Cтраница 1
Галактическая система - космическая система, включающая свыше 100 млрд. звезд, одной из к-рых является Солнце. В совокупности они образуют Метагалактику. [1]
Все эти галактические системы с хорошей точностью можно рассматривать как бесстол кновительные: к ним с небрлыпими модификациями применимы оценки, данные выше для сферических галактик. [2]
Возможность существования антивещества в каких-либо галактических системах Мироздания не отрицается современной наукой. [3]
![]() |
Характеристики инфракрасного излучения планет и Луны. [4] |
Общее число звезд, составляющих нашу галактическую систему, оценивается числом, равным примерно 100 млрд. Однако звезд, обладающих большим видимым блеском, сравнительно немного. [5]
Оказалось, что радиоволны излучают и Солнце, и планеты, а за пределами нашей солнечной системы - многие туманности и так называемые сверхновые звезды. В основном - это другие галактические системы, причем лишь небольшая их доля отождествлена с оптически наблюдаемыми туманностями. Радиогалактики обнаружены и на таких больших расстояниях от нас ( многие миллиарды световых лет), которые находятся за пределами досягаемости самых сильных современных оптических телескопов. Первоначально их считали особого рода звездами, принадлежащими нашей Галактике, и поэтому назвали квазизвездными источниками, или квазарами. Но с 1962 г. стало ясно, что квазары - это внегалактические объекты с огромной мощностью радиоизлучения. [6]
Оказалось, что радиоволны излучают и Солнце, и планеты, а за пределами нашей Солнечной системы - многие туманности и так называемые сверхновые звезды. В основном - это другие галактические системы, причем лишь небольшая их доля отождествлена с оптически наблюдаемыми туманностями. Радиогалактики обнаружены и на таких больших расстояниях от нас ( многие миллиарды световых лет), которые находятся за пределами досягаемости самых сильных современных оптических телескопов. Первоначально их считали особого рода звездами, принадлежащими нашей Галактике, и поэтому назвали квазизвеэдными источниками или квазарами. Но с 1962 г. стало ясно, что квазары - это внегалактические объекты с огромной мощностью радиоизлучения. [7]
Оказалось, что радиоволны излучают и Солнце, и планеты, а за пределами нашей солнечной системы - многие туманности и так называемые сверхновые звезды. В основном - это другие галактические системы, причем лишь небольшая их доля отождествлена с оптически наблюдаемыми туманностями. Радиогалактики обнаружены и на таких больших расстояниях от нас ( многие миллиарды световых лет), которые находятся за пределами досягаемости самых сильных современных оптических телескопов. Первоначально их считали особого рода звездами, принадлежащими нашей Галактике, и поэтому назвали квазизвездными источниками, или квазарами. Но с 1962 г. стало ясно, что квазары - это внегалактические объекты с огромной мощностью радиоизлучения. [8]
Оказалось, что радиоволны излучают н Солнце, и планеты, а за пределами нашей Солнечной системы - многие туманности и так называемые сверхновые звезды. В основном - это другие галактические системы, причем лишь небольшая их доля отождествлена с оптически наблюдаемыми туманностями. Радиогалактики обнаружены и на таких больших расстояниях от нас ( многие миллиарды световых лет), которые находятся за пределами досягаемости самых сильных современных оптических телескопов. Первоначально их считали особого рода звездами, принадлежащими нашей Галактике, и поэтому назвали квазизвеэдными источниками или квазарами. Но с 1962 г. стало ясно, что квазары - это внегалактические объекты с огромной мощностью радиоизлучения. [9]
Области повышенной концентрации галактик и галактических систем чередуются в пространстве с обширными областями относительной пустоты, имеющими размеры в сотни миллионов световых лет. [10]
В этом обзоре нельзя не упомянуть о результатах применения радиоастрономии при определении астрофизических температур, но в данном случае приходится иметь дело с вопросами, еще менее изученными, чем те, о которых шла речь ранее. Интенсивности в непрерывном спектре радиоизлучения были использованы для определения серий изофот для нашей галактической системы, а так как эти изофоты соответствуют распределению звезд, наблюдаемому в системе, кажется вероятным, что они в основном звездного происхождения. [11]
Чтобы ответить на эти вопросы, жизнь человечества и сверхчеловечества растягивается до миллиарда миллиардов лет. Это очень небольшое время сравнительно с рождением, становлением, расцветом и исчезновением видимых галактических систем... Перейдя в лучистую форму высокого уровня, человечество становится бессмертным во времени и бесконечным в пространстве. [12]
Такое образование ни в какой степени не нарушает применимости второго начала ко вселенной и ведет к непрерывному круговороту материи: в разных участках вселенной образуются новые атомы тяжелых элементов, наделенные большими запасами свободной энергии; затем они собираются в болвшие скопления, образуя светила, постепенно эволюционируют, превращаясь в более легкие атомы, и, теряя свою свободную энергию, наконец превращаются в лучистую энергию, которая рассеивается по миру, давая опять начало новым-атомам. То, что мы этого процесса не можем наблюдать, понятно, если указать, что согласно вычислениям Нернста достаточно образования одного атома урана раз в миллиард лет в нашей галактической системе, чтобы поддерживать постоянство ее массы. [13]
Галактическую долготу / отсчитывают на галактическом экваторе как угол от 0 до 360 против часовой стрелки, если смотреть с севера, от точки его пересечения с небесным экватором. Галактическая широта Ь измеряется от 0 до 90, причем положительные углы отсчитываются к северному галактическому полюсу. Все текущие наблюдения публикуются уже с использованием новой галактической системы координат. Таблицы преобразования координат опубликованы в Анналах Лондонской обсерватории. На рис. 7.27 представлена новая галактическая система координат. [14]
II будет показано, как благодаря этому результату становится возможным понимание тенденции гравитирующих систем к скучиванию. Гравитация вносит отрицательный вклад в энтропию, и корреляции, возникающие при скучивании, ведут к ее уменьшению. Если вспомнить, что изменения в системах происходят в направлении экстремума ( в гравитационном случае - отрицательного максимума) энтропии, то следует ожидать образования из бесконечных галактических систем все более плотных групп на все более крупных масштабах. II, но качественно его характер не меняется. Аналогичные явления характерны и для динамики звезд. Эволюция сферических звездных систем идет в направлении отрицательного максимума гравитационной энтропии. Скучивание в условиях сферической симметрии ведет ко все большему уплотнению ядра вплоть до того, что звезды начинают сталкиваться как тела. Это приводит к взрывам. [15]