Сферы света [Звезды] - [3]

Шрифт
Интервал

И родилась новейшая модель формирования квазаров.

Происходит столкновение галактик, черные дыры которых сливаются в одну и оказываются в центре пылевого (последствия космического ДТП) кокона. Примерно через 100 млн. лет свечение вокруг дыры, активно поглощающей материю, становится настолько сильным, что оно начинает пробиваться сквозь кокон. В результате появляется привычный для сторонних наблюдателей квазар.

Еще через 100 миллионов лет процесс ослабевает, и черная дыра начинает вести себя спокойно.


Самый удаленный квазар

Астрономы обнаружили самый удаленный из известных на настоящий момент квазаров: ULAS J112001.48+064124.3 располагается на расстоянии около 13 млрд. св. лет от Земли. Таким образом, электромагнитное излучение, которое зарегистрировали ученые, начало свой путь, когда Вселенной исполнилось всего 770 миллионов лет.

Его масса составляет около двух миллиардов солнечных, а светимость - 63 триллиона солнечных. Новый квазар стал первым, обнаруженным при помощи наблюдений в инфракрасном диапазоне - до него подобные объекты искали при помощи оптических телескопов.

Ученые надеются, что этот квазар поможет ответить на вопросы, касающиеся загадочного периода в развитии Вселенной, называемого Эпохой Реионизации, сменившей эпоху Темных Веков.


Микроквазары

М. – чрезвычайно яркие и в то же время компактные по космическим меркам объекты, активно излучающие в радиодиапазоне: их еще называют двойными рентгеновскими звездами. Как правило, это - массивная звезда и компактный объект — небольшая черная дыра или нейтронная звезда. Согласно предположению, М. могут образовывать также парные черные дыры или парные нейтронные звезды.

Первый объект, беспрерывно «бомбардирующий» пространство радиоволнами и другими видами излучения, обнаружили в галактике M82 примерно на расстоянии 10 млн. световых лет

ученые Манчестерского университета (2009).

На сегодня их насчитывается больше десятка.


Кратные звезды

Д.з. – пары, объединенные в одну систему силами тяготения, которые вращаются по своих орбитах вокруг общего центра массы (бывают тройные, четверные и т.д. – их называют кратными).

Двойные и кратные составляют около 70 процентов всех звезд.

Существуют затменно-двойные, спектрально-двойные и т.д.

Наименьший из известных период обращения – 17 минут.

Наибольший – 2000 лет.


Раздельные звезды

Необычные звезды, у которых одна половина ярче …другой.

Их особенность еще и в том, что они обращаются быстрее обычных.

Расчеты свидетельствуют, что Р.з. могут делиться, превращаясь в двойные системы.


Нестационарные звезды *

Для них характерны нарушения равновесия внешних пластов, что приводит к выбросам вещества и возникновению вокруг них оболочек.

Сильно своего блеска не изменяют.

* По мнению ученых, в своем развитии фазу нестационарности проходят все звезды.

 

Сверхновые звезды

Это, в сущности, снятие «атмосферы» при образовании нейтронной звезды, если масса ее была 1,2-3 солнечных.

Самая первая из зарегистрированных Сн.з. - RCW 86, которую наблюдали китайские астрономы в глубокой древности (185).

Сила излучение – 10>40 эрг/с.

Всего их насчитывают 158.

Известно с десяток подклассов этого явления.

Нд. з. взрываются намного реже, чем новые (в среднем – раз в 300-400 лет). Наблюдать в телескоп сам процесс ученым не приходилось, по крайней мере в Млечном Пути.

Крабовидная туманность – результат вспышки Сн. з. в 1054 г.

В особенности впечатляющим была вспышка Сн. з. в галактике NGC 1058 (1961). Она сияла как 3 миллиарды Солнц!


Что «зажигает» Сверхновые?

На начало 2012 г. существует два сценария появления сверхновых типа Ia.

Согласно первому, классическому, происходит следующее. Белый карлик в двойной системе перетягивает на себя материю у звезды-компаньона. И «пресытившись» (достигнув критической массы), взрывается.

Согласно второй схеме, взрыв происходит в результате столкновения двух белых карликов.

А, скорее всего, имеют место быть оба сценария. Причем для возникновения сверхновых типа Ia больше характерен классический.


Сверхновые - повивальные бабки жизни

Вселенная в начале рождения представляла собой протяженное распределение вещества, в котором, кроме водорода, гелия и толики лития, ничего не было. Богатым сей химический состав никак не назовешь. Из такого «набора продуктов» мало что бы возникло. Если бы возникло вообще.

Как же возникло все многообразие «кирпичиков», составляющих периодическую систему Менделеева?

Невероятно, но факт: доминирующий источник химических элементов – Сверхновые. Взрываясь, они выбрасывают в пространство все, что накопили внутри, добавляя те, которые возникают при прохождении ударной волны в веществе звезды.

Так что именно благодаря С. Вселенная стала такой, какой она есть. Включая зарождение жизни.

 

«Темные шары» – запалы Сверхновых

По утверждению немецкого и шведского физиков-теоретиков К. Фроггатта и Х. Нильсена, в первые мгновения после Большого Взрыва появились две разновидности вакуума, всасывающие материю. Эти «темные шары» оказались разделенными «доменными стенками». Затем они «свернулись», прихватив некоторое количество протонов и нейтронов, из которых при сжатии образовывались легкие ядра.


Еще от автора Николай Михайлович Сухомозский
На что способен организм?

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.


Ловушка для любви

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.


Фобии

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.


Вселенная неизлечимо больна

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.


Что в имени твоем?

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.


Океан лжи

Неожиданный телефонный звонок буквально перевернул жизнь главного героя. И то: измена жены — факт малоприятный во всех отношениях! Но если благоверная еще и замыслила твое убийство…


Рекомендуем почитать
Затмение Луны и Солнца

Серия научно-популяризаторских рассказов в художественной форме об астрономических событиях.


Верхом на ракете. Возмутительные истории астронавта шаттла

Воспоминания американского астронавта Майкла Маллейна посвящены одной из наиболее ярких и драматичных страниц покорения космоса – программе многоразовых полетов Space Shuttle. Опередившая время и не использованная даже на четверть своих возможностей система оказалась и самым опасным среди всех пилотируемых средств в истории космонавтики. За 30 лет было совершено 135 полетов. Два корабля из пяти построенных погибли, унеся 14 жизней. Как такое могло случиться? Почему великие научно-технические достижения несли не только победы, но и поражения? Маллейн подробно описывает период подготовки и первое десятилетие эксплуатации шаттлов.


Есть ли Бог

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.


Жители планет

«Что такое на тех отдаленных светилах? Имеются ли достаточные основания предполагать, что и другие миры населены подобно нашему, и если жизнь есть на тех небесных землях, как на нашей подлунной, то похожа ли она на нашу жизнь? Одним словом, обитаемы ли другие миры, и, если обитаемы, жители их похожи ли на нас?».


Большой космический клуб. Часть 1

Книга «Большой космический клуб» рассчитана на широкий круг читателей и рассказывает об образовании, становлении и развитии неформальной группы стран и организаций, которые смогли запустить национальные спутники на собственных ракетах-носителях с национальных космодромов.


Пятьдесят лет в космической баллистике

Автор книги Анатолий Викторович Брыков — участник Великой Отечественной войны, лауреат Ленинской премии, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, почетный академик и действительный член Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского, доктор технических наук, профессор, ведущий научный сотрудник 4 Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны Российской Федерации.С 1949 года, после окончания Московского механического института, работал в одном из ракетных научно-исследовательских институтов Академии артиллерийских наук в так называемой группе Тихонравова.