Концепции современного естествознания. Фесенко Б.И. - 87 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

87
При отсутствии ядерных реакций кое-какая энергия выделяется при
сжатии оболочки.
Солнце теряет энергию в виде фотонов и нейтрино. Но на долю
последних приходится лишь несколько процентов; нейтрино
преодолевают толщу Солнца примерно за две секунды. Фотонам
требуется для этого десятки миллионов лет. При ядерных реакциях
выделяются кванты гамма-излучения. Затем в результате
многократных актов поглощения и переизлучения (с постепенным
увеличением длины волны) эта энергия просачивается к поверхности
в виде света.
В зависимости от массы и возраста звезд ядерным топливом могут
быть последовательно водород, гелий, углерод, неон, кислород и
кремний, а продуктами «горения» кроме перечисленных элементов -
натрий, магний, и далее элементы от фосфора до никеля. При взрывах
сверхновых звезд образуются и другие элементы, в том числе, более
тяжелые, чем указанные выше.
«Горение» углерода и более тяжелых элементов, когда
температура превышает миллиард Кельвинов (для сравнения:
температура в центре Солнца не достигает и 15 млн. кельвинов),
характерно тем, что основной отвод энергии осуществляют не
фотоны, а нейтрино. Вылет нейтрино особенно интенсивен в тех
случаях, когда происходит нейтронизация вещества. Она состоит в
захвате электронов ядрами атомов. Соединение электронов с
протонами сопровождается образованием нейтронов и нейтрино. На
этой стадии достаточо массивные звезды (большие Солнца)
взрываются, выбрасывая в пространство более половины массы. Это
- сверхновые звёзды.После взрыва остаётся либо быстро
вращающаяся нейтронная звезда (иногда наблюдаемая как пульсар
источник строго периодического излучения, особенно сильного в
радиодиапазоне) либо чёрная дыра.
Почти все приведенные выше данные получены теоретически,
с учетом достижений ядерной физики и, в особенности, квантовой
механики. Так, для понимания процессов внутри звезд особенно
важными оказались понятия вырожденного электронного и
нейтронного газов. Эти понятия появились в результате применения
к анализу свойств плазмы квантово-механического принципа Паули
(см. выше).Таким образом получается, что объекты мегамира (звезды)
PDF создан незарегистрированной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com
   При отсутствии ядерных реакций кое-какая энергия выделяется при
   сжатии оболочки.
         Солнце теряет энергию в виде фотонов и нейтрино. Но на долю
   последних приходится лишь несколько процентов; нейтрино
   преодолевают толщу Солнца примерно за две секунды. Фотонам
   требуется для этого десятки миллионов лет. При ядерных реакциях
   выделяются кванты гамма-излучения. Затем в результате
   многократных актов поглощения и переизлучения (с постепенным
   увеличением длины волны) эта энергия просачивается к поверхности
   в виде света.
         В зависимости от массы и возраста звезд ядерным топливом могут
   быть последовательно водород, гелий, углерод, неон, кислород и
   кремний, а продуктами «горения» кроме перечисленных элементов -
   натрий, магний, и далее элементы от фосфора до никеля. При взрывах
   сверхновых звезд образуются и другие элементы, в том числе, более
   тяжелые, чем указанные выше.
         «Горение» углерода и более тяжелых элементов, когда
   температура превышает миллиард Кельвинов (для сравнения:
   температура в центре Солнца не достигает и 15 млн. кельвинов),
   характерно тем, что основной отвод энергии осуществляют не
   фотоны, а нейтрино. Вылет нейтрино особенно интенсивен в тех
   случаях, когда происходит нейтронизация вещества. Она состоит в
   захвате электронов ядрами атомов. Соединение электронов с
   протонами сопровождается образованием нейтронов и нейтрино. На
   этой стадии достаточо массивные звезды (большие Солнца)
   взрываются, выбрасывая в пространство более половины массы. Это
   - сверхновые звёзды.После взрыва остаётся либо быстро
   вращающаяся нейтронная звезда (иногда наблюдаемая как пульсар
   – источник строго периодического излучения, особенно сильного в
   радиодиапазоне) либо чёрная дыра.
         Почти все приведенные выше данные получены теоретически,
   с учетом достижений ядерной физики и, в особенности, квантовой
   механики. Так, для понимания процессов внутри звезд особенно
   важными оказались понятия вырожденного электронного и
   нейтронного газов. Эти понятия появились в результате применения
   к анализу свойств плазмы квантово-механического принципа Паули
   (см. выше).Таким образом получается, что объекты мегамира (звезды)

                                                                    87


PDF создан незарегистрированной версией pdfFactory Pro www.pdffact