Žvaigždė yra masinis dujų rutulys, spinduliuojant šviesą ir šilumą dėl termobranduolinės sintezės srauto jo gylyje. "Star" - dujų rutuliai didžiuliai karšto dujų rutuliukai

dangaus kūnas (raudonųjų dujų rutulys)

Alternatyvūs aprašymai

Pagrindinis visatos objektas

Įžymybė

Dangaus kūnas

Geometrinis skaičius. \\ T

Pareigūno pasirašymas

Smalsu figūra

. "Gori, įrašyti, mano ..." (Romantika)

. "Space" su sušikti šerifo pavadinimas

. "Falling" nuo dangaus jūroje

. "Gori, Gori, mano ..."

Bethlehemskaya ...

Ispanijos dramaturgas Lope de Vega "... Sevilija"

J. Vienas iš šviesos (diskretiškų) dangiškųjų kūnų matomos debesų naktį. Taigi aš nužengsiu, o žvaigždės pasirodė žvaigždės. Dangiškos žvaigždės, spinduliavimo atvaizdas, parašytas ar padarytas panašumas. Penkių, šešių, drugelio ar anglies žvaigždė. Tas pats apdaila, skundėsi dėl aukščiausių laipsnių užsakymų. Baltas dėmės ant arklio kaktos, karvių. Meri Gnot, Asteris ant kaktos. Dešinė ausis yra teisinga. * Laimė ar sėkmė, kad LAN. Mano žvaigždė išnyko, laiminga mirė. Fiksuota žvaigždė, kuri nesikeičia savo paties ar vietos danguje, ir mes gauname kitų pasaulių saulėje; Šios žvaigždės mums yra pastovios žvaigždynai. Bloh (bro) Dychaya žvaigždė, kuris, ne Merzy, atkreipė, kaip mūsų žemė, netoli saulės; Planeta. Žvaigždė uodega arba su uodega, su lombardu, kometais. Rytas, Vakaro žvaigždė, Zornitz, viena ir ta pati planeta Venera. Poliarinė žvaigždė, artimiausia, nuo didelio iki Šiaurės ašigalio. Starfish ar žvaigždė, vienas iš įvairių jūrų gyvūnų, panašių į žvaigždę, esė. Merginos žvaigždė, Boykaya. Cavalier žvaigždė, auga. Passiflora. Negalima skaičiuoti žvaigždes, bet pažvelkite į savo kojas: nieko nerandate, todėl bent jau nebesuksite. Atsiprašau (nukrito), mano žvaigždė, mano raudona saulė! Žvaigždės laivai vyksta. Stars į žvaigždžių sugautų vandens. Star Night Epiphany, Vintage ant žirnių ir uogų. Dažnai žvaigždės, stiebai žvaigždės, trapus. Pagal laimingą (ar ne laimingą) žvaigždė (arba planuota, planuota) gimė. Žvaigždė patenka į vėją. Kurioje pusėje šinčiuose žvaigždė bus nuotakos pusėje. Bright Baptic Stars veislės balti valstiečiai. Ant liūto katan ne pažvelgti į mažėjančias žvaigždes, Fevr. Kas serga šią dieną mirs. Vasario trifone), vėlai pavasario žvaigždė. Šiltas vakaras Jokūbui balandžio mėn. "Andronica Spalis") atspindi oro žvaigždes, pasėlių. Žirniai išsibarsčiusios visoje Maskvoje, visoje VologDoje? Žvaigždės. Visas takelis yra apgaubtas su žirniais? žvaigždės danguje. Žvaigždė su uodega karui. Žvaigždė, žvaigždutė, žvaigždė, žvaigždė, - vienas, zap. Žvaigždė, panardinimas. Žvaigždė, į dangiškąją žvaigždę. Žvaigždėtas dangus. Žvaigždžių blizgesys. Žvaigždė, žvaigždė, prasme. Tvarka arba vaizdas. Star Master. Star ratas, mašinos, priekinis stiklas, kurio kumščiai ar dantys yra pritvirtinti prie krašto, anti-polių. Didieji. Star, Stark, Strokets, Split. Ženklas susijęs. Star Moss, samaninis augalas Mnium. Žvaigždžių žolė, Alchemilla, pamatyti meilės rašybą. Žvaigždė, su žvaigždėmis ar žvaigždute, žvaigždės formos, žvaigždės. Star užuolaida. Star apdaila. Žvaigždės arklys. Žvaigždžių ar žvaigždė, kelių žvaigždučių, pavogtos žvaigždės. Star. Būklė, kokybė koreguojant. Starsman m. Gyvūnų starfish, žvaigždė. Stallovka arba starfish m. Astra, augalų ir gėlių austrai. Akmuo, nuo vertingos, su metaliniu tump, kryžiaus, žvaigždžių pavidalu. Žvaigždžių m. Apibendrintų "Shell Siderotes" pavadinimas. Starmaster m. Stross, starvatoriai arba žvaigždė M. astronomas. Žvaigždė. astronomija. Starmer M. tapyba, apimanti apskaičiavimą arba pavadinimą ir žvaigždžių ir žvaigždynų aprašymą. Žvaigždė m. Komiksas. Žvaigždė, kuriam įkeista žvaigždė. Kas dėvi žvaigždę Kristaus gimimo dieną populiariame papročiuose su sveikinimais. Stardongas, žvaigždė, arklys ar karvė su žvaigždute ant kaktos. Žvaigždės m. Kistino žvaigždė, checkow-nagai. Star. Augalų astrantija. Žvaigždė w. Augalų žvaigždė. Žvaigždė, augalų žvaigždė. Polipų tipas, Astrea; Starfish. Žvaigždė, kitas to paties gyvūno tipas. Star. Sparkle, kibirkštis, piešimas žvaigždute; Žvaigždė ant arklio kaktos. Žvaigždė beassonal. Būdami žvaigždės danguje, apie aiškią naktį. Ant kiemo ir pasakykite. Kam pasakyti aštrią tiesą, be iškilimų. Jis jį pjauna ir pjauna jį ir sako! Dangaus žvaigždės; "Spark Stark" gedimais. Dangus bus vadinamas arba į dangų sukels. Dozė ryte, tai buvo aiški. Jis jį sukeltų tiesiai. Iš viso skambėjo visos šviesos. Į dangų sugriebė. Žodžiai vadinami, bet iš tiesų, ne iš vietos. Sužeistas, io ozzzedilo. Debesys traukiami, Otzvedilo. Tai vyko, taip vėl įrankiai. Žaizda šviesa ir dingo. Uzevezdil Creator Sky. Žvaigždžių M. Drachun, kuris pučia žvaigždes į kumštį. Tiesiai, kas pasakoja aštrią tiesą be akių klaidų. Pirmas Ženklas ir žvaigždės ženklas. ritmas; Žvaigždė pagal kumštį. Vyno žvaigždė, iš kurios akyse yra stiprus; Ostolbuch, smūgis. Starbustist, starrider m. Stross, žvaigždė, žvaigždė, astronomas. - Sandoris, šio santykio mokslas. StarBvertisst CP. observatorija. PIRKIMO ŽENKLAS Jūrų astronomija. Žvaigždė, jūros vanduo, astronomijos vairavimo laivas, navigatorius. 3TRAZOLKHV, -VROATOR, žvaigždė. Starreader m. - Kurie atspėti, nudegina aplink žvaigždes. Starlogland m. Komiksas. Astronomo pavadinimas; Verkhogladas, žmogus, kuris žiūri į viršų, ir nemato po jo kojų. Žuvų uranokopus, kurio akys yra įjungtos. "Star Bowl Wed" Starchildren, žvaigždė, astronomija. Žvaigždė vaidino, starstorm, astronomas. Žvaigždžių dangus, žvaigždė. 3-oji žvaigždės juosta, įstojo žvaigždė mažesnė: kas turi žvaigždės diržą. Starsorlastinės, pavogtos žvaigždės, išsklaidytos žvaigždėmis. Žvaigždžių M. Rhinoster, Amerikos. Mole, su žvaigždės augimu ant žuvies. Starchildren komiksas. astronomas; astrologas. - Taip, astrologija. Starfracted, -Cut, ankšta, dekoruota žvaigždėmis. Starchatum m. Žmogaus arogantiškas, arogantiškas protas, nniek. Starrythel m. Augalų Starger, Astra. Mažai, su žvaigždės gėlėmis. STARGIST m. Astrologas; Mažai, susijęs su astrologija. STARRENY CF. Astrologija, starripstation.

Geltonas simbolis su Brazilijos vėliava

Įžymybė

Saulė ir Sirius ir Vega

Ichain, turintys vaizdą į dešinįjį Pentagoną

Kuris pasirašo dažytus timultus ant vartų

Prancūzų menininko E. Degi paveikslėlis

Kortelės Solitaire.

Kinas Maskvoje, žemiškasis medis

Sirius Cosmic statusas

Jūra "kovoti su apdovanojimu"

Penkių smailių gyvūnas

Maskvos kinas

Sovietų Sąjungos herojaus krūtinėje

Danguje ir pop

Amerikos šerifo rutulio pavadinimas

Periodinių leidinių pavadinimas

Dangaus kūnas

Viena iš kompiuterių tinklų topologijos

Operos kompozitorius D. Meyerer "North ..."

Skiriamasis ženklas vykdant

Pentagrama kaip figūra

Su savo rudenį, jums reikia padaryti norą

Nenaudojant, tai yra įprasta padaryti norą

Slapyvardis Planet Venus "Vakaras ..."

Wells miesto darbas

E. Kazakevicho darbas

Vadovas ...

Rusijos rašytojo istorija V. Veresaev

Reguliuoti, antares.

Romos šaukia

Romos amerikiečių rašytojas Daniela stil

Romos Rusų rašytojas A. R. Belyaeva "... CEC"

Rusijos romantika

Savarankiškai džiovintas dangiškasis kūnas

Didžiausias pasaulyje deimantas vadinamas "Big ... Afrika"

LIGHT.

Šviečia laiminga

Sirius, Vega.

Saulė kaip dangiškasis kūnas

Saulė kaip objektas

Pooh Lermontov.

Rusijos poeto A. Koltova eilėraštis

Trečiasis skaičius miestelius

Ukrainos futbolo klubas

Kremliaus apdaila ir vykdymas

Paveikslas miestuose

Paveikslas su trikampėmis išsikišimais ant apskritimo

Figūra, taip pat objektas su trikampėmis išsikišimais aplink apskritimą

Filmas Aleksandras Ivanova

Aleksandro mitty filmas "Gori, Gori, mano ..."

Putų Fossa filmas "..." PlayBoo "

Filmas Vladimiras Grammatikova "... ir Hoaquin Muret mirtis"

Filmas Nikolai Lebedev

Serpukhov futbolo klubas

Kas šaukė ant kaktos, susiaurino Puškino guidonas

Pop lemputė

Bet kuris iš daugybės naktinio dangaus

. "Falling" nuo dangaus jūroje

Slapyvardis Planet Venus "Vakaras ..."

"Bob Fossa" filmas "..." "Playboy"

Filmas Vladimiras Grammatikova "... ir Hoakin Vureta mirtis"

Aleksandro mitty filmas "Gori, Gori, mano ..."

Romos Rusų rašytojas A. R. Belyaeva "... CEC"

Operos kompozitorius D. Meyerer "North ..."

Didžiausias pasaulyje deimantas vadinamas "Big ... Afrika"

Kas ženklas tapė "Thimurovtsy" ant vartų?

Kai yra kritimas, yra noras?

Ispanijos dramaturgas Lope de Vega "... Sevilija"

. "Gori, dega, mano ..."

. "Space" su sušikti šerifo pavadinimas

Jūra "kovoti su apdovanojimu"

. "Gori, Gori, mano ..." (Romantika)

Kirkorov - ... Rusijos pop

Pažvelkite į naktinį dangų aiškiu vakare - yra daug žvaigždžių.

Žvaigždės yra tokios, kaip saulė, didžiuliai karšto dujų rutuliukai. Daugelis jų yra dešimt kartų daugiau nei saulė.

Mes matome žvaigždes su mažais švytinčiais taškais, nes jie yra didžiuliu atstumu nuo žemės.

Daugelis žvaigždžių žmonių už savo patogumą sujungė į grupes - žvaigždynai ir kiekvienas paskyrė vardą. Galų gale, lengviau rasti žvaigždyną nei viena žvaigždė, didžiulės visatos.

Campus.


BAPES

Vascha - viena iš gražiausių žvaigždynų. Jis pritraukia įdomios konfigūracijos, kuri sudaro ryškiausias žvaigždes: dislokuotas moterų ventiliatorius, kurio rankenėlė šviečia rausvai spalva internete.

Ratas yra geriausiai matomas naktį nuo balandžio iki rugsėjo.

Volopass žvaigždyne esant aiškinam ir mėnulio naktį, apie 90 žvaigždžių galima pastebėti su plika akimi. Prijungtos linijos, jie sudaro išplėstinį daugiakampį, kurio viršuje yra Ankuro žvaigždė.

Šioje geometrinėje formoje labai sunku pamatyti žmogų, kuris išlaiko didžiulę dvigubą moterį dešinėje pusėje, o kairėje traukia dviejų smurtinių šunų, pasiruošę pasukti ant didelio lokio, pavadinimą ir pertrauka, kaip Volopassa žvaigždynai buvo pavaizduoti senose žvaigždės kortelėse. Kairiajame žmogaus sienos kelio ir aktoriaus žvaigždės.


Įmonių laikomi trečdaliu žvaigždės ryškumu visoje dangiškoje sferoje



Šunų šunys

Lenktynių šunys - nedidelė žvaigždynas. Joje nėra ryškių žvaigždžių, kurie pritrauktų mūsų akis. Tai geriausiai pastebima naktį nuo vasario iki liepos mėn.



Žvaigždynų šunų lovelės

Taigi pavaizduota ant senovinių kortelių, žvaigždžių dangaus lenktynių vienetų žvaigždyne.

Aiškiai nesavanaudiška naktis lenktynių vienetų žvaigždyne gali būti vertinamas įprasta akimi apie 30 žvaigždučių. Tai yra gana silpnos žvaigždės, ir jie yra tokie atsitiktinai išsklaidyti, kurie, jei jie yra susiję su linijomis, labai sunku gauti tam tikrą būdingą geometrinę formą.

Ursa MINOR

Žvaigždynas yra nedidelis lokys - šiaurinio pusrutulio poliarinė žvaigždynė. Forma, ši žvaigždynas primena kibirą. Mažos lokio žvaigždynas yra pažymėtina, kad jo sudėtis apima poliarinę žvaigždę, nurodant Šiaurės ašį pasaulio.

DIDIEJI GRĮŽULO RATAI

Didelis didelis - šiaurinio dangaus pusrutulio žvaigždynas. Septynios didelio lokio žvaigždės sudaro figūrą, panašią į kibirą su rankena.

Didelio lokio žvaigždynai, nedidelis lokys, Volopasa ir gabalų lenktynės yra susijusios su vienu mitas, kuris šiandien yra susijęs su juo aprašyta tragedija.


Seniai Arcadia taisyklės car bikajon. Jis turėjo dukterį Callisto, žinomas visam pasauliui su savo žavesiu ir grožiu.

Netgi dangaus Viešpats ir Studroszo Zeuso žemė žavėjo savo dievišką grožį, kai ji pamatė ją.

Paslaptyje nuo savo pavydo sutuoktinio - Didžiojo deivės Geers - Zeusas nuolat apsilankė Callisto savo tėvo rūmuose.

Callisto pagimdė Zeuso sūnų Arkada, kuris greitai augo.

Lieknas ir gražus, jis defektai nušautas iš Luko ir dažnai vaikščiojo į mišką.

Gera sužinojo apie Zeuso ir Callito meilę. Padidinkite į pyktį, ji pasuko į bjaurų į negražią lokį. Kai vakaro arcade grįžo iš medžioklės, jis pamatė medveditsa namuose. Nežinant, kad tai yra jo gimtoji motina, jis ištraukė Teteis Luke ... Bet Zeusas neleido arcade, nors jis netyčia padarė rimtą nusikaltimą.

Netgi prieš Arkadą išleido rodyklę, Zeusas sugriebė neklaužada į uodegą ir greitai su juo nuvažiavo į dangų, kur jis paliko ją didelio lokio žvaigždyne. Bet nors Zeuso Neus Medveditsa, jos uodega pradėjo pailginti, todėl danguje yra tokia ilga ir išlenkta uodega danguje.

Žinant, kaip stipriai Callisto buvo susieta su savo tarnaitė, Zeusas ir ji buvo paimta į dangų ir paliko ten mažos, bet gražią žvaigždyną su mažu lokiu forma.

Zeusas ir arcade patyrė dangų ir pasuko į Volopaso žvaigždyną.

Pagrindinė šio žvaigždyno žvaigždė vadinama stažuotes, o tai reiškia "lokio apsauga".

Vasha amžinai pasmerkta rūpintis savo motina - dideliu neklaužada. Todėl jis tvirtai suspaudžia šunų lenktynes, kurios tylėjo nuo pykčio ir yra pasirengę atstumti ant didelio lokio ir sulaužyti.

Dideli ir maži vyrai yra tinkami žvaigždynai, labiausiai pastebimi Šiaurės danguje.

Žvaigždučių kontūrai visada yra vienodi, tačiau skirtingais laikais juos matome skirtingose \u200b\u200bpozicijose. Taip yra dėl žemės judėjimo, su kuriuo mes judame.

Polar Star.

Tik viena žvaigždė lieka mums nuolat vienoje vietoje - poliarinį.

Žiūronai aiškiai galima matyti, kad poliarinės žvaigždės spalva yra gelsva. Ji yra kelia karšta saulė.

Poliarinė žvaigždė priklauso supergiantų žvaigždžių tipui. Ji impulsai, didėja, tada mažėja apimtis.

Poliarinė žvaigždė yra labai svarbi žmonėms, nes ji nurodo šiaurę. Naktį lengva nustatyti šią kryptį.

Bet kas apie dieną? Per tą dieną, jūs jau žinote, saulė mums padės.

Taigi, tris nuolatines kryptis: saulėtekio, įvažiavimo ir vidurdienio saulė buvo papildyti su ketvirta kryptimi - į "Polar Star", kuri rodo šiaurę.

Kaip rasti Polar Star?

Star Sky Žemėlapis, Polar žvaigždė rasti lengvai: tai yra centre ir visada pasirašyta.

Bet naktį dangus per daug skirtingų žvaigždžių, o poliarinė žvaigždė nėra ryškiausia iš jų. Žemėlapis rodo, kad "Polar Star" yra mažos pelkės žvaigždyne, kurį sudaro ryškios žvaigždės.

Bet danguje, kad jis būtų patogesnis su kaimyninėmis didelio lokio žvaigždyne, kurią sudaro ryškesnės žvaigždės.

Norėdami rasti "Polar Star", turime protiškai prijungti du dideli didelio lokio kibiro žvaigždes ir tada tęsti šią eilutę iki atstumo, penkis kartus didesnis už atstumą tarp žvaigždžių.

Polar Star.


Jau senovėje žmonės galėjo rasti kelią per dieną ir naktį dangų. Taigi Ramiojo vandenyno salų gyventojai su akmens ašimis pastatytų dvigubų valčių katamaranų ir nuėjo į tolimojo atstumo spąstus į vandenyną. Tai buvo striking feat!

Du klaidinantys juokai:

"Šios žvaigždės mus pripūstos.

Žvaigždės

Žvaigždės - tolimos saulės. Žvaigždės yra didžiulė karšta saulė, bet taip pašalinta iš mūsų, palyginti su saulės sistemos planetomis, kurios, nors jie šviečia milijonais kartų ryškesniais, jų aukštieji atrodo mums gana silpnai.

Žvelgiant į aiškų naktinį dangų, linijos M.V. Prisiminkite LOMONOSOVA:

Atidarytas bedugnis, žvaigždės yra pilnos,

Nėra žvaigždės numerio, bedugnės - apačioje.

Naktiniame danguje, plika dujos gali matyti apie 6000 žvaigždžių. Sumažėję žvaigždžių blizgesį, jų skaičius auga, ir netgi jų paprastas balas tampa sudėtingas. "Plius" yra skaičiuojamas ir visos žvaigždės ryškesnės nei 11-osios žvaigždės dydį yra išvardyti astronomijos kataloguose. Jie yra apie milijoną. Ir visa mūsų stebėjimas yra apie dvi milijardas žvaigždžių. Bendras žvaigždžių skaičius visatoje yra apskaičiuotas 10 22.

Skirtingos žvaigždės, jų struktūra, cheminė sudėtis, masė, temperatūra, šviesumas ir tt Didžiausios žvaigždės (supergiant) yra pranašesnis už saulės dydį dešimtys ir šimtai kartų. Žvaigždės Nykštukai turi žemės matmenis ir mažiau. Žvaigždžių ribinė masė yra apie 60 saulės masių.

Labai skirtingi ir atstumai iki žvaigždžių. Kai kurių tolimų žvaigždučių sistemų žvaigždžių šviesa patenka į šimtus milijonų šviesų metų. Artimiausia JAV žvaigždė gali būti laikoma pirmojo α-centavimo dydžio, o ne matomo iš Rusijos teritorijos. Jis bus nuo žemės 4 šviesos metų. Kurjerio traukinys, einantis be sustojimo iki 100 km / h greičiu, būtų pasiektas per 40 milijonų metų!

Žvaigždės orientuojasi į pagrindinę masę (98-99%) matomoje medžiagoje visatos žinomoje visatos. Žvaigždės yra galingi energijos šaltiniai. Visų pirma gyvenimas žemėje yra įpareigotas egzistuoti saulės spinduliuotės energijai. Žvaigždžių žvaigždės yra plazma, t.y. Tai yra kitoje būsenoje nei įprastos žemiškos sąlygos. (Plazmoje yra ketvirtas (kartu su kieta, skysta, dujiniais) medžiagos, kuri yra jonizuota dujų, kuriose teigiami (jonai) ir neigiami mokesčiai (elektronai) yra vidutiniškai neutralizuoti vieni kitus.) Todėl griežtai kalbant.) , žvaigždė yra ne tik dujų rutulys, ir plazmos kamuolys. Vėlyvosios žvaigždės vystymosi etapuose žvaigždžių medžiaga patenka į degeneruotų dujų būklę (kai dalelių kvantinis mechaninis poveikis yra žymiai paveikti jo fizinės savybės - slėgio, šilumos pajėgumų ir tt), kartais neutronų medžiagų (Pulsars - neutronų žvaigždės, brasters - rentgeno šaltiniai ir kt.).

Žvaigždės išorinėje erdvėje yra netolygiai paskirstytos. Jie sudaro žvaigždės sistemos: kelios žvaigždės (dvigubai, triviečiai ir tt); Žvaigždės klasteriai (nuo kelių dešimčių žvaigždžių iki milijonų); Galaksijos - Grand Star Systems (pavyzdžiui, mūsų galaktika, yra apie 150-200 mlrd. Žvaigždučių).



Mūsų galaktikoje žvaigždžių tankis taip pat yra labai netolygus. Visų pirma tai yra galaktikos branduolio regione. Čia jis yra 20 tūkst. Kartų didesnis už vidutinį žvaigždžių tankį netoli Saulės.

Dauguma žvaigždžių yra stacionarioje būsenoje, t.y. Nėra jokių fizinių savybių pokyčių. Tai atitinka pusiausvyros būklę. Tačiau taip pat yra tokių žvaigždžių, kurių savybės keičiasi. Jie vadinami kintamos žvaigždės ir. \\ T nonStationary žvaigždės. Beveik ir nonstationarity - žvaigždžių pusiausvyros nestabilumo pasireiškimas. Kai kurių tipų kintamos žvaigždės keičia savo būseną reguliariai arba netaisyklingai. Ji taip pat turėtų būti pažymėta naujos žvaigždėsKurioje mirksi nuolat arba kartais. Su blyksniais (sprogimai) supernovae. Kai kuriais atvejais žvaigždės gali būti visiškai išsklaidytos erdvėje.

Didelis žvaigždžių šviesumas, palaikomas ilgą laiką, rodo didžiulių energijos kiekį. Šiuolaikinė fizika rodo du galimus energijos šaltinius - gravitacinis suspaudimasdėl gravitacinės energijos išleidimo ir termobranduolinės reakcijosDėl to, kad sunkesnių elementų branduoliai yra sintezuojami iš šviesos elementų šerdies ir išskiriamas didelis energijos kiekis.

Kaip rodo skaičiavimai, gravitacinė suspaudimo energija būtų pakankama išlaikyti saulės šviesumą tik 30 milijonų metų. Tačiau iš geologinių ir kitų duomenų matyti, kad saulės šviesumas išliko maždaug pastovus milijardams metų. Gravitacinis suspaudimas gali būti energijos šaltinis tik labai jaunoms žvaigždėms. Kita vertus, termobranduolinės reakcijos tęsti pakankamą greitį tik temperatūroje, tūkstančiai kartų didesnė už žvaigždžių temperatūrą. Taigi, temperatūroje, kuriai termalidų reakcijos gali būti atskirtos pagal reikiamą energijos kiekį, yra pagal įvairius skaičiavimus, nuo 12 iki 15 mln k. Tokia milžiniška temperatūra pasiekiama dėl gravitacinio suspaudimo, kuris "užsidega "Termonoclear reakcija. Taigi, dabar mūsų saulė yra lėtai deganti vandenilio bomba.

Manoma, kad kai kurie (bet dauguma daugumos) žvaigždžių turi savo planetos sistemas, panašias į mūsų saulės sistemą.

11.4.2. Žvaigždžių evoliucija: žvaigždės nuo jų "gimimo" į "mirtį"

Žvaigždžių formavimo procesas. Žvaigždučių evoliucija yra pokyčiai su fizinių savybių, vidinės struktūros ir cheminės sudėties žvaigždžių laiką. Šiuolaikinė žvaigždžių evoliucijos teorija gali paaiškinti bendrą žvaigždžių vystymosi kursą patenkinamai su stebėjimų duomenimis.

Žvaigždžių evoliucijos eiga priklauso nuo jo masės ir originalios cheminės sudėties, kuri, savo ruožtu, priklauso nuo to laiko, kai žvaigždė buvo suformuota ir nuo savo pozicijos galaktikoje švietimo metu. Pirmosios kartos žvaigždės buvo suformuotos iš medžiagos, kurio sudėtis buvo nustatyta kosmologinėmis sąlygomis (beveik 70% vandenilio, 30% helio ir nereikšmingo deuterio ir ličio prilimtakumo). Per pirmosios kartos žvaigždžių evoliucija buvo suformuota sunkūs elementai (po helio Mendeleev lentelėje), kuri buvo išmesta į tarpžvaigždinės erdvės dėl medžiagos galiojimo iš žvaigždžių ar į žvaigždžių sprogimus. Vėlesnių kartų žvaigždės buvo suformuotos iš medžiagos, kuriose yra 3-4% sunkiųjų elementų.

Žvaigždžių gimimas yra hidrostatiškai pusiausvyros objekto, kurio spinduliuotė yra išlaikyta savo energijos šaltinių sąskaita. "Žvaigždučių mirtis" yra negrįžtamas pusiausvyros pažeidimas, dėl to, kad žvaigždė yra sunaikinta arba jos katastrofiškos suspaudimo.

Žvaigždžių perdirbimo procesas tęsiasi nuolat, tai vyksta šiuo metu. Žvaigždės yra suformuotos kaip gravitacinio kondensacijos iš tarpžvaigždės terpės esmės rezultatas. Jauni priklauso žvaigždėms, kurios vis dar yra pradiniame gravitaciniame suspaudimo etape. Tokių žvaigždžių centre temperatūra yra nepakankama branduolinėms reakcijoms, o švyti atsiranda tik dėl gravitacinės energijos konvertavimo į šilumą.

Gravitacinis suspaudimas yra pirmasis žvaigždžių evoliucijos etapas. Jis sukelia centrinę žvaigždės zoną iki termedžio termedžio (maždaug 10-15 milijonų k) temperatūros - vandenilio konversija helium (vandenilio šerdis, t. Y. protonai sudaro helio branduolį). Ši transformacija lydi didelę energijos emisiją.

Žvaigždė kaip savireguliavimo sistema. Energijos šaltiniai daugelyje žvaigždžių yra vandenilio termonuclearinės reakcijos centrinėje zonoje. Vandenilis yra pagrindinis kosminės medžiagos komponentas ir svarbiausias branduolinio kuro tipas žvaigždėse. Jo rezervai žvaigždėse yra tokie dideli, kad branduolinės reakcijos gali tekėti per milijardus metų. Tuo pačiu metu, kol centrinėje zonoje, visi vandenilis nebus kondensuotas, žvaigždės savybės keičiamos.

Žvaigždučių gylyje, esant daugiau kaip 10 mln. Šiomis sąlygomis žvaigždė gali būti stacionarioje valstybėje tik dėl to, kad kiekviename jos sluoksnyje dujų vidinis audinys yra subalansuotas pagal gravitacijos jėgas. Ši sąlyga vadinama hidrostatine pusiausvyra. Taigi, stacionari žvaigždė yra plazmos rutulys hidrostatinės pusiausvyros būsenoje. Jei žvaigždės temperatūra padidėja dėl bet kokios priežasties, žvaigždė turėtų būti išpūsta, nes padidėja slėgis jo gylyje.

Stacionarios žvaigždės būsenai taip pat būdingas terminė pusiausvyra. Šiluminė pusiausvyra reiškia, kad energijos izoliacijos procesai žvaigždžių gylyje, šilumos kriauklės energijos iš žarnyno į paviršių ir energijos spinduliuotės energija iš paviršiaus turėtų būti subalansuotas. Jei šilumos kriauklė viršija šilumos išsklaidymą, žvaigždė pradės susitraukti ir šilčiau. Tai paspartins branduolines reakcijas, o šiluminė pusiausvyra bus vėl atkurta. Žvaigždė yra subtiliai subalansuota "kūnas", jis pasirodo esąs savireguliavimo sistema. Be to, žvaigždė yra daugiau, tuo greičiau jis išmoks energijos tiekimą.

Po vandenilio nudegimo centrinėje žvaigždės zonoje susidaro helio šerdis. Vandenilio termonuclearinės reakcijos ir toliau teka, bet tik plonu sluoksniu šalia šio branduolio paviršiaus. Branduolinės reakcijos perkeliamos į žvaigždės periferiją. Degintas šerdis pradeda susitraukti, o išorinis apvalkalas plečiasi. Žvaigždė užima heterogeninę struktūrą. "Shell" sukelia milžinišką dydį, išorinė temperatūra tampa maža, o žvaigždė patenka į sceną raudonasis milžinas. Nuo šiol žvaigždė pradeda eiti į saulėlydį.

Manoma, kad mūsų saulės tipo žvaigždė gali padidinti tiek daug, kad užpildytų gyvsidabrio orbitą. Tiesa, mūsų saulė taps raudonu milžinu maždaug 8 mlrd. Taigi nėra jokių specialių fondų nerimo. Galų gale, pati žemė buvo sudaryta tik 5 milijardų metų.

Nuo raudonųjų milžiniškų iki baltų ir juodų nykštukų. Dėl raudonos milžiniškos, mažos išorinės temperatūros yra būdinga, bet labai aukšta vidinė. Su jo padidėjimu termobranduolinių reakcijų, vis sunkesni branduoliai yra įtraukti. Šiame etape (esant daugiau kaip 150 mln. K temperatūrai, atliekama branduolinių reakcijų metu cheminių elementų sintezė. Dėl slėgio augimo, pulsacijų ir kitų procesų, raudonasis milžinas nuolat praranda medžiagą, kuri yra išmesta į tarpstalvės erdvę. Kai vidiniai termobranduoliniai energijos šaltiniai yra visiškai išeikvoti, tolesnis žvaigždė likimas priklauso nuo jo masės.

Su mažiau kaip 1,4 masės saulės svoris, žvaigždė praeina į stacionarią būseną su labai dideliu tankiu (šimtai tonų už 1 cm3). Tokios žvaigždės vadinamos balti nykštukai. Čia elektronai sudaro degeneruoti dujas (dėl stipraus suspaudimo, atomai yra tokie tankiai supakuoti, kad elektroniniai kriauklės pradeda prasiskverbti į kitą), kurio slėgis subalansuoja sunkio jėgas. Žvaigždžių šiluminės atsargos palaipsniui išeikvojamos, o žvaigždė lėtai atvėsinama, kurią lydi žvaigždės apvalkalas. Jauni balti nykštukai, apsupti apvalkalo likučių, yra stebimas kaip planeta. Baltas nykštukas, kaip jis pakyla į raudoną milžinę ir pasirodo, kai raudoni milžinė atkuria paviršutinius sluoksnius, sudarančius planetinę miglą.

Kai žvaigždė baigiasi, žvaigždė keičia savo spalvą nuo baltos iki geltonos spalvos, tada į raudoną; Galiausiai, jis nustos išskirti ir pradėti nepertraukiamą kelionę sunkios išorinėje erdvėje mažo tamsaus negyvojo objekto pavidalu. Taigi baltas nykštukas lėtai įsijungia juoda nykštukė - Negyvoji šalta žvaigždė, kurio dydis paprastai yra mažesnis už žemės dydį, o masė yra panaši į saulės energiją. Tokios žvaigždės tankis - milijardai kartų didesnis už vandens tankį. Taigi dauguma žvaigždžių baigia savo egzistavimą.

Supernovae.. Su daugiau nei 1,4 masės saulės masė, stacionarija žvaigždė be vidinių energijos šaltinių tampa neįmanoma, nes slėgis negali subalansuoti sunkio jėgos. Teoriškai, galutinis tokių žvaigždžių raidos rezultatas turėtų būti gravitacinis žlugimas - neribotas medžiagos kritimas į centrą. Tuo atveju, kai dalelių ir kitų priežasčių stumimas vis dar sustabdo žlugimą, galingas sprogimas - blykstė supernova.su didelę žvaigždės medžiagos dalį į aplinką su švietimu dujų ūkas. \\ T.

Supernovae mirksi buvo užfiksuoti 1054, 1572, 1604. Kinijos kronikos rašytojai rašė apie įvykį liepos 4, 1054: "Per pirmuosius Chi-Ho, penktojo Mėnulio, žvaigždė-svečių žvaigždė į pietryčius nuo žvaigždės Tien -Kuan pasirodė ir dingo daugiau nei metus vėliau " Ir kitas kronika fiksuoto: "Ji buvo matoma po pietų, kaip Venera, šviesos spinduliai išėjo iš visomis kryptimis, ir jos spalva buvo rausvai balta. Taigi jis buvo matomas 23 dienas. " Panašūs miser įrašai buvo atlikti arabų ir japonų liudytojai. Jau buvo nustatyta, kad šis supernovae paliko krabų čiulpus, kuris yra galingas radijo spindulių šaltinis. Kaip jau minėta (žr. 6.1), 1572 m. Supernova protrūkis. 1885 m. "Supernovaae" atsiradimas buvo pažymėtas Andromeda migloje. Jo blizgesys viršijo visos galaktikos blizgesį ir buvo 4 milijardai kartų intensyvesnė už Saulės blizgesį.

Sistemingi tyrimai jau leido atidaryti daugiau nei 500 Supernova protrūkių. Nuo teleskopo išradimo nėra Supernovaae protrūkis buvo pastebėtas mūsų žvaigždės sistemoje - galaktika. Astronomai stebi juos tik kitose neįtikėtinai tolimose žvaigždės sistemose, kol netgi galingi teleskopoje negali būti matoma žvaigždė kaip mūsų saulė.

Supernovaa yra gigantiškas senosios žvaigždės sprogimas, kurį sukelia staigus jos pagrindinės dalies žlugimas, kurį lydi trumpalaikis didžiulis neutrino kiekis. Vis dėlto turėdamas tik silpną sąveiką, šie neutrinai vis dėlto yra išoriniai žvaigždės sluoksniai išorinėje erdvėje yra išdėstyti ir suformuojami plečiančių dujų debesų smulkintuvai. Blykstant supernovae, išskiriama monstrous energija (apie 10 52 ERG). "Supernovae" spinduliai turi esminę vertę tarp žvaigždžių ir tarpžvaigždės terpės, platinti cheminius elementus visatoje, taip pat pirminių kosminių spindulių gimimo.

Astrofizika buvo apskaičiuota, kad su 10 milijonų metų laikotarpiu, supernovae mirė mūsų galaktikoje artimiausioje netoli Saulės. Kosminės spinduliuotės dozės tuo pačiu metu gali viršyti normalią žemę 7 tūkst. Tai yra kupina rimčiausias gyvų organizmų mutacijas mūsų planetoje. Taigi paaiškinkite, ypač staiga mirties dinozaurų.

Neutronų žvaigždės. Dalis sprogo supernovae masės gali likti superposto kūno forma - neutronų žvaigždė arba. \\ T juodoji skylė.

Atidarytas 1967 m. Nauji objektai - Pulsarai yra identifikuojami su teoriškai prognozuojamomis neutronų žvaigždėmis. Neutronų žvaigždės tankis yra labai didelis, virš atominės branduolių tankio - 10 15 g / cm3. Tokios žvaigždės temperatūra yra apie 1 mlrd. Degijų. Bet neutronų žvaigždės labai greitai atvės, jų šviesumas silpnumas. Bet jie intensyviai skleidžia radijo bangas siaurame kūgyje magnetinės ašies kryptimi. Žvaigždėms, kai magnetinė ašis nesutampa su sukimosi ašimi, būdinga radijo emisijai pakartotinių impulsų pavidalu. Todėl neutronų žvaigždės vadinamos pulsarais. Šimtai neutronų žvaigždžių jau yra atvira. Ekstremalios fizinės sąlygos neutronų žvaigždėse daro jas unikalias gamtos laboratorijas, atstovaujančią didelę medžiagą branduolinių sąveikos fizikos, pradinių dalelių ir gravitacijos teorijos fizikos tyrimui.

Juodosios skylės. Bet jei galutinis balto nykštukės svoris viršija 2-3 saulę, tada gravitacinis suspaudimas tiesiogiai sukelia formavimąsi juodoji skylė.

Juodoji skylė - erdvės erdvė, kurioje kapo laukas yra toks stiprus, kad antrasis kosminis greitis (parabolinis greitis) šioje srityje turėtų viršyti šviesos greitį, t.y. Iš juodos skylės nieko negali skristi - nei spinduliuotės, nėra dalelių, nes pobūdžio niekas negali judėti greičiu, didesnį šviesos greitį. Regiono, kuriai šviesa neišeina, siena yra vadinama juodosios skylės horizontas.

Norint, kad kapo laukas būtų "surasti" spinduliuotę ir medžiagą, kuri sukuria šį lauką, žvaigždės masė turi būti užpildyta į tūrį, kurio spindulys yra mažesnis už gravitacinį spindulį r \u003d 2gm / c 2kur G. - gravitacinis pastovus; nuo. - šviesos greitis; M. - masinės žvaigždės. Gravitacinis spindulys yra labai mažas net didelių masių (pavyzdžiui, saulei r ≈ 3 km). Žvaigždė, turinti masę, lygią saulės masei, vos kelios sekundės pasuks nuo įprastos žvaigždės į juodąją skylę, ir jei masė yra lygi milijardo žvaigždžių masei, tada toks procesas užtruks kelias dienas .

Juodosios skylės savybės yra neįprastos. Ypač palūkanų sukelia gravitacinio užfiksavimo juodųjų skylių kūnus, atvykstančius iš begalybės. Jei kūno greitis nuo juodos skylės yra daug mažiau šviesos ir jo judėjimo trajektorija yra arti apskritimo R \u003d 2r.Kūnas padarys daug revoliucijų aplink juodąją skylę prieš skrendant atgal į kosmosą. Jei kūnas yra tinkamas arti nurodyto apskritimo, o jo orbita bus neabejotinai pakabinti ant apskritimo, kūnas bus gravitacinė užfiksuota juoda skylė ir niekada nesiskundžia į kosmosą. Jei kūnas yra skrendamas net arčiau juodos skylės, tada po kelių revoliucijų, netgi net neturiu laiko daryti vieną apyvartą, ji pateks į juodą skylę.

Įsivaizduokite du stebėtojus: vienas ant žlugimo žvaigždės paviršiaus, o kitas yra toli nuo jo. Tarkime, kad stebėtojas ant žlugimo žvaigždė vienodu laikotarpiu siunčia (radijo ar šviesos) signalus į antrą stebėtojo, informuoti apie tai, kas vyksta. Kaip pirmasis stebėtojas kreipiasi į gravitacinį spindulį, signalus, kuriuos jis siunčia vienodai laiko interviu, pasieks kitą stebėtoją daugiau ir ilgesniais laikotarpiais. Jei pirmasis stebėtojas perduoda paskutinį signalą prieš pat žvaigždę pasiekia gravitacinį spindulį, signalas bus reikalaujama būti beveik begaliniu laiku, kad ateis į nuotolinį stebėtoją; Jei stebėtojas atsiuntė signalą po to, kai pasiekė gravitacinį spindulį, stebėtojas niekada nepriims jo, nes signalas niekada nepaliks žvaigždės. Kai fotonai ar dalelės viršija gravitacinį spindulį, jie tiesiog išnyksta. Tik išoriniame regione tiesiai iš gravitacinio spindulio, kurį jie gali būti matomi, ir įspūdis yra tai, kad jie slepia už užuolaidos ir nebėra.

Juoda skylė, erdvė ir laikas yra sujungtos neįprastu būdu. Stebėtojui juodos skylės viduje didėjančio laiko kryptis yra spindulio mažinimo kryptis. Kartą juoda skylė, stebėtojas negali grįžti į paviršių. Jis net negali sustabdyti toje vietoje, kur paaiškėjo. Jis "patenka į begalinį tankio sritį, kur baigiasi laikas" *.

* Hawking S. Nuo didelės sprogimo iki juodųjų skylių. Trumpa laiko istorija. M., 1990 p. 79.

Studijuojant juodųjų skylių savybes (Ya.B. Zeldovich, S. Hawking ir tt) rodo, kad kai kuriais atvejais jie gali "išgaruoti". Šis "mechanizmas" yra susijęs su tuo, kad stipriame vakuumo (fizinėse laukuose mažiausios energijos valstijos), nestabili ir gali pagimdyti daleles (fotonai, neutrinai ir kt.), Kurie, brangūs , nešiokite juodosios skylės energiją. Kaip rezultatas, juoda skylė praranda energiją, jo svorį ir matmenis sumažėja.

Stiprus juodosios skylės gravitacinis laukas gali sukelti greitus procesus, kai dujos patenka į juos. Dujos juodosios skylės rudenį sudaro besisukantis atjungtas diskas aplink paskutinį greitą besisukantį diską. Tokiu atveju dalelių milžiniška kinetinė energija, pagreitinta pagal super proporcingą kūną, iš dalies patenka į rentgeno spinduliuotę ir ant šios spinduliuotės, juoda skylė gali būti aptikta. Tikriausiai viena juoda skylė jau yra tokiu būdu X-1 x-1 rentgeno šaltinyje. Apskritai, atrodo, kad juodos skylės ir neutronų žvaigždės mūsų galaktikoje sudaro apie 100 milijonų žvaigždžių.

Taigi, juoda skylė pasukite erdvę tiek daug, tarsi jis iškirptų save nuo visatos. Jis gali tiesiog išnykti iš visatos. Yra klausimas "kur". Matematinė analizė suteikia keletą sprendimų. Tai ypač įdomi viena iš jų. Pagal jį juoda skylė gali pereiti į kitą mūsų visatos dalį arba net ir kitoje visatoje. Taigi, įsivaizduojamas kosmoso keliautojas galėjo naudoti juodą skylę judėti erdvėje ir laiką mūsų visatos ir net skverbtis į kitą visatą.

Kas atsitinka, kai juoda skylė eina į kitą visatos dalį arba įsiskverbia į kitą visatą? Juodosios skylės gimimas gravitacinio žlugimo metu yra svarbi nuoroda, kad su erdvės laiko geometrija pasireiškia kažkas neįprasta - jo metrika yra pakeista, topologinės charakteristikos. Teoriškai žlugimas turėtų būti baigtas formuojant išskirtinumą, t.y. Jis turi būti tęsiamas tol, kol juoda skylė tampa nuliniu dydžiu ir begaliniu tankiu (nors iš tikrųjų neturėtume kalbėti apie begalybę, bet apie labai dideles, bet baigtines vertes). Bet kuriuo atveju, savitumo momentas yra, galbūt perėjimo nuo mūsų visatos momentas su kitomis visatomis arba perėjimo momentu į kitus mūsų visatos taškus.

Kyla daug klausimų ir aplink istorinę juodųjų skylių likimą. Juodosios skylės išgaruoja dėl dalelių ir spinduliuotės emisijos, bet ne iš pačios juodos skylės, bet iš vietos, esančios priešais juodojo skylės horizontą. Be to, mažesnis juodos spalvos skylė, masė, tuo didesnė jo temperatūra ir greičiau jį išgaruoja. Ir juodųjų skylių matmenys gali būti skirtingi: nuo galaktikos masės (10,44 g) iki smėlio sveriančio 10-5 g. Juodosios skylės gyvenimo trukmė yra proporcinga jo spindulio kubui. Juodosios skylės masė dešimtyje masių išgaruos 10,6 metų. Tai reiškia, kad didžiulės juodosios skylės, susidarančios ankstyvosiose visatos evoliucijos etapuose, ir dabar egzistuoja, o gal net saulės sistemoje. Jie bando aptikti su Gamma teleskopų pagalba.

Taigi dauguma spinduliuojančios šviesos medžiagos dėmesys skiriamas žvaigždėms. Kiekviena žvaigždė yra mūsų saulės panašumas, nors žvaigždžių dydis, jų spalva, sudėtis ir evoliucija labai skiriasi. Žvaigždės kartu su kai kuriomis dulkėmis ir dujomis (ir kiti objektai) yra suskirstyti į milžiniškus klasterius - galaktikus.

11.5. Visatos salos: galaktikai

Žvaigždės: jų gimimas, gyvenimas ir mirtis [trečiasis leidimas, perdirbtas] SHKLOVSKY JOSEPH Samulovich

6 skyrius Star - dujų rutulys pusiausvyrai

6 skyrius Star - dujų rutulys pusiausvyrai

Atrodo, kad beveik akivaizdu, kad didžioji dauguma žvaigždžių nekeičia savo savybių dideliais intervalais. Šis pareiškimas yra visiškai akivaizdus iki laiko intervalas bent per 60 metų, kurio metu skirtingų šalių astronomai atliko labai svarbų darbą, matuojant žiaurų, spalvų ir spektro žvaigždžių rinkinį. Atkreipkite dėmesį, kad nors kai kurios žvaigždės keičia savo charakteristikas (tokios žvaigždės vadinamos kintamaisiais; žr. 1 dalį), pokyčiai yra griežtai periodiniai ar daugiau ar mažiau periodiniai. Sisteminė System pokyčiai, spektro ar spalvų žvaigždėms yra pastebimas labai retais atvejais. Pavyzdžiui, pokyčiai perioduose pulsuojančių žvaigždžių-cefeide, nors jie yra rasti, bet jie yra tokie maži, kad bent keli milijonai metų reikalauja, kad pokyčiai pulsacijos laikotarpiu taps reikšmingu. Kita vertus, mes žinome (žr. 1 dalį), kad Cefeidy keičiasi pokyčiai su laikotarpiu. Todėl galima daryti išvadą, kad bent keliems milijonams šių žvaigždžių, jų svarbiausia būdinga - skleidžiamos energijos galia - keičiasi mažai. Šiame pavyzdyje matome, kad nors stebėjimų trukmė yra tik keli dešimtmečiai (terminas yra visiškai nereikšmingas kosmoso skalėje!), Galima daryti išvadą apie Cefeido savybių pastovumą neišmatuojamų didelių laiko intervalų pastovumą.

Tačiau mūsų žinioje yra dar viena galimybė įvertinti laiką, per kurį radiacinės žvaigždės galia beveik nepasikeičia. Iš geologinių duomenų matyti, kad bent jau pastaruosius du ar tris milijardus žemės, žemės temperatūra pasikeitė, tada ne daugiau kaip keliolika laipsnių. Tai išplaukia iš gyvenimo evoliucijos tęstinumo žemėje. Ir jei taip, tada saulė už šį didžiulį laikotarpį niekada neišnaudojo tris kartus stipresnius, ne tris kartus silpnesnis nei dabar. Atrodo, kad tokioje ilgoje mūsų spindinčių istorijoje buvo laikotarpiai, kai jos spinduliuotė gerokai (bet ne labai) buvo išskirti nuo dabartinio lygio, tačiau tokie epochai buvo palyginti trumpalaikiai. Mes suprantame ledynų laikotarpius, kurie bus aptarti 9 dalyje, bet viduryje Saulės spinduliavimo galia paskutinei keli milijardai Jį išsiskyrė nuostabi pastovia.

Tuo pačiu metu saulė yra gana tipiška žvaigždė. Kaip žinome (žr. 1 dalį), tai yra geltona spektrinės klasės G2 nykštukė. Šios mūsų galaktikos žvaigždės yra bent keli milijardai. Taip pat logiška daryti išvadą, kad dauguma kitų pagrindinės sekos žvaigždžių, turinčių spektrinių klasių, skiriasi nuo saulėtos, taip pat turėtų būti labai "ilgai gyvenantys" objektai.

Taigi, didžioji dauguma žvaigždžių per tam tikrą laiką keičiasi. Tai, žinoma, nereiškia, kad jie gali egzistuoti "nepakitusiomis formomis" savavališkai ilgą laiką. Priešingai, mes parodysime žemiau, kad žvaigždžių amžius yra labai didelis, bet baigtinis. Be to, šis amžius labai skiriasi įvairioms žvaigždėms ir visų pirma nustatoma jų masė. Tačiau net ir dauguma "trumpalaikių" žvaigždžių vis dar beveik nekeičia savo charakteristikų per milijonus metų. Kokios išvados yra po čia?

Jau nuo paprasčiausių žvaigždžių spektrų analizės, iš to išplaukia, kad jų išoriniai sluoksniai turėtų būti dujinis būklė. Priešingu atveju akivaizdu, kad šiose spektrinėje esančioje medžiagoje niekada nebuvo cheminės medžiagos cheminės medžiagos cheminės medžiagos. Kita "Star Spectra" analizė leidžia žymiai išsiaiškinti išorinių žvaigždžių sluoksnių (i.e. "žvaigždės atmosferos") savybes, kur jų radiacija ateina į mus.

Žvaigždžių spektrų tyrimas leidžia užbaigti įvykdymą, kad žvaigždės atmosfera yra šildoma iki tūkstančių ir dešimčių tūkstančių laipsnių jonizuotų dujų, t.y. plazmoje. Spektrinė analizė leidžia nustatyti cheminę sudėtį žvaigždės atmosferos, kuri daugeliu atvejų yra apie tą patį kaip ir saulėje. Galiausiai, studijuoti "Star Spectra", galite nustatyti ir tankis. \\ t Žvaigždžių atmosferos, kuri skiriasi įvairioms žvaigždėms labai plačiose ribose. Taigi, išoriniai žvaigždės sluoksniai yra dujos.

Tačiau šiuose sluoksniuose yra nereikšminga visos žvaigždės masės dalis. Nors.. \\ T tiesiogiai Žvaigždučių podirvio optiniai metodai dėl jų didžiulio neskaidrių yra neįmanoma stebėti, dabar galime teigti, kad vidaus Žvaigždės žvaigždės taip pat yra dujinėje būsenoje. Šis pareiškimas nėra akivaizdus. Pavyzdžiui, dalijantis saulės masę lygus 2

10 33 g, ant jo tūrio lygi

10 33 cm 3, lengva rasti vidurinis tankis (arba specifinis svoris) saulės medžiagos, kuri bus apie 1 , 4 g / cm 3, t.y. Daugiau vandens tankio. Akivaizdu, kad centriniuose Saulės regionuose tankis turėtų būti gerokai didesnis už vidurkį. Dauguma nykštukų žvaigždžių turi vidutinį tankį saulėtą. Natūralu, kad kyla klausimas: kaip koordinuoti savo pareiškimą, kad saulės ir žvaigždžių podirka yra dujinėje būsenoje su tokiais dideliais medžiagos tankiais? Atsakymas į šį klausimą yra ta, kad žvaigždžių podirvio temperatūra, kaip mes netrukus bus įsitikinęs, yra labai didelis (žymiai didesnis nei paviršiaus sluoksnių), kuri pašalina esminę medžiagą kieto arba skysto fazės egzistavimo galimybę ten .

Taigi, žvaigždės yra didžiuliai dujų rutuliukai. Labai svarbu, kad toks dujų rutulys "cemented" pasaulinio sunkumo galia, t.y. gravitacija. Kiekvienam žvaigždės tūrio elementui galioja gravitacinio pritraukimo jėga iš visų kitų žvaigždės elementų. Tai yra ši jėga, kuri neleidžia įvairioms dujų dalims, sudarančioms žvaigždę į aplinką. Jei tai nebūtų ši jėga, "Star" formuojasi dujos pirmoji būtų išryškinta, formuojant kažką panašaus į tankų empulą, ir tada jis būtų galutinai išsklaidytas didžiulėje aplinkinėje tarpvokų erdvės žvaigždėje. Mes padarysime labai grubų vertinimą, nesvarbu, kiek laiko užtruko, su tokiu "neryškiu", žvaigždės dydis padidėtų, pasakykite, 10 kartų. Mes imsimės, kad "lūžimas" atsiranda su vandenilio atomų šiluminiu greičiu (iš kurio žvaigždė yra daugiausia) išorinių žvaigždės sluoksnių temperatūroje, t.y. apie 10 000 K. Šis greitis yra beveik 10 km / s, i.e. 10 6 cm / s. Kadangi žvaigždės spindulys gali būti paimtas beveik milijonui kilometrų (I.E. 10 11 cm), tada už "neaiškiai" su dešimties sulankstymo padidėjimu žvaigždės dydis reikės nereikšmingo laiko t. = 10

10 11 / 10 6 \u003d 10 6 sekundžių

10 dienų!

Tai reiškia, kad jei ji nebūtų už gravitacinės pritraukimo galią, žvaigždės išsklaidytų aplinkinę erdvę (ant astronomijos sąvokų) laiko, apskaičiuoto iki žvaigždžių nykštukų ar metų gigantų dienų. Taigi, be pasaulio galios nebūtų žvaigždžių. Nuolat veikia, ši jėga siekia browl. Tarp skirtingų žvaigždės elementų. Labai svarbu pabrėžti, kad gravitacijos jėga savo prigimtimi siekia neribotas Suderinti visas žvaigždės daleles, t.y. riboje, nes jis turėjo "surinkti visą žvaigždę į tašką". Bet jei ant dalelių, sudarančių žvaigždę, veikė tik Pasaulio galia, žvaigždė būtų katastrofiškai susitraukianti. Mes įvertinsime laiką, per kurį šis suspaudimas taps labai svarbus. Jei nėra jėgos prieštarauja gravitacijai, žvaigždės nukris į savo centrą pagal laisvo kritimo įstaigų įstatymus. Apsvarstykite medžiagos elementą žvaigždės viduje bet kurioje vietoje tarp jo paviršiaus ir centro atstumu R. nuo paskutinio. Įgaliojimo aktų dėl šio elemento pagreitis. g. =

Kur G. - gravitacinė konstanta (žr. 15 psl.), M. - svoris, esantis spindulio sferoje R.. Kaip nukrenta į centrą kaip M., Taigi I. R. pasikeis, bus pakeisti ir g.. Tačiau vertiname didelę klaidą mūsų vertinime, jei manome, kad M. ir. \\ T R. išlieka pastovus. Kreipiantis į mūsų problemos sprendimą, pagrindinę mechanikos formulę, kuri jungia kelią, priimtą pagal laisvą rudenį R. Su pagreitinimo verte g., mes gauname pirmąją (3.6) formulės dalį, jau gautą 3 dalį

kur t. - kritimo laikas ir mes įdėjome R.

R.

A. M. M.

Taigi, jei ne jėga neutralizuoja sunkumą, lauko žvaigždžių žvaigždžių pažodžiui žlugo Aš norėčiau, ir žvaigždė būtų katastrofiškai suspaustas už tam tikrą valandos dalį!

Kokia galia, nuolat veikianti visoje žvaigždėje, neutralizuoja gravitaciją? Atkreipkite dėmesį, kad IN kiekvienas elementinis tūris Žvaigždės Šios jėgos kryptis turi būti priešinga, o vertė yra lygi traukos stiprumui. Priešingu atveju atsiras vietiniai, vietiniai pusiausvyros sutrikimai, kurie buvo suteikta per labai trumpą laiką, kurį mes tiesiog vertiname, dideliais pokyčiais žvaigždės struktūros.

Stiprumas yra mažasis gravitacija slėgis. \\ T Dujos [16]. Pastarasis nuolat siekia išplėsti Žvaigždė, "išsklaidyti" tai yra didesnis. Aukščiau, mes jau vertinome, kaip greitai žvaigždė "išsibarsčiusios" būtų, jei kai kurios jo dalys negalėjo apriboti gravitacijos jėga. Taigi, nuo paprasto fakto, kad žvaigždės yra beveik nepakitusios formos (t. Y., ne suspausti ir plečiant) yra bent milijonai metų, tai reiškia, kad tai daroma kiekvienas elementas Žvaigždžių medžiagos yra pusiausvyros pagal priešingos krypties jėgų ir dujų slėgio veiksmą. Tokia pusiausvyra vadinama "hidrostatine". Jis yra plačiai paplitęs. Visų pirma, Žemės atmosfera yra hidrostatinėje pusiausvyroje pagal žemės gravitacinio pritraukimo jėgą ir jų dujų spaudimą. Jei nebuvo spaudimo, žemiškoji atmosfera labai greitai "nukrito" į mūsų planetos paviršių. Reikėtų pabrėžti, kad hidrostatinė pusiausvyra žvaigždės atmosferoje atliekama su dideliu tikslumu. Jo menkiausias pažeidimas nedelsiant sukelia jėgų keitimą į žvaigždės medžiagos pasiskirstymą, po kurio įvyksta jos perskirstymas, kuriame būtų atkurta likutis. Čia mes visada kalbame apie paprastus "įprastas" žvaigždes. Išimtiniais atvejais, kuri šioje knygoje bus aptarta, pusiausvyros tarp gravitacijos jėgos ir dujų slėgio pažeidimas lems labai rimtų, net katastrofiškų pasekmių žvaigždės gyvenime. Ir dabar mes galime tik pasakyti, kad bet kurios žvaigždės egzistavimo istorija yra tikrai titaninė kova tarp sunkio jėgos, siekia neribotai suspausti, ir dujų slėgio galia, kuria siekiama "purkšti", išsklaidyti aplinkoje tarpvalstybinėje erdvėje. Daugelis milijonų ir milijardų metų trunka šią "kovą". Per šiuos baisius didelius stiprumo sąlygas lygus. Bet galų gale, kaip pamatysime, pergalė bus už sunkumą. Tokia yra bet kurios žvaigždės evoliucijos drama. Žemiau mes išsamiai apsilankysime atskirais šios dramos etapais, susijusiu su galutiniais žvaigždžių evoliucijos etapais.

Centrinėje "normalios" žvaigždė, esmės, sudariusi polie, masė, kurios pagrindas yra lygus vienam kvadratiniam centimetrui, o aukštis yra žvaigždės spindulys, jis bus lygus dujų slėgis ramsčio pagrindu. Kita vertus, kolonėlės masė yra lygi galiai, su kuria jis pritraukia į žvaigždės centrą.

Dabar praleisime labai supaprastintą skaičiavimą, kuris vis dėlto visiškai atspindi problemos esmę. Būtent mes įdėjome savo ramstį M. 1 =

R.kur

(6.1)

Dabar vertiname dujų slėgio dydį P. Centrinėje tokios žvaigždės dalyje, kas yra mūsų saulė. Pakeičiant skaitinę vertę reikšmių dešinėje šios lygties pusėje, mes tai randame P. \u003d 10 16 DIN / cm 2 arba 10 milijardų atmosferų! Tai yra negirdėta didelė vertė. Didžiausias "stacionarus" spaudimas pasiekiamas žemiškose laboratorijose, apie keletą milijonų atmosferų [17].

Nuo pradinio fizikos eigos yra žinoma, kad dujų slėgis priklauso nuo jo tankio

ir temperatūra T.. Formulė, jungianti visas šias vertes, vadinama "ClapaiRone formulė": P. = T.. Kita vertus, tankis centriniuose regionuose "normalaus" žvaigždžių yra, žinoma, daugiau nei vidutinis tankis, bet ne žymiai daugiau. Šiuo atveju, nuo klavišų formulės, ji turėtų tiesiogiai taip, kad vienas didelis Stellar ProSoilo tankis negali pateikti pakankamai didelio dujų slėgio, kad būtų atlikta hidrostatinė pusiausvyra. Visų pirma būtina, kad dujų temperatūra yra pakankamai didelė.

Vidutinė molekulinė masė taip pat įtraukta į "ClajaRone" formulę

Pagrindinis cheminis elementas žvaigždžių atmosferoje yra vandenilis, ir nėra jokios priežasties manyti, kad bent daugumos žvaigždžių gylyje cheminė sudėtis turėtų labai skirtis nuo stebimų išorinių sluoksnių. Tuo pačiu metu, kadangi laukiama temperatūra centrinėse žvaigždėse turėtų būti gana didelis, vandenilis turėtų būti beveik visiškai jonizuotas, ty "padalinti" į protonų ir elektronų. Kadangi pastarojo masė yra nereikšminga, palyginti su protonais, o protonų skaičius yra lygus elektronų skaičiui, vidutinė šio mišinio molekulinė masė turi būti arti 1 / 2. Tada, nuo lygčių (6.1) ir "ClajaRone" formulės, iš to išplaukia, kad temperatūra centrinėse žvaigždėse esant dydį yra lygi

(6.2)

Vertė

/ c. Galbūt apie 1 / 10. Tai priklauso nuo žvaigždžių podirvio statuso (žr. § 12). Iš formulės (6.2) Iš to išplaukia, kad temperatūra centriniuose Saulės regionuose turi būti apie dešimt milijonų Kelvino. Tikslesni skaičiavimai skiriasi nuo skaičiavimų, gautų tik 20-30%. Taigi, centrinių žvaigždžių srityse temperatūra yra išskirtinai didelė - apie tūkstantį kartų daugiau nei ant jų paviršiaus. Dabar aptarkime, kas turėtų būti medžiagos, kaitinamų iki tokios aukštos temperatūros savybės. Visų pirma, tokia medžiaga, nepaisant didesnio tankio, turėtų būti dujinėje būsenoje. Tai buvo apie tai. Tačiau dabar galime paaiškinti šį pareiškimą. Su tokia aukšta temperatūra dujų savybės gylyje, nepaisant didelio tankio, bus beveik nesiskiria nuo savybių perfect Gaza., t. y., tokia dujos, kuriose jo dalelių komponentų sąveika (atomai, elektronai, jonai) sumažinami iki susidūrimų. Tai yra idealioji dujų, kad Klapairone įstatymas, kurį mes pasinaudojome apie temperatūros vertinimą centrinėse srityse žvaigždžių.

Apie dešimt milijonų Kelvinov ir ten esančių tankių, visi atomai turi būti jonizuoti. Tiesą sakant, vidutinė kiekvienos dujų dalelių kinetinė energija

= kt. Bus apie 10 -9 ERG arba

Tai reiškia, kad kiekvienas elektrono susidūrimas su atomu gali sukelti pastarosios jonizaciją, kaip ir atomo elektronų obligacijų energiją (vadinamasis "jonizacijos potencialas"), kaip taisyklė, mažiau Tūkstančiai elektronų kontrolės. Tik dauguma "gilių" elektroninių kriauklių sunkiųjų atomų bus "nepažeista", t.e. bus saugomi jų atomai. Ins-Star Medžiagos jonizacijos būklė lemia jo vidutinę molekulinę masę, kurios vertė, kaip jau turėjome galimybę užtikrinti, vaidina didelį vaidmenį žvaigždžių gelmėse. Jei žvaigždės sudarytų tik Visiškai jonizuoto vandenilio (kaip aukščiau), tada vidutinis molekulinė masė

Būtų 1 / 2. Jei ten buvo tik visiškai jonizuotas helis, tada

4/ 3 (nes susidaro vieno helio atomo su atominės masės 4 jonizacija trys Dalelės - helio branduolys ir du elektronai). Galiausiai, jei medžiaga yra žvaigždės tik Nuo sunkiųjų elementų (deguonies, anglies, geležies ir kt.), Tada vidutinis molekulinė masė yra visiškai jonizacija visų atomų būtų beveik 2, nes atominė masė yra maždaug dvigubai daugiau kaip elektronų skaičius atomo skaičius .

Iš tikrųjų vaidino podirvio medžiaga yra tam tikras vandenilio, helio ir sunkių elementų mišinys. Santykinis šių pagrindinių žvaigždės medžiagos sudedamųjų dalių kiekis (ne atomų skaičius ir svoris) paprastai nurodomas per raides X., Y. ir. \\ T Z.kurie apibūdina cheminė sudėtis Žvaigždės. Tipiškos žvaigždės, daugiau ar mažiau panašios į saulę, X. = 0, 73, Y. = 0, 25, Z. = 0, 02. Požiūris Y / X.

0, 3 reiškia, kad už kiekvieną 10 vandenilio atomų sudaro apie vieną helio atomą. Santykinis sunkių elementų kiekis yra gana mažas. Pavyzdžiui, deguonies atomai yra apie tūkstantį kartų mažiau nei vandenilis. Nepaisant to, sunkių elementų vaidmuo vidinės žvaigždės struktūroje yra gana reikšmingas, nes jie labai veikia neskaidrumas Žvaigždės medžiaga. Vidutinė žvaigždė molekulinė masė dabar galime nustatyti paprastą formulę:

(6.3)

VAIDMUO Z. Vertinant

nereikšmingas. Esminė vertė vidutinio molekulinės masės dydžio X. ir. \\ T Y. . Pagrindinės sekos centrinės dalies žvaigždėms (ypač saulei)

0, 6. Nuo dydžio

daugumai žvaigždžių jis keičiasi labai mažomis ribomis, mes galime parašyti paprastą formulę centrinei įvairių žvaigždžių temperatūrai, išreiškiant savo mases ir spindulius saulės masės frakcijoms M.

Ir saulės spindulys R.:

(6.4)

kur T.

Saulės centrinių regionų temperatūra. Aukščiau, mes rimtai įvertinome T.

10 mln. Kelvinovo. Tikslūs skaičiavimai suteikia vertę T.

14 mln. Kelvinov. Nuo formulės (6.4), tai reiškia, kad tai reiškia, kad masinio karšto žarnyno temperatūra (ant paviršiaus) spektrinių klasių žvaigždžių yra 2-3 virš saulės dubo temperatūros, o raudoni nykštukai yra centrinė temperatūra 2- 3 kartus mažesni nei saulėta.

Žymiai tą temperatūrą

10 7 K būdinga ne tik centriniams žvaigždėms regionams, bet ir aplinkiniam STAR didelio tūrio centre. Atsižvelgiant į tai, kad žvaigždės medžiagos tankis auga link centro, galime daryti išvadą, kad didžioji žvaigždės masės dalis turi temperatūrą, bet kuriuo atveju viršija

5 mln. Kelvinov. Jei mes net nepamirškime, kad dauguma visatos masės yra pridėta žvaigždėse, tai rodo, kad visatos medžiaga paprastai yra karšta ir tanki. Tačiau tai reiškia, kad tai yra apie tai modernus Visata: tolimoje praeityje ir ateityje visatos esmės būklė buvo ir bus visiškai kitokia. Tai buvo apie tai įvedant šią knygą.

Nuo knygos fizinės chemijos: paskaitos santrauka Berezovchuk ir į

1. Cheminės pusiausvyros sąvoka. Aktyvios masės įstatymas cheminės reakcijos srauto po kurio laiko yra cheminė pusiausvyra. Yra du cheminės pusiausvyros požymiai: kinetinis, termodinaminis. Kineetiškai? PR \u003d? ORV, į

Nuo knygos pramogos apie kosmologiją Autorius Tomilin Anatolijus Nikolaevičius.

5. Cheminės pusiausvyros pusiausvyros sudėties apskaičiavimas yra pusiausvyros kompozicija gali būti apskaičiuojama tik dujų sistemai. Ekonominės pusiausvyros koncentracija. Didesnė visų komponentų koncentracija kiekvienam komponentui keičiasi pagal molių skaičių (arba stechiometric

Nuo knygos princo nuo debesų šalies Autorius Galofar Christoph.

Privatus žvaigždė - Saulė "... Saulė yra vienintelė žvaigždė, kurią visi reiškiniai gali būti išsamiai tiriami", - parašė amerikiečių astronomas George'ler Hall, kuris gavo auksinį medalį karališkos astronomijos draugijos fotografijos metodu

Iš Nikola Tesla knygos. Paskaitos. Straipsniai. autorius tesla nikola

6 skyrius Kalėjimu, su aklu, be vieno lango, sienos, buvo giliai į debesies gylį, ant kurio buvo pastatytas baltasis kapitalas. Kartą kameroje, šiek tiek išgąsdino tris šimtus Tomas, tyliai sėdėjo ant lovos, kurią jis buvo užfiksuotas dviem, - iš tikrųjų tai buvo

Iš knygos, kaip suprasti sudėtingus fizikos įstatymus. 100 paprastų ir įdomių eksperimentų vaikams ir jų tėvams Autorius Dmitrietir Alexander Stanislavovich.

7 skyrius praėjo kelias valandas. Trys šimtai ir Tom ant kietų žirgų tamsoje kameroje be langų, smarkiai šlifuojant su savo puse pusėje. Tik humming mažų, senojo vyro nedelsiant refrigeraly, kažkas neatsiejamas mumbling svajonėje. Pradžioje pradėjo znoby Trečiajondas išmontuotas

Nuo mechanikos knygos iš senovės iki šios dienos Autorius Grigorijos Asselot Tigranovich.

8 skyrius su vėsu ir drėgnu auštomis sumaišytas su stora dūmais, licked nuo kaminų vamzdžių. Visose sankryžose buvo surengtos baltosios sostinės centre. Jie gėrė ne tiek dėl užsakymo apsaugos, bet ne profesijos troops.tristam ir tūrį

Nuo knygos Intersellar: Scenos mokslas Autorius Thorn Kip Stephen

9 skyrius atėjo naktį, buvo gilus tylėjimas už langų. Trys šimtai užmigo. Šalia jo, su atskleista knyga ant jo skrandžio, miegojo, panardintas į svajones apie ateitį, Tomas. Kambaryje gylyje, ištemptas ant čiužinio, snores vienas iš policininkų. Antrasis sėdėjo ant kopėčių, kuri dabar stovėjo šalia

Nuo autoriaus knygos

10 skyrius Trys studentai atidžiai stebėjo šešėlį. Ji tiesiogiai persikėlė į karinį patrulį. "Jis neslysta!" - nerimauti trys šimtai. Bet žmogus su kuprine, tikriausiai jis pats žinojo, kad: jis įvertino išilgai sienos ir, kaip juoda katė, šokinėja nuo stogo ant stogo

Nuo autoriaus knygos

11 skyrius Nutro, kai tik berniukai prabudo, policija vadovavo juos žemyn, po žeme judėti. Laimei, artimame tunelyje, kuris turėjo būti skatinamas Gusk, buvo grynas ir sausas. - ilgą laiką? - paprašė tris šimtus, kai praėjo dešimt metrų. - TS-C! - šnabžda

Nuo autoriaus knygos

12 skyrius Trys šimtai stumdavo duris ir sustojo prie ribos. Priešais jį ten buvo laiptai, nuėjo į antrą aukštą; Keletas žingsnių buvo užrakintas į rūsio duris. Kairėje buvo virtuvė, dešinė - didelė svetainė, užpildyta ryškiu rytiniu šviesa. - Ateikite, trys šimtai

Nuo autoriaus knygos

13 skyrius, kai svetainė įvedė į TV, trys šimtai sėdi ant sofos. Jis pakabino motinos pakabuką į kaklą, susilieja su kristalais po džemperiu ir pažvelgė į mirtų portretą, gulėdamas priešais žemą lentelę. Trismos akys išsiliejo, tarsi jis tiesiog šaukė. - Na, ir įveskite! -

Nuo autoriaus knygos

14 skyrius. Storas rūko, kuris sujungė save, atrodė visi pilkos, apgaubtos Trismos, Tomo, leitenantas ir jo kovotojai atspalvių. Jie pabėgo išilgai kelio siaurame slėnyje tarp dviejų milžiniškų debesų. Vėjai buvo suvaržyti nuo mažiausių purslų molių,

Nuo autoriaus knygos

Bandymai gauti daugiau energijos iš anglies - elektrinis pavara - dujų variklis - šalta anglių baterija Prisimenu, kad vieną kartą laikoma elektros energijos gamyba deginant anglį akumuliatoriuje didžiausias pasiekimas civilizacijos plėtrai, ir aš buvau

Nuo autoriaus knygos

84 Kaip atskirti suklastotą arba apie patirtį esančios medžiagos būklę, mums reikės: gintaro arba rosifoli, plastiko, adatos gabalas. Yra sudėtingų būdų atskirti medžiagos sudėtį, ji paprastai nėra net fizika, bet chemija. Nustatyti, kokią medžiagą sudaro, dažnai vyksta

Nuo autoriaus knygos

Skirtumo skysčio pusiausvyros figūrai trumpai sutelkti dėmesį į besisukančio skysčio pusiausvyros figūrų problemą, kuri atsiranda pagrindiniam įnašui. Lyapunov. Nyuton parodė, kad esant išcentrinių pajėgų ir abipusio jų dalelių pritraukimo įtaka homogeniškam

Nuo autoriaus knygos

Neutronų žvaigždė aplink juodos bangos skyles vyko nuo neutronų žvaigždės, sukimosi aplink juodąją skylę. Žvaigždė sveria 1,5 karto daugiau nei saulė, ir juoda skylė - 4,5 karto daugiau nei saulė, o skylė greitai pasukti. Mokomi pagal šią rotaciją