Курс общей астрофизики. Постнов К.А - 8 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

8
Глава 1. Введение
XIX в.), который открыл возможность дистанционного исследова-
ния химического состава и физического состояния не только ла-
бораторных, но и астрономических источников света. Наблюдения
спектров звезд окончательно доказали, что астрономические тела
состоят из атомов известных на Земле элементов, подчиняющих-
ся тем же физическим законам. Химическое “единство” природы
особенно наглядно было подтверждено открытием гелия снача-
ла (по спектру) в атмосфере Солнца, а только затем в некоторых
минералах на Земле. Современные методы исследования позволя-
ют по спектральным особенностям излучения не только узнать со-
став, температуру и плотность среды, но и измерить лучевые ско-
рости источников и скорости внутренних движений в них, оценить
расстояние до них, выяснить механизм излучения, определить ин-
дукцию магнитных полей и многие другие характеристики на базе
физических теорий. Термин “теоретическая астрофизика” и в на-
стоящее время сохраняется за тем направлением астрофизики, ко-
торое изучает формирование непрерывных спектров и спектраль-
ных линий в газе, а также взаимодействие между веществом и из-
лучением в звездах и разреженной космической среде.
Бурное развитие астрофизики за более чем столетний период
ее существования было связано как с быстрым развитием различ-
ных направлений классической, квантовой и релятивистской фи-
зики с одной стороны, так и со строительством крупных телеско-
пов, появлением принципиально новых приемников излучения и
компьютерных методов обработки наблюдений с другой. Очень
важный, революционный скачек в астрофизических исследовани-
ях произошел с началом изучения объектов в за пределами оптиче-
ского диапазона спектра, сначала в радио (конец 30-х годов XX в.),
а затем, уже с помощью космической техники (60–80-е годы XX в.),
в далеком инфракрасном, далеком УФ, рентгеновском и гамма-
диапазонах. “Многокрасочность” Вселенной обернулась более глу-
боким пониманием природы давно известных космических тел, а
также открытием новых типов астрономических объектов, природа
некоторых из которых до сих пор остается мало понятной. Позднее
8                                              Глава 1. Введение

XIX в.), который открыл возможность дистанционного исследова-
ния химического состава и физического состояния не только ла-
бораторных, но и астрономических источников света. Наблюдения
спектров звезд окончательно доказали, что астрономические тела
состоят из атомов известных на Земле элементов, подчиняющих-
ся тем же физическим законам. Химическое “единство” природы
особенно наглядно было подтверждено открытием гелия – снача-
ла (по спектру) в атмосфере Солнца, а только затем – в некоторых
минералах на Земле. Современные методы исследования позволя-
ют по спектральным особенностям излучения не только узнать со-
став, температуру и плотность среды, но и измерить лучевые ско-
рости источников и скорости внутренних движений в них, оценить
расстояние до них, выяснить механизм излучения, определить ин-
дукцию магнитных полей и многие другие характеристики на базе
физических теорий. Термин “теоретическая астрофизика” и в на-
стоящее время сохраняется за тем направлением астрофизики, ко-
торое изучает формирование непрерывных спектров и спектраль-
ных линий в газе, а также взаимодействие между веществом и из-
лучением в звездах и разреженной космической среде.

    Бурное развитие астрофизики за более чем столетний период
ее существования было связано как с быстрым развитием различ-
ных направлений классической, квантовой и релятивистской фи-
зики – с одной стороны, так и со строительством крупных телеско-
пов, появлением принципиально новых приемников излучения и
компьютерных методов обработки наблюдений – с другой. Очень
важный, революционный скачек в астрофизических исследовани-
ях произошел с началом изучения объектов в за пределами оптиче-
ского диапазона спектра, сначала в радио (конец 30-х годов XX в.),
а затем, уже с помощью космической техники (60–80-е годы XX в.),
в далеком инфракрасном, далеком УФ, рентгеновском и гамма-
диапазонах. “Многокрасочность” Вселенной обернулась более глу-
боким пониманием природы давно известных космических тел, а
также открытием новых типов астрономических объектов, природа
некоторых из которых до сих пор остается мало понятной. Позднее