Звезды и звездные группировки в нашей Галактике. Суркова Л.П. - 159 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

дают скопление, а звезды, уменьшившие свою скорость (как правило,
это массивные звезды) опускаются к центру скопления и формируют
там его ядро. Теряя вместе со звездами значительное количество энер-
гии, ядро скопления сжимается под действием гравитационных сил. В
тот момент, когда пространственная плотность звезд в центре скопле-
ния станет достаточно большой (
3
57
10 -10 звезд пк ), звезды начнут
интенсивно объединяться в тесные двойные системы, взаимодействие
которых с окружающими звездами может привести к остановке кол-
лапса ядра и к его последующему расширению. Уменьшение про-
странственной плотности скопления приведет к тому, что интенсив-
ность взаимодействия одиночных звезд с двойными уменьшится и
расширение скопления прекратится. В конце концов в центральной
части скопления должно остаться небольшое плотное ядро.
Если же масса скопления меньше 10%, оно может полностью
разрушиться вследствие диссипации звезд за время меньшее 10 млрд.
лет, причем чем ближе находится скопление к центру Галактики, тем
раньше оно разрушается.
В результате совместного действия эффектов диссипации и ди-
намического трения Галактика к настоящему времени уже лишилась
примерно половины своих шаровых скоплений.
Литература к главе VI
[I] гл.II, VI, [2] §164, [7] §149, [8] гл.I, IV, [9], [11] гл.IV-V, [28], [35]
стр.212-213, 260, [36], [43] §11.4.
Журнальные статьи
1. Кинг А.Р. Шаровые скопления // В мире науки. – 1985. – 8. –
с.36-44.
2. Расторгуев А.С. Звезды шаровых скоплений // Земля и Вселенная.
– 1978. – М. – с.16-21.
3. Самусь Н.Н. Шаровые скопления, старые и молодые // Земля и
Вселенная. – 1984. – 6. – с.20-25.
4. Сурдин В.Г. Эволюция шаровых скоплений // Земля и Вселенная.
– 1978. – 4. – с.22-27.
5. Сурдин В.Г. Порядок и хаос в звездных скоплениях // Земля и
Вселенная. – 1990. – 1. – с.17-22.
159
дают скопление, а звезды, уменьшившие свою скорость (как правило,
это массивные звезды) опускаются к центру скопления и формируют
там его ядро. Теряя вместе со звездами значительное количество энер-
гии, ядро скопления сжимается под действием гравитационных сил. В
тот момент, когда пространственная плотность звезд в центре скопле-
                                                  3
ния станет достаточно большой (105 -107 звезд пк ), звезды начнут
интенсивно объединяться в тесные двойные системы, взаимодействие
которых с окружающими звездами может привести к остановке кол-
лапса ядра и к его последующему расширению. Уменьшение про-
странственной плотности скопления приведет к тому, что интенсив-
ность взаимодействия одиночных звезд с двойными уменьшится и
расширение скопления прекратится. В конце концов в центральной
части скопления должно остаться небольшое плотное ядро.
      Если же масса скопления меньше 10%, оно может полностью
разрушиться вследствие диссипации звезд за время меньшее 10 млрд.
лет, причем чем ближе находится скопление к центру Галактики, тем
раньше оно разрушается.
      В результате совместного действия эффектов диссипации и ди-
намического трения Галактика к настоящему времени уже лишилась
примерно половины своих шаровых скоплений.

                         Литература к главе VI
[I] гл.II, VI, [2] §164, [7] §149, [8] гл.I, IV, [9], [11] гл.IV-V, [28], [35]
стр.212-213, 260, [36], [43] §11.4.

                         Журнальные статьи
1. Кинг А.Р. Шаровые скопления // В мире науки. – 1985. – №8. –
с.36-44.
2. Расторгуев А.С. Звезды шаровых скоплений // Земля и Вселенная.
– 1978. – М. – с.16-21.
3. Самусь Н.Н. Шаровые скопления, старые и молодые // Земля и
Вселенная. – 1984. – №6. – с.20-25.
4. Сурдин В.Г. Эволюция шаровых скоплений // Земля и Вселенная.
– 1978. – №4. – с.22-27.
5. Сурдин В.Г. Порядок и хаос в звездных скоплениях // Земля и
Вселенная. – 1990. – №1. – с.17-22.




                                     159