинок, полученных в обсерватории Маунт-Паломар, показало, что их количество
превышает 1500. Астрономы полагают, что частота возникновения белых
карликов постоянна, по крайней мере в течение последних 5 млрд. лет.
Возможно, белые карлики составляют наиболее многочисленный класс объектов
на небе. Удалось оценить пространственную плотность белых карликов:
оказывается, в сфере с радиусом в 30 световых лет должно находиться около
100 таких звёзд. Возникает вопрос: все ли звёзды становятся белыми
карликами в конце своего эволюционного пути ? Если нет, то какая часть
звёзд переходит в стадию белого карлика ?
Важнейший шаг в решении проблемы был сделан, когда астрономы нанесли положение центральных звёзд планетарных туманностей на диаграмму температура - светимость. Чтобы разобраться в свойствах звёзд, расположенных в центре планетарных туманностей, рассмотрим эти небесные тела.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: образ жизни доклад, скачать реферат по истории.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 | Следующая страница реферата