Курс общей астрофизики. Постнов К.А - 14 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

14
Глава 1. Введение
бранной наугад области. Изотропия означает отсутствие выделен-
ных направлений в больших масштабах.
Расстояния r до далеких галактик определяется по красному
смещению спектральных линий z =(λ
e
λ
o
)
e
в их спектре (здесь
λ
e
длина волны света, испущенного далеким космическим источ-
ником, λ
o
длина волны света, зарегистрированного земным на-
блюдателем) с использованием закона Хаббла
v = H
0
r, (1.3)
где H
0
=72± 5 км/·Мпк) современное значение постоянной
Хаббла, v(z) скорость удаления галактики. В пределе малых ско-
ростей (v c) z v/c. Для близких галактик метод калибруется
по цефеидам. Для λ/λ > 1 понятие расстояния теряет свою одно-
значность и зависит от предполагаемой космологической модели
расширения Вселенной.
Если выражать расстояние через промежуток времени, потре-
бовавшийся свету для его преодоления, то объекты с максималь-
ным известным красным смещением (λ/λ 5 10) удалены на
расстояние 12–13 миллиардов световых лет. Степень удаленности
от нас очень далеких объектов принято характеризовать их крас-
ными смещениями без перевода в единицы расстояний, посколь-
ку перевод в парсеки или св. года зависит от принимаемой модели
расширения Вселенной. Но до достаточно больших расстояний в
3–5 миллиардов св. лет отношение можно считать выполняющим-
ся условие z 1, и проблем с неоднозначностью определения фи-
зического расстояния не возникает. В расширяющейся Вселенной
Хаббловский радиус (горизонт событий наблюдателя) определяет-
ся как произведение современного возраста Вселенной на скорость
света и равен 3500 Мпк.
В астрофизике приходится иметь дело и с весьма малыми рас-
стояниями. Это связано с тем, что основная информация об астро-
физических источниках получается из измерения потока электро-
магнитного излучения от различных объектов (кроме электромаг-
нитного излучения, в современной астрофизике изучается также
14                                            Глава 1. Введение

бранной наугад области. Изотропия означает отсутствие выделен-
ных направлений в больших масштабах.
    Расстояния r до далеких галактик определяется по красному
смещению спектральных линий z = (λe −λo )/λe в их спектре (здесь
λe − длина волны света, испущенного далеким космическим источ-
ником, λo − длина волны света, зарегистрированного земным на-
блюдателем) с использованием закона Хаббла

                           v = H0 r,                       (1.3)

где H0 = 72 ± 5 км/(с·Мпк) − современное значение постоянной
Хаббла, v(z) − скорость удаления галактики. В пределе малых ско-
ростей (v  c) z ≈ v/c. Для близких галактик метод калибруется
по цефеидам. Для ∆λ/λ > 1 понятие расстояния теряет свою одно-
значность и зависит от предполагаемой космологической модели
расширения Вселенной.
    Если выражать расстояние через промежуток времени, потре-
бовавшийся свету для его преодоления, то объекты с максималь-
ным известным красным смещением (∆λ/λ ≈ 5 − 10) удалены на
расстояние 12–13 миллиардов световых лет. Степень удаленности
от нас очень далеких объектов принято характеризовать их крас-
ными смещениями без перевода в единицы расстояний, посколь-
ку перевод в парсеки или св. года зависит от принимаемой модели
расширения Вселенной. Но до достаточно больших расстояний в
3–5 миллиардов св. лет отношение можно считать выполняющим-
ся условие z  1, и проблем с неоднозначностью определения фи-
зического расстояния не возникает. В расширяющейся Вселенной
Хаббловский радиус (горизонт событий наблюдателя) определяет-
ся как произведение современного возраста Вселенной на скорость
света и равен ≈ 3500 Мпк.
    В астрофизике приходится иметь дело и с весьма малыми рас-
стояниями. Это связано с тем, что основная информация об астро-
физических источниках получается из измерения потока электро-
магнитного излучения от различных объектов (кроме электромаг-
нитного излучения, в современной астрофизике изучается также