Физика звезд
| Категория реферата: Рефераты по астрономии
| Теги реферата: российская федерация реферат, реферат бесплатно без регистрации
| Добавил(а) на сайт: Маслов.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 | Следующая страница реферата
В двойных системах с небольшими массами вокруг нейтронной звезды образуется газовый диск. В случае же систем с болшими массами материал устремлется прямо в нейтронную звезду - ее магнитное поле засасывает его, как в воронку. Именно такие системы часто оказываются рентгеновскими пульсарами.
НОВЫЕ И СВЕРХНОВЫЕ ЗВЕЗДЫ
При вспышках новых звезд выделяется энергия до 105380 Дж. Те
звезды, которые неудачно называют новыми на самом деле
существуют и до вспышки. Это горячие карликовые звезды, которые вдруг
за короткий срок (от суток до ста дней) увеличивают свою светимость на
много звездных величин, после чего медленно, иногда на протяжении
многих лет, возвращаются к своему первоначальному состоянию. При
вспышках новых звезд из их атмосфер со скоростью 1000 км/с
выбрасываются внешние газовые оболочки массой в тысячи раз меньшей масс
Солнца. Ежегодно в галактике вспыхивает не менее 200 новых звезд,но из
них мы замечаем лишь 2/3. Установлено, что новые звезды - горячие
звезды в тесных двойных системах, где вторая звезда гораздо холоднее
первой. Именно двойственность и является в конечном счете причиной
вспышки новой звезды. В тесных двойных системах происходит обмен
газовым веществом между компонентами. Если на горячую звезду при этом
попадает большое количество водорода со второй звезды, это
приводит к мощному взрыву, и на Земле наблюдатели регистрируют вспышку
новой звезды. Трудно, почти невозможно представить себе энергию, выделяющуюся при вспышках, или, точнее, взрывах сверхновых звезд.
За несколько месяцев сверхновая звезда излучает в пространство столько
же энергии (10 543 0Дж), сколько Солнце за несколько миллиардов лет.
Причины взрывов сверхновых звезд достоверно не известны, однако
скорее всего они происходят потому, что в процессе излучения со звезды
уходит громадное количество нейтронов и она теряет устойчивость. До взрыва ядро сверхновой звезды имеет плотность 10 510 0 кг/м 53 0 и
температуру в несколько миллиардов кельвинов. После резкой утечки
нейтринов звезда за несколько сотых долей секунды спадает внутрь себя.
Ее ядро приобретает плотность 10 517 0 кг/м 53 0 и температуру порядка
200 млрд. кельвинов. В оболочке, окружающей ядро, возникает
взрывная реакция выгорания углерода и кислорода. Мощнейшая взрывная
волна срывает внешние оболочки звезды, и в этот момент мы видим вспышку
сверхновой. Итог вспышки зависит от первоначальной массы звезды.
Если до взрыва звезда имела массу от 1,2 до 2 масс Солнца, то после
взрыва она превращается в нейтронную звезду. Существование таких
объектов было предсказано еще в 1934 г. Они состоят из
нейтронов, в которые преобразуются протоны и ядра всех более тяжелых
элементов. Поперечники нейтронных звезд так малы (порядка 20 км), что
любая из них свободно разместилась бы на территории Москвы.
Теоретические расчеты показывают, что нейтронные звезды должны очень
быстро вращаться вокруг оси и обладать мощным магнитным полем. В другом
случае, когда масса звезды более чем вдвое превышает солнечную массу, в результате взрыва звезда превращается в черную дыру или коллапсар.
РАЗМЕРЫ ЗВЕЗД И ПЛОТНОСТЬ ИХ ВЕЩЕСТВ
Рассмотрим на простом примере как можно сравнить размеры звезд
одинаковой температуры, например Солнца и Капеллы. Эти звезды имеют
одинаковые спектры, цвет и температуру, но светимость Капеллы в 120 раз
превышает светимость Солнца. Так как при одинаковой температуре яркость
единицы поверхности звезд тоже одинакова, то, значит, поверхность
Капеллы больше, чем Солнца в 120 раз, а диаметр и радиус ее больше
солнечных в корень квадратный из 120, что приближенно равно 11раз.
Определить размеры других звезд позволяет знание законов излучения.
Результаты таких вычислений полностью подтвердились, когда стало возможным измерять угловые диаметра звезд при помощи оптического прибора- звездного
интерферометра.
Звезды очень большой светимости называются сверхгигантами.
Красные сверхгиганты называются такими и по размерам. Бетельгейзе и
Антарес в сотни раз больше Солнца по диаметру. Более далекая от нас
VV Цефея настолько велика, что в ней поместилась бы Солнечная система с
орбитами планет до орбиты Юпитера включительно !!! Между тем массы
сверхгигантов больше солнечной всего лишь в 30-40 раз. В результате
даже средняя плотность сверхгигантов в тысячи раз меньше чем плотность
ком-
натного воздуха.
При одинаковой светимости размеры звезд тем меньше, чем эти звезды
горячее. Самыми малыми среди обычных звезд являются красные карлики.
Массы их и радиусы - десятые доли солнечных, а средние плотности в
10-100 раз выше плотности воды. Еще меньше красных белые карлики - но
то уже необычные звезды.
У близкого к нам и яркого Сириуса ( имеющего радиус вдвое больше
солнечного ) есть спутник, обращающийся вокруг него с периодом 50 лет. Для
этой двойной звезды расстояние, орбита и массы хорошо известны. Обе
звезды белые, почти одинаково горячие. Следовательно, поверхности
одинаковой площади излучают у этих звезд одинаковое кол-во энергии, но по
светимости спутник в 10 000 раз слабее, чем Сириус. Значит, его радиус
меньше в 100 раз, т.е. он почти такой же как Земля. Между тем масса у
него почти такая же как и у Солнца. Следовательно белый карлик имеет
огромную плотность - около 10 59 0 кг/м 53 0. Существование газа такой
плотности было объяснено таким образом : обычно предел плотности ставит
размер атомов, являющихся системами, состоящими из ядра и электронной
оболочки. При очень высокой температуре в недрах звезд и при полной
ионизации атомов их ядра и электроны становятся независимыми друг от
друга. При колоссальном давление вышележащих слоев это "крошево" из частиц
может быть сжато гораздо сильнее, чем нейтральный газ.
теоретически допускается возможность существования при некоторых условиях
звезд с плотностью, равной плотности атомных ядер.
На примере белых карликов мы видим как астрофизические исследования расширяют представление о строении вещества ; пока такие условия в лаборатории создать невозможно. Поэтому астрономические наблюдения помогают развитию важнейших физических представлений.
ВСЕЛЕННАЯ
Больше всего на свете - сама Вселенная, охватывающая и включающая в
себя все планеты, звёзды, галактики, скопления, сверхскопления и ячейки.
Дальность действия современных телескопов достигает нескольких миллиардов
световых лет.
Планеты, звёзды, галактики поражают нас удивительным разнообразием своих свойств, сложностью строения. А как устроена вся Вселенная, Вселенная в целом ?
Её главное свойство - однородность. Об этом можно сказать и точнее.
Представим себе, что мы мысленно выделили во Вселенной очень большой
кубический объем, с ребром в 500 миллионов световых лет. Подсчитаем, сколько в нем галактик. Произведём такие же подсчёты для других, но столь
же гигантских объемов, расположенных в различных частях Вселенной. Если все
это проделать и сравнить результаты, то окажется, что в каждом из них, где
бы их ни брать, содержится одинаковое число галактик. То же самое будет и
при подсчёте скоплений или даже ячеек.
Вселенная предстаёт перед нами всюду одинаковой - «сплошной» и
однородной. Проще устройства и не придумать. Нужно сказать, что об этом
люди уже давно подозревали. Указывая из соображений максимальной простоты
устройства на общую однородность мира, замечательный мыслитель Паскаль
(1623-1662) говорил, что мир - это круг, центр которого везде, а окружность
нигде. Так с помощью наглядного геометрического образа он утверждал
однородность мира.
В однородном мире все «места» равноправны и любое из них может претендовать на, что оно - Центр мира. А если так, то, значит, никакого центра мира вовсе не существует.
У Вселенной есть и ещё одно важнейшее свойство, но о нем никогда даже
и не догадывались. Вселенная находиться в движении - она расширяется.
Расстояние между скоплениями и сверхскоплениями постоянно возрастает. Они
как бы разбегаются друг от друга. А сеть ячеистой структуры растягивается.
Во все времена люди предпочитали считать Вселенную вечной и
неизменной. Эта точка зрения господствовала вплоть до 20-х годов нашего
века. В то время считалось, что она ограничена размерами нашей Галактики.
Пути могут рождаться и умирать, Галактика все равно остается все той же, как неизменным остается лес, в котором поколение за поколением сменяются
деревья.
Настоящий переворот в науке о Вселенной произвели в 1922 - 1924 годах работы ленинградского математика и физика А. Фридмана. Опираясь на только что созданную тогда А. Эйнштейном общую теорию относительности, он математически доказал, что мир - это не нечто застывшее и неизменное. Как единое целое он живет своей динамической жизнью, изменяется во времени, расширяясь или сжимаясь по строго определённым законам.
Фридман открыл подвижность звёздной Вселенной. Это было теоретическое предсказание, а выбор между расширением и сжатием нужно сделать на основании астрономических наблюдений. Такие наблюдения в 1928 - 1929 годах удалось проделать Хабблу, известному уже нам исследователю галактик.
Он обнаружил, что далёкие галактики и целые их коллективы движутся, удаляясь от нас во все стороны. Но так и должно выглядеть, в соответствии с предсказаниями Фридмана, общее расширение Вселенной.
Конечно, это не означает, что галактики разбегаются именно от нас.
Иначе мы вернулись бы к старым воззрениям, к докоперниковой картине мира с
Землёй в центре. В действительности общее расширение Вселенной происходит
так, что все они удаляются друг от друга, и из любого места картина этого
разбегания выглядит так, как мы видим её с нашей планеты.
Если Вселенная расширяется, то, значит, в далёком прошлом скопления
были ближе друг к другу. Более того: из теории Фридмана следует, что
пятнадцать - двадцать миллиардов лет назад ни звёзд, ни галактик ещё не
было и всё вещество было перемешано и сжато до колоссальной плотности. Это
вещество было тогда и немыслимо горячим. Из такого особого состояния и
началось общее расширение, которое привело со временем к образованию
Вселенной, какой мы видим и знаем её сейчас.
Общие представления о строении Вселенной складывались на протяжении всей истории астрономии. Однако только в нашем веке смогла появиться современная наука о строении и эволюции Вселенной - космология.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы знаем строение Вселенной в огромном объеме пространства, для
пересечения которого свету требуются миллиарды лет. Но пытливая мысль
человека стремится проникнуть дальше. Что лежит за границами наблюдаемой
области мира ? Бесконечна ли Вселенная по объему ? И её расширение - почему
оно началось и будет ли оно всегда продолжаться в будущем ? А каково
происхождение «скрытой» массы ? И наконец, как зародилась разумная жизнь во
Вселенной ?
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: отчет по практике, рассказы.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 | Следующая страница реферата