Cтраница 1
![]() |
Кривые изменения яркости новых звезд типа U Близнецов. [1] |
Вспышки новых звезд представляют собой удивительные колоссальные космические взрывы, однако еще более гигантской, трудно представимой чудовищной катастрофой являются вспышки так называемых сверхновых звезд. [2]
![]() |
Кривые изменения яркости новых звезд типа U Близнецов. [3] |
Вспышки новых звезд представляют собой удивительные колоссальные космические взрывы, однако еще более гигднтской, трудно представимой чудовищной катастрофой являются вспышки так называемых сверхновых звезд. При вспышках сверхновых звезд светимость возрастает в миллиарды раз и сравнима с суммарной светимостью всех звезд Галактики. [4]
На вспышки новых звезд похожи, по своему характеру, изменения блеска у так называемых повторных новых. Эти звезды вспыхивают каждые 30 - 40 лет. За несколько суток блеск звезды возрастает в 103 - 104 раз и затем падает настолько быстро, что через несколько месяцев после вспышки он почти такой же, как и до нее. При вспышке в спектре звезды возникают широкие эмиссионные линии. Такие линии присущи, как мы знаем, только излучению разреженного газа, причем значительная ширина их должна обусловливаться большой скоростью движения газа. [5]
![]() |
Кривая блеска новой звезды, вспыхнувшей в созвездии Орла в 1918 г. Видимый блеск ее в момент максимума был лишь немного меньше, чем у Сириуса - самой яркой. [6] |
Если же вспышка новой звезды происходит, скажем, на расстоянии десятков тысяч световых лет от Солнца, то она, скорее всего, останется незамеченной. Поэтому следует считать, что в Галактике вспыхивает гораздо больше звезд, чем мы наблюдаем, вероятно, свыше ста за год. [7]
В теории вспышек новых звезд при исследовании неустановившихся движений газовых масс звезды необходимо использовать в начальных условиях данные о распределении характеристик состояния газа внутри звезды при равновесии. Для этой цели использование решений системы уравнений ( II) с краевыми условиями (2.6) и (2.7) из-за сложности этих решений неудобно и исключает возможность получения эффективных решений о неустановившихся движениях. [8]
Через несколько лет после вспышки повторной новой звезды не заметно разницы ни в ее блеске, ни в спектре по сравнению с тем, что наблюдалось до вспышки. Считают поэтому, что состояние звезды в результате вспышки сколько-нибудь существенно не меняется, а раз так, то причины, вызвавшие вспышку, должны через некоторое время привести к ее повторению. [9]
Туманность, образованная при вспышке новой звезды, представляется кругом лишь в проекции на небо. На самом деле она имеет сферическую форму. Газ, составляющий переднюю часть расширяющейся туманности, должен двигаться в нашу сторону, а находящийся на противоположной стороне сферы - удаляться от нас. Поэтому согласно принципу Доплера линии в спектре излучения, идущего от передней полусферы, сдвинутся в сторону коротких волн, а принадлежащие удаляющемуся газу - в сторону длинных волн. По величине смещения линий определяется скорость расширения туманности. Оказывается, что туманности, возникающие при вспышках новых, расширяются с огромными скоростями - от нескольких сотен до 1500 - 2000 км / сек. [11]
Мы теперь знаем, что вспышка новой звезды, или просто новой, наблюдается довольно часто: внезапное сжатие или нечто иное приводит к нагреву звезды до высокой температуры. Гораздо реже ( в среднем один раз в несколько столетий в нашей Галактике) наблюдается намного более яркая вспышка, так называемая сверхновая звезда. Такую звезду, вероятно, наблюдал Гипнарх, и новая Тихо тоже была сверхновой звездой. Согласно современным представлениям, при возникновении сверхновых звезд образуется радиоактивный элемент калифорний. Выполненные Тихо тщательные измерения угасания яркости звезды ( по сравнению с другими звездами) хороню соответствуют периоду полураспада калифорния - фантастическое современное применение его замечательных наблюдений. [12]
Из сильных звездных взрывов наиболее хорошо изучены вспышки новых звезд. Когда в некотором месте неба замечается достаточно яркая звезда, которой раньше не было видно, ее называют новой звездой. Конечно, она оказывается новой лишь для наблюдателя - обнаружение новой звезды на небе связано не с ее рождением, а является результатом возрастания излучения какой-то звезды в десятки и даже сотни тысяч раз. [13]
Теперь считается установленным, что, во-первых, вспышка новой звезды ( и, тем более, повторной новой), обусловлена внутренними процессами в звезде и, во-вторых, что при вспышке не происходит существенного изменения структуры звезды. [14]
Согласно современным воззрениям, энергия, расходуемая при вспышках новых звезд, обеспечивается ядерными реакциями, но относительно того, в какой области звезды протекают эти реакции, нет единого мнения. Одни исследователи считают, что взрыв происходит сравнительно неглубоко, в периферических слоях звезды, а согласно другой точке зрения энергия взрыва освобождается в центральных областях звезды. В последнем случае предполагается, что энергия переносится из недр звезды наружу ударной волной, под действием которой могут быть сорваны внешние слои звезды, образующие, расширяющуюся оболочку. Однако эта теория не объясняет многие факты, известные из наблюдений вспышек новых звезд, в частности, мощное истечение вещества из звезды после отрыва оболочки и вторичные вспышки. Должно быть, ближе к истине те, кто считает, что при вспышках новых звезд, повторных новых и звезд типа U Близнецов взрывами охватываются лишь внешние области звезд. [15]