Небесные тела

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Октября 2013 в 18:36, реферат

Краткое описание

Современные научные космогонические гипотезы результат физического, математического и философского обобщения многочисленных наблюдательных данных. В космогонических гипотезах, присущих данной эпохе, в значительной мере находит свое отражение общий уровень развития естествознания. Дальнейшее развитие науки, обязательно включающее в себя астрономические наблюдения, подтверждает или опровергает эти гипотезы.

Содержание

Введение………………………………………………………………………………………………...2
Почему должны рождаться новые звезды?.............................................................................3
Современные представления о процессах развития и происхождения галактик…………..5
Рождение галактик……………………………………………………………………………………..6
Метагалактика………………………………………………………………………………………… .7
Список литературы…………………………………………………………………………………...10

Вложенные файлы: 1 файл

естествознание.docx

— 33.77 Кб (Скачать файл)

СОДЕРАЖАНИЕ

 

 

Введение………………………………………………………………………………………………...2

Почему должны рождаться  новые звезды?.............................................................................3

Современные представления  о процессах развития и происхождения галактик…………..5

Рождение галактик……………………………………………………………………………………..6

Метагалактика………………………………………………………………………………………… .7

Список литературы…………………………………………………………………………………...10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

                                                          

                                                               ВВЕДЕНИЕ

 

 

К началу нашего века границы  разведанной Вселенной раздвинулись настолько, что включили в себя Галактику. Многие, если не все, думали тогда, что  эта огромная звездная система и  есть вся Вселенная в целом.

Но вот в 20-е годы были построены новые крупные телескопы, и перед астрономами открылись  совершенно неожиданные горизонты. Оказалось, что за пределами Галактики  мир не кончается. Миллиарды звездных систем, галактик, похожих на нашу и  отличающихся от нее, рассеяны тут и  там по просторам Вселенной.

Фотографии галактик, сделанные  с помощью самых больших телескопов, поражают красотой и разнообразием  форм: это и могучие вихри звездных облаков, и правильные шары, а иные звездные системы вообще не обнаруживают никаких определенных форм, они клочковаты и бесформенны. Все эти типы галактик спиральные, эллиптические, неправильные, - получившие названия по своему виду на фотографиях, открыты американским астрономом Э. Хабблом в 20 30-е годы нашего века.

Если бы мы могли увидеть  нашу Галактику издалека, то она  предстала бы перед нами совсем не такой, как на схематическом рисунке. Мы не увидели бы ни диска, ни гало, ни, естественно, короны. С больших расстояний были бы видны лишь самые яркие  звезды. А все они, как выяснилось, собраны в широкие полосы, которые  дугами выходят из центральной области  Галактики. Ярчайшие звезды образуют ее спиральный узор. Только этот узор и  был бы различим издалека. Наша Галактика  на снимке, сделанном астрономом из какого - то звездного мира, выглядела  бы очень похожей на туманность Андромеды.

Исследования последних  лет показали, что многие крупные  спиральные галактики обладают как  и наша Галактика протяженными и  массивными невидимыми коронами. Это  очень важно: ведь если так, то, значит, и вообще чуть ли не вся масса  Вселенной (или, во всяком случае, подавляющая  ее часть) это загадочная, невидимая, но тяготеющая скрытая масса

Многие, а может быть, и  почти все галактики собраны  в различные коллективы, которые  называют группами, скоплениями и  сверхскоплениями, смотря по тому, сколько  их там, В группу может входить  всего три или четыре галактики, а в сверхскопление до тысячи или  даже нескольких десятков тысяч. Наша Галактика, туманность Андромеды и  еще более  тысяч таких же объектов в так называемое Местное сверхскоплениях. Оно не имеет четко очерченной формы.

Небесные тела находятся  в непрерывном движении и изменении. Когда и как именно они произошли, наука стремится выяснить, изучая небесные тела и их системы. Раздел астрономии, занимающийся проблемами происхождения и эволюции небесных тел, называется космогонией.

Современные научные космогонические  гипотезы результат физического, математического  и философского обобщения многочисленных наблюдательных данных. В космогонических  гипотезах, присущих данной эпохе, в  значительной мере находит свое отражение  общий уровень развития естествознания. Дальнейшее развитие науки, обязательно  включающее в себя астрономические  наблюдения, подтверждает или опровергает  эти гипотезы.

 

 

 

 

 

 

 

                        Почему должны рождаться новые звезды?

 

 

Значение газово-пылевых  комплексов в современной астрофизике  очень велико. Дело в том, что уже  давно астрономы, в значительной степени интуитивно, связывали образования  конденсации в межзвездной среде  с важнейшим процессом образования  звезд из диффузной сравнительно разряженной газово-пылевой среды. Какие же основания существуют для  предположения о связи между  газово-пылевыми комплексами и процессом  звездообразования? Прежде всего следует  подчеркнуть, что уже по крайней  мере с сороковых годов нашего столетия астрономам ясно, что звезды в Галактике должны непрерывно (то есть буквально на наших глазах ) образовываться из какой-то качественно  другой субстанции. Дело в том что  к 1939 году было установлено, что источником звездной энергии является происходящий в недрах звезд термоядерный синтез. Грубо говоря, подавляющее большинство  звезд излучают потому, что в их недрах четыре протона соединяются  через ряд промежуточных этапов в одну альфа- частицу. Так как  масса одного протона (в атомных  единицах ) равна 4,0039, то избыток массы, равный 0,007 атомной единицы на протон, должен выделиться как энергия. Тем  самым определяется запас ядерной  энергии в звезде, которая постоянно  тратиться на излучение. В самом  благоприятном случае чисто водородной звезды запаса ядерной энергии хватит не более, чем на 100 миллионов лет, в то время как реальных условиях эволюции время жизни звезды оказывается  на порядок меньше этой явно завышенной оценки. Но десяток миллионов лет  ничтожный срок для эволюции нашей  Галактики, возраст который никак  не меньше чем 10 миллиардов лет. Возраст  массивных звезд уже соизмерим  с возрастом человека на земле! Значит звезды ( по крайней мере, массивные  с высокой светимостью) никак  не могут быть в Галактике изначально , то есть с момента ее образования. Оказывается, что ежегодно в Галактике  умирает по меньшей мере одна звезда. Значит, для того, чтобы звездное пламя не выродилось , необходимо, чтобы  столько же звезд в среднем  образовывалось в нашей Галактике  каждый год. Для того, чтобы в течении  длительного времени (исчисляемого миллиардами лет) Галактика сохраняла  бы неизменными свои основные особенности (например, распределение звезд по классам, или, что практически одно и тоже, по спектральным классам), необходимо, чтобы в ней автоматически  поддерживалось динамическое равновесие межу рождающимися и гибнущими звездами. В этом отношение Галактика похожа на первобытный лес, состоящий из деревьев различных видов и возрастов, причем возраст деревьев меньше возраста леса. Имеется, правда, одно важное различие между Галактикой и лесом. В Галактике  время жизни звезды с массой меньше солнечной превышает ее возраст. Поэтому следует ожидать постепенного увеличения звезд со сравнительно небольшой  массой, так как они пока еще  не успели умереть, а рождаться продолжают. Но для более массивных звезд  упомянутое выше динамическое равновесие неизбежно должно выполняться.

Эволюция звезд. Современная астрономия располагает большим количеством аргументов в пользу утверждения, что звезды образуются путем конденсации облаков газово-пылевой межзвездной среды.

Важным аргументом в пользу вывода, о том, что звезды образуются из межзвездной газово-пылевой среды, служит расположение групп заведомо молодых звезд в спиральных ветвях Галактики. Наибольшая плотность межзвездного газа наблюдаются на внутренних краях  спирали.

Центральным в проблеме эволюции звезд является вопрос об источниках их энергии. Успехи ядерной физики позволили  решить эту проблему. Таким источником является термоядерные реакции синтеза, происходящие в недрах звезд при  господствующей там очень высокой  температуре (порядка десяти миллионов  градусов).

В результате этих реакций, скорость которых сильно зависит  от температуры, протоны превращаются в ядра гелия, а освобождающаяся  энергия медленно просачивается  сквозь недра звезд и излучается в мировое пространство. Это исключительно  мощный источник. Если предположить, что  изначально солнце состояло только из водорода, который в результате термоядерных реакций целиком превратился  в гелий, то выделившееся количество энергии составит примерно 1052 эрг.

Теперь мы можем представить  картину эволюции какой-нибудь звезды следующим образом. По некоторым  причинам начало конденсироваться облако межзвездной газово-пылевой среды. Довольно скоро (разумеется, по астрономическим  масштабам!) под влиянием сил всемирного тяготения из этого облака образуется сравнительно плотный непрозрачный газовый шар. Давление газа внутри шара не в состоянии пока уравновесить сил протяжения отдельных его  частей, поэтому он ( протозвезды ) будет  непрерывно сжиматься. Ее размеры становятся меньше, а поверхностная температура  растет, вследствие чего спектр становится более ранним .

Таким образом, двигаясь по диаграмме спектр светимость , протозвезда  довольно быстро сядет на главную  последовательность. В этот период температура звездных недр уже оказывается  достаточной для того, чтобы начались термоядерные реакции. При этом давление газа будущей звезды уравновешивает притяжение и газовый шар перестает  сжиматься. Протозвезда становится звездой.

Чтобы пройти эту самую  раннюю стадию своей эволюции, протозвездам нужно сравнительно немного времени. Если, например, масса протозвезды  больше солнечной, нужно всего лишь несколько миллионов лет, меньше несколько сот миллионов лет. Так как время эволюции протозвезд сравнительно невелико, эту самую  раннюю фазу развития звезд обнаружить трудно.

Оказавшись на главной  последовательности и перестав сжиматься, звезда длительно излучает практически  не меняя своего положения на диаграмме  спектр светимость . Ее излучение поддерживается термоядерными реакциями, идущими  в центральных областях. Таким  образом, главная последовательность представляет собой как бы геометрическое место точек на диаграмме спектр светимость , где звезда может длительно  и устойчиво излучать. Место звезды на главной последовательности определяется ее массой

Время пребывания звезды на главной последовательности определяется ее первоначальной массой. Если масса  велика, излучение звезды имеет огромную мощность и она довольно быстро расходует  запасы своего водородного горючего .

Выгорание водорода происходит только в центральных областях звезды. Так как количество водорода в  центральных областях звезды ограничено, рано или поздно он там практически  весь выгорит . Масса и радиус центральной  ее области, в которой идут ядерные  реакции, постепенно уменьшаются, при  этом звезда медленно перемещаются на диаграмме спектр светимость вправо. Это процесс происходит значительно  быстрее у сравнительно массивных  звезд. Далее ядро звезды начнет сжиматься, а температура его будет повышаться, образуется очень плотная горячая  область, состоящая из гелия с  небольшой примесью более тяжелых  элементов. В этой плотной горячей  области ядерные реакции происходить  не будут, но они будут довольно интенсивно протекать на периферии ядра, в  сравнительно тонком слое. Светимость звезды и ее размеры начнут расти. Звезда как бы разбухает и начнет  сходить с главной последовательности, переходя в области красных гигантов. При переходе звезды в стадию красного гиганта скорость ее эволюции значительно увеличивается.

После того как температура  сжимающегося плотного гелиевого ядра звезды красного гиганта достигнет 100 150 млн. К, там начнет идти новая  ядерная реакция. Эта реакция  состоит в образовании ядра углерода из трех ядер гели, как только начнется эта реакция, сжатия ядра прекратится. В дальнейшем поверхностные слои звезды увеличивают свою температуру. Какая стадия эволюции наступит вслед  за стадией красного гиганта?

На этом этапе эволюции звезды, масса которых меньше, чем 1,2 массы Солнца, существенную часть  своей массы, образующую их наружную оболочку сбрасывают . Такой процесс  называется образованием планетарных  туманностей . Когда отделится наружная оболочка, обнажается ее внутренние, очень  горячие слои. При этом отделившаяся оболочка будет расширятся, все дальше и дальше отходя от звезды.

Мощное ультрафиолетовое излучение звезды-ядра планетарной  туманности будет ионизировать атомы  в оболочке, возбуждения их свечение. Через несколько десятков тысяч  лет оболочка рассеется и останется  только небольшая очень горячая  плотная звезда. Постепенно, довольно медленно остывая, она превратится  в белый карлик.

Таким образом белые карлики  как бы вызревают внутри звезд  красных гигантов  и появляются на свет после отделения наружных слоев гигантских звезд. В других случаях сбрасывание наружных слоев может происходить не путем образования планетарных туманностей, а путем постепенного истечения атомов. Так или иначе белые карлики, в которых весь водород выгорел и ядерные реакции прекратились, по-видимому, представляют собой заключительный этап эволюции большинства звезд. Белые карлики постепенно все меньше и меньше излучая переходят в невидимые черные карлики. Это мертвые, холодные звезды очень большой плотности, в миллионы раз плотнее воды. Их размеры меньше размеров земного шара, хотя массы сравнимы с солнечной. Процесс остывания белых карликов длится много сотен миллионов лет. Так кончает свое существование большинство звезд.

Процесс образования звезд  из межзвездной газово-пылевой среды  происходил в нашей Галактике  непрерывно. Он происходит и сейчас.

Все же в процессе эволюции звезда возвращает в межзвездное  пространство значительную часть всей массы. Из этого газа будет образовываться более молодые звезды, которые  в свою очередь так же будут  эволюционировать описанным образом.

 

 

 

Современные представления  о процессах развития и происхождения  галактик

 

 

 

В наше время имеются уже  довольно хорошо разработанные модели превращения огромного облака газа сначала в протогалактику, а затем  и в галактику. Начнем с самого начала.

Во время эры излучения  продолжалось стремительное расширение космической материи, состоящей  из фотонов, среди которых встречались  свободные протоны или электроны  и крайне редко альфа частицы. (Не надо забывать, что фотонов было в миллиард раз больше чем протонов и электронов). В период эры излучения  протоны и электроны в основном оставались без изменений, уменьшалась  только их скорость. С фотонами дело обстояло намного сложнее. Хотя скорость их осталась прежней, в течении эры  излучения гамма фотоны постепенно превращались в фотоны рентгеновские, ультрафиолетовые и фотоны света. Вещество и фотоны к концу эры остыли уже настолько, что каждому из протонов мог, присоединится один электрон. При этом происходило излучение  одного ультрафиолетового фотона (или  же нескольких фотонов света) и, таким  образом, возник атом водорода. Это  была первая система частиц во Вселенной.

С возникновением атомов водорода начинается звездная эра эра частиц, точнее говоря, эра протонов и электронов.

Вселенная вступает в звездную эру в форме водородного газа с огромным количеством световых и ультрафиолетовых фотонов. Водородный газ расширялся в различных частях Вселенной с разной скоростью. Неодинаковой была так же и его плотность. Он образовывал огромные сгустки, во много  миллионов световых лет. Масса таких  космических водородных сгустков была в сотни тысяч, а то и в миллионы раз больше, чем масса нашей  теперешней Галактики. Расширение газа внутри сгустков шло медленнее, чем  расширение разреженного водорода между  самими сгущениями. Позднее из отдельных  участков с помощью собственного притяжения образовались сверхгалактики и скопления галактик. Итак, крупнейшие структурные единицы Вселенной - сверхгалактики - являются результатом  неравномерного распределения водорода, которое происходило на ранних этапах истории Вселенной.

 

 

 

Рождение галактик

 

 

 

Колоссальные водородные сгущения зародыш сверх галактики  и скоплений галактик  медленно вращались. Внутри их образовывались вихри, похожие на водовороты. Их диаметр достигал примерно ста тысяч световых лет. Мы называем эти системы протогалактиками, то есть зародыш галактик. Несмотря на свои невероятные размеры, вихри протогалактик были всего лишь ничтожной частью сверхгалактик и по размеру не превышали одну тысячную сверхгалактики. Сила гравитации образовывала из этих вихрей системы звезд, которые мы называем галактиками. Некоторые из галактик до сих пор напоминают нам гигантское завихрение.

Информация о работе Небесные тела