Концепции современного естествознания. Фесенко Б.И. - 85 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

85
меньшем количестве, лития и бора, а оставшиеся протоны, послужили
ядрами будущих атомов водорода. Плазма, состоявшая из этих ядер
и электронов, спустя миллионы лет стала достаточно разреженной
(Вселенная расширялась), чтобы случайно образующиеся атомы не
разрушились в процессе столкновений. Вещество оказалось
электрически нейтральным и в микромасштабе.
В этот период вещество стало прозрачным для элект-
ромагнитного излучения (для фотонов). Температура его тогда
составляла 3 - 4 тыс. кельвинов. Достаточно удаленные друг от друга
части «космического яйца» (из которого возникла наблюдаемая
Вселенная) взаимно удалялись со скоростями, близкими к скорости
света. Благодаря этому обстоятельству и эффекту Доплера в каждую
из этих частей излучение другой приходило сильно смещенным в
сторону больших длин волн. Наблюдаемое в современную эпоху
излучение достигает максимума в микроволновой области спектра и
соответствует температуре около 2.7 К. Оно было обнаружено в 1965
г. и названо реликтовым излучением.
2. Происхождение галактик, звёздных скоплений и звезд.
Согласно Джинсу, в почти однородной газовой среде может
возникнуть гравитационная неустойчивость - нарастание плотности
вещества в отдельных местах под действием сил тяготения. Так, при
плотности вещества (в основном водорода) 10
-24
г/см
3
сгущение с
массой галактики (3х10
44
г) будет продолжать сжиматься под
действием самогравитации, если температура газа порядка миллиона
кельвинов (такие значения температуры достигались в ранних фазах
развития Вселенной). При больших температурах сгущение рассеется
под действием давления газа.
Если внутри подобного уже образовавшегося и остывающего
сгущения газа возникнет неоднородность с массой 10
38
г и
температурой 100 К, то это будет «заготовка» для шарового звездного
скопления (оно содержит от ста тысяч до миллиона звёзд). Наконец,
неоднородности еще меньших размеров (и меньшей температуры)
сгущаются в звезды тоже благодаря гравитационной неустойчивости.
О том, что звезды действительно могут формироваться из
диффузной среды, свидетельствуют косвенно следующие наблюдения:
1) в тех местах Галактики, где много пыли и газа, оказывается и много
молодых звезд и 2) в межзвездном пространстве обнаружены очень
PDF создан незарегистрированной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com
   меньшем количестве, лития и бора, а оставшиеся протоны, послужили
   ядрами будущих атомов водорода. Плазма, состоявшая из этих ядер
   и электронов, спустя миллионы лет стала достаточно разреженной
   (Вселенная расширялась), чтобы случайно образующиеся атомы не
   разрушились в процессе столкновений. Вещество оказалось
   электрически нейтральным и в микромасштабе.
         В этот период вещество стало прозрачным для элект-
   ромагнитного излучения (для фотонов). Температура его тогда
   составляла 3 - 4 тыс. кельвинов. Достаточно удаленные друг от друга
   части «космического яйца» (из которого возникла наблюдаемая
   Вселенная) взаимно удалялись со скоростями, близкими к скорости
   света. Благодаря этому обстоятельству и эффекту Доплера в каждую
   из этих частей излучение другой приходило сильно смещенным в
   сторону больших длин волн. Наблюдаемое в современную эпоху
   излучение достигает максимума в микроволновой области спектра и
   соответствует температуре около 2.7 К. Оно было обнаружено в 1965
   г. и названо реликтовым излучением.
         2. Происхождение галактик, звёздных скоплений и звезд.
   Согласно Джинсу, в почти однородной газовой среде может
   возникнуть гравитационная неустойчивость - нарастание плотности
   вещества в отдельных местах под действием сил тяготения. Так, при
   плотности вещества (в основном водорода) 10-24 г/см3 сгущение с
   массой галактики (3х10 44 г) будет продолжать сжиматься под
   действием самогравитации, если температура газа порядка миллиона
   кельвинов (такие значения температуры достигались в ранних фазах
   развития Вселенной). При больших температурах сгущение рассеется
   под действием давления газа.
         Если внутри подобного уже образовавшегося и остывающего
   сгущения газа возникнет неоднородность с массой 10 38 г и
   температурой 100 К, то это будет «заготовка» для шарового звездного
   скопления (оно содержит от ста тысяч до миллиона звёзд). Наконец,
   неоднородности еще меньших размеров (и меньшей температуры)
   сгущаются в звезды тоже благодаря гравитационной неустойчивости.
         О том, что звезды действительно могут формироваться из
   диффузной среды, свидетельствуют косвенно следующие наблюдения:
   1) в тех местах Галактики, где много пыли и газа, оказывается и много
   молодых звезд и 2) в межзвездном пространстве обнаружены очень
                                                                     85


PDF создан незарегистрированной версией pdfFactory Pro www.pdffact