Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Системная организация мегамира

Читайте также:
  1. II. Организация деятельности дошкольного образовательного учреждения
  2. II. Организация деятельности учреждения
  3. II. Организация преддипломной практики (стажировки)
  4. II. Организация учреждения
  5. II. Порядок формирования экспертных групп, организация экспертизы заявленных на Конкурс проектов и регламент работы Конкурсной комиссии
  6. III. Организация мероприятия
  7. III. Организация проведения Чемпионата

Современное естествознание рассматривает мегамир (космос, Вселенную) как развивающуюся систему небесных тел: Метагалактики (видимая часть Вселенной), объединяющей миллиарды галактик (звездных систем), состоящих из звезд, планет и планетных систем, возникающих вокруг звезд.

Космические расстояния огромны и исчисляются в световых годах – расстояниях, пройденных светом за год. Например, ближайшая к нам туманность и созвездие Андромеды находятся на расстоянии 1,8 млн. световых лет.

Космос в основном пуст. Видимое вещество во Вселенной представлено в плотном состоянии (космические тела) и диффузном (межзвездное пространство, газ, пыль). Радиотелескопы обнаружили в космосе десятки различных органических молекул, что дает основание для предположения о том, что необходимые для жизни вещества встречаются повсеместно и жизнь возможна не только на Земле. Межзвездный газ образует туманности: темные, отражательные, эмиссионные, планетарные, расширяющиеся. На современном этапе эволюции Вселенной плотное вещество находится преимущественно (97%) в звездном состоянии. В недрах звезд температура около 10 млн. градусов, и при очень высокой плотности атомы находятся в ионизи­рованном состоянии, благодаря чему водород превращается в гелий.

Звезды образуются в результате гравитационной конденсации межзвездного газа и пыли с образованием протозвезд. Плотность звезды при этом повышается в миллиарды раз, и любой малый вихрь в потоке первичного газа при коллапсе усиливается настолько, что центробежные силы превращают сжатый газ в звезду сферической формы.

Гравитация обеспечивает взаимное притяжение частиц до такой степени сжатия, что становится возможным ядерный синтез, в процессе которого водород превращается в гелий, достаточный для уравновешивания тепла, излучаемого поверхностью звезды. В центре горячей звезды происходит сжатие и возникновение термоядерных реакций, в результате этого протозвезда превращается в горячий голубой гигант.

Следующая фаза развития звезды – превращение ее в красного гиганта. Под воздействием сил сжатия ядра, с одной стороны, и электромагнитного отталкивания верхних слоев – с другой, звезда «разбухает». Верхние слои гиганта отодвинуты от ядра, температура поверхности уменьшается, и цвет в спектре становится красным, отсюда название такой звезды.

Звезда, от которой отделяется наружная оболочка, превращается в белого карлика, далее происходит рождение новой звезды. Белые карлики, в которых весь водород выгорел и ядерные реакции прекратились, переходят в невидимых черных карликов, которые представляют собой заключительный этап развития звезд. Так заканчивает свое существование большинство звезд.

Другой путь эволюции звезд, масса которых находится в пределах 1,2–2,5 солнечных масс, – это образование нейтронных звезд. Нейтронная звезда, сильнейшим образом намагниченная, быстро враща­ется, причем ее магнитная ось не совпадает с осью вращения. Период вращения пульсаров – нейтронных звезд – постепенно возрастает, они обнаруживаются по импульсному радиоизлучению в диапазоне метровых и сантиметровых волн.

У звезд, превышающих 2,5 массы Солнца, перепад газового давления не сможет противостоять силе притяжения, такая звезда начинает с огромной скоростью сжиматься, уплотняясь. Она будет раздавлена собственным весом за несколько секунд и может превратиться в сверхплотную «точку». Это явление получило название «гравитационный коллапс», а сверхплотный объект – «черная дыра».

 


Дата добавления: 2015-11-26; просмотров: 118 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.009 сек.)