Cтраница 1
Межзвездные облака обычно медленно вращаются и находятся в состоянии, близком к равновесию. Если же облако становится достаточно большим и плотным, то оно неустойчиво: преобладающей силой в нем становится тяготение, и облако начинает сжиматься. [1]
Врашение коллапсирующих межзвездных облаков делает необходимым проведение двух и трехмерных расчетов. [2]
В межзвездных облаках, по теоретическим соображениям, должен быть молекулярный водород, но его пока не нашли, так как он излучает в основном в ультрафиолете. Излучение это очень слабое, но с развитием астрономии ультрафиолета его, наверное, обнаружат. [3]
В межзвездных облаках ядра конденсации довольно быстро обрастают оболочками из летучих элементов путем физ. [4]
![]() |
Межзвездные линии кальция К ( слева и Н. [5] |
Следовательно, межзвездные облака разрушаются и образуются вновь. [6]
Звезды рождаются из плотных межзвездных облаков, в к-рых развиваются тепловые и гидродинамич. Следствием этих неустой-чивостей является гидродинамич. Быстрое сжатие центр, части приводит к образованию гидростатически равновесного ядра массой - 0 01 Мо ( для полной массы коллапсирующето облака М о. Время образования протозвезды от начала коллапса составляет 10 - 106 лет. [7]
Более того, сжатие типичного межзвездного облака с радиусом - 0 1 пс, массой - 1Л / 0 и вмороженным полем В величиной 3 - 10 6 Гс при образовании звезды из этого вещества должно приводить к магнитным полям порядка 108 Гс ( см. [549], разд. [8]
Солнце, горячие звезды и нек-рые межзвездные облака, имеющие высокие темп-ры, состоят из плазмы. Ионосфера) оказывает существ, влияние на распространение радиоволн в земной атмосфере. [9]
Если предположить, что в космосе движутся межзвездные облака с сильным внутренним магнитным полем, то заряженные частицы будут захватываться в пространство между ними и при отражении от таких подвижных магнитных зеркал энергия частиц будет непрерывно увеличиваться. [10]
Рассмотрим вращающуюся жидкую сферу, которая может представлять собой недра Земли, Солнце, межзвездное облако и, возможно, Галактику. Предположим, что первоначально она содержала полоидальное магнитное поле. [11]
Вид ( с) показывает то же самое звездное скопление через 703 млн. лет, когда осталось только 200 звезд, Помимо простых внутренних гравитационных взаимодействий моделирование при помощи задачи N тел включает действие галактического приливного поля, потерю массы при образовании в звездных скоплениях сверхновой звезды и межзвездные облака. [12]
Данные о структуре межзвездного облака, его морфологии и степени ионизации ( Frisch, 1994, 1996) приводят к заключению о возможности существенных нестационарных явлений, которые могут быть вызваны неоднородностью межзвездной среды. [13]
Однако в самых больших масштабах это равенство не может выполняться, потому что поступающая в среду кинетическая энергия заведомо превосходит магнитную, а время запутывания может даже превосходить время жизни системы. Так, например, для гигантских межзвездных облаков с размерами порядка 1020 см и больших время усиления крупномасштабного поля должно составлять десятки миллионов лет. Если оно и происходит, то о равнораспределении энергий в таких масштабах говорить не приходится. [14]
Этот источник является важным инструментом исследования характеристик МЗС. На луче зрения в направлении Кае А находятся холодные межзвездные облака, что позволяет проводить их исследования методом просвечивания - одним из наиболее эффективных в спектроскопии. Благодаря этому счастливому обстоятельству наиболее обширная информация об областях СП в холодных облаках была получена в направлении Кае А. [15]