Cтраница 2
Этим трем основным стадиям должна предшествовать труднонаблюдаемая) стадия образования звезд. Считается, что звезды рождаются группами в протяженных газово-пылевых облаках вследствие гравитационной неустойчивости однородного распределения материи: места случайного увеличения плотности облака становятся ( из-за нарушения гравитационного равновесия) центрами, к которым вещество стекается, - центрами гравитационной конденсации вещества. Они и являются зародышами будущих звезд. Стадия образования звезды - стадия гравитационного сжатия - является сложным и пока еще не до конца понятым периодом ее эволюции. [16]
Хотя до сих пор нет единого мнения о процессе образования звезды, принято считать, что звезды рождаются из межзвездных газа и пыли. В самых детальных теориях постулируются такие условия в межзвездной среде, при которых в обширных - областях Галактики должны возникать крупномасштабные гидродинамические или тепловые неустойчивости. [17]
Этим трем основным стадиям должна предшествовать труднонаблюдаемая) стадия образования звезд. Считается, что звезды рождаются группами в протяженных газово-пылевых облаках вследствие гравитационной неустойчивости однородного распределения материи: места случайного увеличения плотности облака становятся ( из-за нарушения гравитационного равновесия) центрами, к которым вещество стекается, - центрами гравитационной конденсации вещества. Они и являются зародышами будущих звезд. Стадия образования звезды - стадия гравитационного сжатия - является сложным и пока еще не до конца понятым периодом ее эволюции. [18]
Какое же место занимают космические взрывы в схеме, предполагающей образование звезд и галактик из диффузного вещества. Согласно этой схеме звезды возникают путем уплотнения в некоторой области межзвездной среды и вначале представляют собой огромные газовые шары. Предполагаемый процесс образования таких шаров из облаков межзвездного газа слишком сложен и мы здесь его описывать не будем. [19]
Как отмечает Агекян [2], такие системы должны формироваться при образовании звезд в диффузном облаке или в результате выбросов из сверхплотного ядра. [20]
Таким образом, в отсутствие достаточно эффективного механизма передачи углового момента образование звезд во вращающейся системе невозможно. В приведенной выше работе Бисноватого-Когана и др. [1973] показано, что в сжимающемся газовом облаке, по-видимому, может эффективно работать механизм асо-динамо, генерирующий магнитное поле, которое путем отвода углового момента обеспечивает самосогласованное сжатие облака-протозвезды. [21]
![]() |
Форма отверстий в различные моменты времени при Х2 66 и Х2 86. Нелинейное решение.| Эпюры напряжений на контурах отверстий в различные моменты времени при х 46. Нелинейное решение. [22] |
И, наконец, рассмотрим третью модельную задачу - задачу об образовании трехлучевой звезды. [23]
Эту главу следует считать вводной: здесь мы познакомимся с одной весьма влиятельной теорией образования звезд и галактик, предложенной Хойлом, с основной формальной моделью их распределения, которой мы обязаны Фурнье д Альбу ( эта модель также известна как модель Шарлье), и, что самое важное, получим некоторые эмпирические данные. Мы покажем, что и теорию, и данные можно интерпретировать в рамках понятия о масштабно-инвариантной фрактальной пыли. [24]
Упомянем в связи с этими проблемами, что Ларсон и Старфилд, основываясь на теориях образования звезд с пренебрежимым моментом количества движения, выдвинули доводы в пользу того, что звезды с массами, превышающими 60 - 120М0, по-видимому, не могут сконденсироваться из современной межзвездной среды. При установлении этого предела могут играть роль несколько факторов, точный вклад которых зависит от начальных условий. [25]
Начальная стадия образования галактик из диффузной среды в еще меньшей степени доступна для теоретического изучения, чем образование звезд. Здесь мы не будем говорить о различных обсуждавшихся механизмах этого процесса, поскольку он не относится к теме книги. Но заметим, что ни один из предложенных механизмов не предусматривает возможности столь сильных взрывов, которые наблюдаются в ядрах галактик. [26]
Эта шкала времени, по-видимому, довольно хорошо согласуется с предположением Салпитера о том, что скорость образования звезд пропорциональна количеству имеющегося в Галактике газа. Отсюда следует, что период образования гало составляет 0 2 всего возраста Галактики. Он превышает 1 млрд. лет и имеет порядок 2 млрд. лет. [27]
Это явление, хотя оно не относится, строго говоря, к области релятивистской астрофизики, важно для образования звезд и близко к другим вопросам, рассматриваемым в этой главе. [28]
![]() |
Этапы эволюции звезды. [29] |
Огромное количество материи рассеивается в космическом пространстве в виде межзвездного газа, который в дальнейшем служит материалом для образования звезд второго поколения. Область взрыва в течение длительного времени является источником мощных космического и радиоизлучений. Имеются данные о том, что при взрыве некоторых звезд синтезируются ядра фермия и калифорния. Изотоп калифорния g 4Cf подвергается делению, и энергия его превышает энергию всех других изотопов тяжелых элементов, которые могли бы образоваться при многократном захвате нейтронов другими ядрами в момент взрыва. [30]