Cтраница 4
При LLC сила светового давления на электроны уравновешивает силу гравитац. В процессе движения звезды на ГРД направо в область красных сверхгигантов после образования гелиевого ядра в оболочке, где возникают зоны неполной ионизации гелия и водорода, резко возрастает непрозрачность и LjLe становится больше единицы. На этой стадии возможно резкое увеличение скорости потери массы звездой, так что может потеряться вся водородная оболочка. Наблюдения показывают существование очень ярких гелиевых звезд типа Вольфа - Райе ( WR, см. Вольфа-Райе звезды), у к-рых происходит мощное истечение вещества с потоком массы Л / яг 10 - s Л / о / год. На стадии образования WR-звезд поток массы мог быть значительно больше. [47]
Среде на пути движения звезды ввести флуктуации плотности и проследить, как они распространяются и изменяют орбиту звезды. [48]
Наблюдаемая плотность светящегося вещества во Вселенной ( звезды, газ) примерно на порядок меньше рс. Наблюдательные данные о движении периферийных звезд в галактиках и о движении галактик в скоплениях галактик указывают на то, что гравитационные поля, в которых они движутся, значительно превышают те значения, которые обусловлены видимым светящимся веществом, и требуют для своего объяснения присутствия в галактиках и вокруг них какого-то невидимого темного гравити-рующего вещества. [49]
Благодаря тому что скорости тел, встречающиеся в природе, обычно весьма малы по сравнению со скоростью света, явление Допплера у световых волн можно, вообще говоря, наблюдать лишь при помощи чувствительной спектральной аппаратуры. Явление Допплера позволяет определять скорости движения звезд по измерению смещения линий в их спектрах. Часто спектральные линии звезды являются расширенными. Это может указывать на вращение звезды: противоположные края звезды движутся один навстречу Земле, а другой от нее; в то же время различные промежуточные точки диска имеют всевозможные слагающие скоростей по лучу зрения; благодаря тому что в спектроскоп видна суммарная картина, спектральная линия кажется расширенной. [50]
Полученный диапазон периодов вращения нейтронных звезд легко объясняется коллапсом медленно вращающихся звезд главной последовательности, таких, как Солнце. При коллапсе сохраняется момент количества движения звезды Ш MR2 const. Хотя коллапс должен происходить значительно более сложным образом, этот расчет показывает, что никаких трудностей с объяснением наблюдаемых значений периодов пульсаров нет. [51]
В случае аккреции от звездного ветра лишь малая часть ( не более 0 1 %) плазмы, выбрасываемой главным компонентом, захватывается гравитационным полем компактной звезды. Захваченный газ обладает некоторым моментом количества движения относительно компактной звезды, но он может оказаться недостаточным для образования аккреционного диска. В этом случае аккреция более или менее близка к сферической. [52]