Крупномасштабная структура - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Формула Мэрфи из "Силы негативного мышления": оптимист не может быть приятно удивлен. Законы Мерфи (еще...)

Крупномасштабная структура

Cтраница 2


Особенно быстрыми темпами стали развиваться исследования крупномасштабной структуры в последнее десятилетие, когда были выполнены большие программы массовых измерений красных смещений галактик.  [16]

Предложенный сценарий может объяснить основные черты крупномасштабной структуры Галактики. Отметим важную роль, которую играет в нем межзвездный газ. Он постоянно конденсируется в звезды и звездные скопления, и его запасы непрерывно пополняются за счет звездного ветра, планетарных туманностей и остатков сверхновых. В среднем по всей Галактике темп круговорота вещества лежит в интервале 1 - 10М0 / год.  [17]

I описана история развития идей о крупномасштабной структуре Вселенной. Как принято в науке, мое изложение представляет собой смесь интуитивных догадок, рациональных суждений, а также направлений исследований, которые в настоящее время малоинтересны. Из-за медленного развития космологии в ней успели закостенеть традиционные представления, что более опасно, чем обычные заблуждения, поэтому я позволил себе описать эволюцию идей более подробно. В своем обзоре я не пользовался традиционными методами исторического исследования, а просто изложил то, что мне удалось извлечь из книг и журналов. Мои немногочисленные беседы с людьми, внесшими вклад в развитие этих идей, позволили мне осознать, как ограничен имеющийся материал и как много можно еще сделать. С другой стороны, именно опубликованные материалы легко доступны большинству людей, желающих предварительно ознакомиться с тем, что уже достигнуто, прежде чем приступить к работе в данной области.  [18]

Весьма вероятно, однако, что формирование крупномасштабной структуры Вселенной действительно началось с обособления самых больших газовых масс - протогрупп и протоскоплений галактик - а затем произошла их фрагментация на газовые протогалактики, где в свою очередь возникли газовые комплексы, в которых рождались звезды.  [19]

С теперь уже может слегка зависеть от крупномасштабной структуры турбулентности. Для оценки параметра [ г можно воспользоваться данными измерений пульсаций величин ( dw / dx) 2 и ( duldx) z ( где и и w - горизонтальная и вертикальная компоненты скорости, а х - горизонтальная координата), родственных скорости диссипации энергии. Такие измерения были выполнены в нижнем слое воздуха А. С. Гурвичем и С. Л. Зуб-ковским ( 1963) и повторены затем ( с использованием значительно более тонкой и малоинерционной аппаратуры) С.  [20]

Пространственное распределение излучаемой ядрами галактик энергии имеет крупномасштабную структуру, которая может отражать внутреннюю структуру ядра. Это особенно заметно в радиоизлучении. Во многих активных галактиках, особенно гигантских эллиптических, оно исходит из двух областей, расположенных достаточно симметрично по обе стороны от ядра, но отстоящих от него на расстояние, во много раз превышающее диаметр галактики. Эти области, характерный размер которых - десятки килопарсек, имеют по краям пик излучения, называемый горячим пятном. Горячие пятна могут быть разделены расстоянием в 2 - 3 Мпс и часто с точностью до нескольких градусов находятся на одной линии с центральным ядром. Через огромные расстояния это ядро каким-то образом накачивает в них энергию.  [21]

22 Распределение энергии в непрерывном спектре квази-знездного радиоисточника ЗС 273 ( г 0 158 и сейфертовскон галактики NGC 4151 ( z fl QQ33. По осям координат отложены логарифм частоты v ( v - в Гц и логарифм светимости L /. v - в эрг / с - Гц ]. [22]

Вселенной вплоть до 2 4 5 и крупномасштабной структуре Все-лепной, В принципе по данным о распределении К. Однако этому препятствуют большая дисперсия светимостей К, и эволюция этих объектов с кос-мологич. Об эволюции свидетельствует гл. Вероятно, что с удалением в прошлое возрастает либо пространств, плотность К, в сопутствующих координатах, либо их ср.  [23]

В настоящий момент существуют только два варианта теории образования крупномасштабной структуры Вселенной. Первый вариант ( который в данный момент лидирует) связан с инфляцией. Второй связан с космическими струнами и текстурами, которые образуются после фазовых переходов в ранней Вселенной.  [24]

Галактики являются теми элементарными кирпичиками, расположение которых определяет крупномасштабную структуру Вселенной. Наблюдается широкое многообразие их морфологических структур. Их определяющим свойством является наличие спиральных рукавов.  [25]

Монография известного американского астрофизика посвящена изложению современных представлений о крупномасштабной структуре Вселенной. Основное внимание уделено описанию иерархического скучнвання галактик. Подробно изложен метод исследования скучивания с помощью - точечных корреляционных функций: оценки этих функций и их эволюция, ограничения, которые накладывают корреляционные функции на возможные сценарии эволюции Вселенной. Приводится теория эволюции малых возмущений в распределении вещества в ньютоновском и релятивистском приближении.  [26]

На этом мы заканчиваем рассмотрение явлений самоорганизации, связанных с образованием когерентных крупномасштабных структур в сильно неравновесных распределенных средах. Разумеется, здесь у нас не было возможности подробнее остановиться на особенностях подобных структур в конкретных активных средах различного происхождения. Такой анализ должен быть предметом отдельного рассмотрения.  [27]

В последнее десятилетие интенсивно исследовалась связь между структурными образованиями солнечного ветра и крупномасштабной структурой короны. Было обнаружено, что высокоскоростные потоки солнечного ветра, а, возможно, и его происхождение в целом, тесно связаны с так называемыми корональными дырами. Это обширные ( с угловыми размерами в десятки градусов), вытянутые в долготном направлении холодные области короны с сильно ослабленным рентгеновским и ультрафиолетовым излучением. Харви и Шили ( 1979) отмечают, что структура и эволюция корональных дыр определяются крупномасштабным распреде-иением магнитного поля В фотосфере.  [28]

Замечательный результат новых исследований состоит в том, что турбулентность не всегда является причиной разрушения крупномасштабных структур, но при определенных условиях может их создавать. Как показал Бирман [ 16], именно анизотропная турбулентность ответственна за неоднородное вращение конвективной зоны Солнца и других звездных объектов. Подобным же образом турбулентные движения могут привести к генерации крупномасштабных магнитных полей. Френкель [66], а также Гуревич и Лебединский [90] высказали идею о том, что конвективные движения ответственны за существование магнитных полей Земли и солнечных пятен.  [29]

Среди многих проектов, которые призваны в ближайшее время существенным образом расширить наши знания о крупномасштабной структуре Вселенной и ее эволюции, очень важными, безусловно, являются проекты, связанные с выносом астрономических инструментов в космос.  [30]



Страницы:      1    2    3    4