Звезды и звездные группировки в нашей Галактике. Суркова Л.П. - 111 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

нию размеров (
на 10%) и поверхностной температуры (
на
1000K), причем при сжатии звезды ее светимость должна возрастать,
т.к. температура поверхности увеличивается, a
24
L4πR σT.
=
Однако,
звезда, выведенная из состояния равновесия, прекратила бы свои ко-
лебания через несколько сотен дней или несколько лет. Поэтому нуж-
но найти механизм, который бы поддерживал пульсации, не давал им
потухнуть. Таким механизмом, как показал С.А. Жевакин, является
«клапанный» механизм, действующий в слое второй ионизации гелия
HeII HeIII
вблизи поверхности звезды.
Рассмотрим принцип действия этого механизма на примере ко-
лебания поршня в цилиндре (рис.52).Если толкнуть поршень рукой,
он будет двигаться вниз, газ под поршнем сжимается, его температура
повышается, давление в соответствии с законом Менделеева-
Клапейрона (9.1) возрастает. Под действием давления газа поршень
движется вверх, проходя по инерции положение равновесия. Объем,
занимаемый газом в цилиндре, увеличивается, температура газа
уменьшается, давление тоже. Поршень под действием силы тяжести
падает вниз, сжимая газ.
Рис. 52. Сжатие газа в цилиндре позволяет смоделировать процессы в цефеидах: а
в цилиндре с поршнем (слева) и в недрах звезды (справа) сила тяжести и давле-
ние газа находятся в равновесии; бесли привести поршень в движение, то он бу-
дет колебаться, но силы трения скоро остановят его; вчерез газ,
находящийся в
цилиндре, проходит излучение. Если в сжатом состоянии газ поглощает больше
анергии, чем в разреженном, то давление газа будет действовать против сил трения
и пе
р
ио
д
ическое
д
вижение по
р
шня не б
уд
ет зат
у
хать.
111
нию размеров ( ≈ на 10%) и поверхностной температуры ( ≈ на
1000K), причем при сжатии звезды ее светимость должна возрастать,
т.к. температура поверхности увеличивается, a L = 4πR 2σT 4 . Однако,
звезда, выведенная из состояния равновесия, прекратила бы свои ко-
лебания через несколько сотен дней или несколько лет. Поэтому нуж-
но найти механизм, который бы поддерживал пульсации, не давал им
потухнуть. Таким механизмом, как показал С.А. Жевакин, является
«клапанный» механизм, действующий в слое второй ионизации гелия
HeII     HeIII вблизи поверхности звезды.
       Рассмотрим принцип действия этого механизма на примере ко-
лебания поршня в цилиндре (рис.52).Если толкнуть поршень рукой,
он будет двигаться вниз, газ под поршнем сжимается, его температура
повышается, давление в соответствии с законом Менделеева-
Клапейрона (9.1) возрастает. Под действием давления газа поршень
движется вверх, проходя по инерции положение равновесия. Объем,
занимаемый газом в цилиндре, увеличивается, температура газа
уменьшается, давление тоже. Поршень под действием силы тяжести
падает вниз, сжимая газ.




Рис. 52. Сжатие газа в цилиндре позволяет смоделировать процессы в цефеидах: а
– в цилиндре с поршнем (слева) и в недрах звезды (справа) сила тяжести и давле-
ние газа находятся в равновесии; б – если привести поршень в движение, то он бу-
дет колебаться, но силы трения скоро остановят его; в – через газ, находящийся в
цилиндре, проходит излучение. Если в сжатом состоянии газ поглощает больше
анергии, чем в разреженном, то давление газа будет действовать против сил трения
и периодическое движение поршня не будет затухать.




                                      111