Сл |
Текст |
Эф |
Сл |
Текст |
Эф |
1 | Галактики. Эд Важоров, Новочебоксарск, Чувашия | 0 |
12 | небольших размеров (< 1 св. мес.): в опт.диапазоне | 1 |
http://vazhorov.wordpress.com/ vazhorov@mail.ru. |
они излучают до 1039 Дж/с - в сотни раз больше |
2 | Галактики. Исторический очерк. Изучая | 1 |
обыкновенных галактик, а радиоизлучение квазаров в |
многочисленные туманности, В. Гершель пришел к выводу, |
100-1000 раз мощнее оптич. |
что некоторые из них являются далекими звездными |
13 | Галактики. Квазары и квазаги. На сегодняшний день | 1 |
системами. Он писал: -”...Небеса состоят из участков, в |
обнаружено уже более 5000 квазаров. Ближайший из них и |
которых солнца собраны в системы. Эти туманности могут |
наиболее яркий (3С 273) имеет блеск около 13m и красное |
быть названы млечными путями-с малой буквы в отличие от |
смещение z=0.158 (что соответствует расстоянию около 2 |
наше системы”. Убедившись, что большинство туманных |
млрд световых лет). Самые далекие квазары, благодаря |
объектов оказались обычными туманностями, которые |
своей гигантской светимости видны на расстоянии более |
находятся в нашей Галактике, Гершель под конец жизни |
10 млрд св. лет. Изучая ближайшие квазары, удалось |
пришел к выводу, что «Все, что за пределами нашей |
определить, что они располагаются в ядрах крупных |
собственной системы, покрыто мраком неизвестности». |
галактик; вероятно, это характерно и для остальных |
Англ. астроном Агнесса Кларк в 1890г. писала в своей |
квазаров. Нерегулярная переменность блеска квазаров |
книге «Система звезд»: «...ни один компетентный |
указывает, что область генерации их излучения имеет |
ученый... не станет придерживаться мнения, что хотя бы |
малый размер, сравнимый с размером Солнечной системы. В |
одна туманность является звездной системой, сравнимой |
этом и заключается главная загадка квазаров: какой |
по размерам с Млечным путем.» Все эти пессимистические |
физический процесс обеспечивает выделение гигантской |
настроения были связаны с тем, что ученые тогда не |
энергии в столь малой области? Вероятно, это |
умели определять расстояния до галактик. По измерениям |
сверхмассивные черные дыры с массой в миллиарды масс |
1907г. Галактика в Андромеде, якобы, расположена от нас |
Солнца. Около 10% падающего на них по спирали вещества |
всего в 19 св. г, чуть позже, в 1600 св. лет. |
превращается в в энергию (процесс, в 10 раз эффективнее |
3 | Галактики. Исторический отчерк. Природу спиральных | 1 |
водородной бомбы). Эта энергия разгоняет частицы до |
туманностей окончательно удалось установить Эдвину |
скорости, близкой к скорости света в виде лучей, |
Хабблу, который в конце 1923г. обнаружил в Туманности |
наблюдаемых в рентгеновском, видимом и радиодиапазонах. |
Андромеды первую цефеиду и оценил расстояние до |
14 | Галактики. Взаимодействующие галактики. | 1 |
галактики в 900000 св. лет (в реальности, 2,3 млн. св. |
Взаимодействующие галактики - две или несколько |
лет). Это доказывало, что спиральные туманности |
пространственно близких галактик, форма которых имеет |
являются галактиками, подобными нашей - грандиозными |
явные признаки искажения: резко асимметричная |
образованиями из миллиардов звезд и находятся на |
структура, общий звездный "туман", газовые |
расстоянии в миллионы св. л. от нас. В 1929 году Эдвин |
или звездные "хвосты" и перемычки. Основная |
Хаббл вывел свой знаменитый закон: галактики |
причина искажений связана с действием гравитационных |
разлетаются со скоростью пропорциональной расстоянию |
(приливных) сил между галактиками, приблизившимися друг |
между ними (v=Hr). Это было сделано на статистическом |
к другу. Взаимодействие галактик часто приводит к |
уровне: расстояние до галактики в среднем обратно |
усилению звездообразования в них и к появлению |
пропорционально квадрату ее яркости. Скорость убегания |
активного ядра. |
была определена красным смещением (эффект Доплера). |
15 | Галактики. Местная группа галактик. Группы галактик | 1 |
Вместе с ОТО Эйнштейна и решениями Фридмана |
включают в себя до 100 галактик с их спутниками, |
показывающими нестационарность Вселенной, этот закон |
имеющих общее происхождение, гравитационно-связанных |
изменил мировоззрение: вместо вечной и неизменной мы |
между собой и перемещающихся в пространстве как единое |
получили расширяющуюся эволюционирующую Вселенную |
целое. В Местную группу галактик размерами до 1400 кпк |
возникшую миллиарды лет назад. |
входит 38 объектов, в том числе 4 спиральных, 20 |
4 | Галактики. Закон Хаббла и определение расстояний до | 1 |
эллиптических и 14 неправильных галактик. Её центр масс |
галактик. Еще в начале нашего века было установлено, |
расположен на линии, соединяющей нашу Галактику с М31 |
что в спектрах большинства галактик линии всех |
на расстоянии 40 кпк от последней. Взаимное сближение |
химических элементов смещены в красную сторону. Мерой |
галактик Местной группы может привести к тому, что |
этого красного смещения является величина z = ( ?'-?0 ) |
1011-1012 лет спустя они сольются в одну |
/ ?0 Смещение в спектрах галактик объясняется эффектом |
Сверхгалактику. |
Доплера, согласно которому чем быстрее удаляется от нас |
16 | Галактики. Местная группа галактик. | 0 |
какой-либо объект, тем больше величина красного |
Пространственное расположение галактик, входящих в |
смещения. Связь между скоростью удаления v и z v = cz. |
Местную группу. |
Самая далекая галактика имеет z=6.68 В 1929 году |
17 | Галактики. Скопления галактик. Скопления галактик - | 1 |
американский астроном Эдвин Хаббл сделал замечательное |
системы галактик, связанных общностью происхождения и |
открытие: лучевая скорость v любой галактики |
силами взаимного тяготения. 7000 известных скоплений |
(измеренная с помощью красного смещения) |
размерами от 3 до 20 Мпк включают в себя до 90% всех |
пропорциональна расстоянию r от нее: v = Hr , где H- |
галактик. Местная группа галактик входит в скопление |
коэффициент пропорциональности, называемый постоянной |
галактик в созвездии Девы размерами до 5 Мпк, |
Хаббла. 55 км/(с·Мпк) < H < 75 км/(с·Мпк) ~ 65 |
включающем в себя свыше 200 галактик высокой и средней |
км/(с·Мпк). Главным методом измерения внегалактических |
светимости. Под действием сил тяготения она |
расстояний является метод “стандартной свечи”. В |
перемещается со скоростью 600 км/с в направлении |
качестве «свеч» выбираются цефеиды (до 100млн. св. лет) |
созвездия Гидры, к Великому Аттрактору |
и сверхновые звезды типа Ia, имеющие одну светимость |
("Притягивателю") – гигантскому скоплению |
(1011L?) (более млрд. св. лет). |
галактик АСО 3627 массой свыше 104 МG, удаленному на |
5 | Галактики. Закон Хаббла и определение расстояний до | 0 |
расстояние 70 Мпк. Скопление в Деве представляет собой |
галактик. Линейность соотношения между скоростью |
центральное сгущение нашего Сверхскопления, размерами |
удаления галактик и расстоянием до них. Расстояния до |
до 60 Мпк, включающего в себя более 20000 крупных |
галактик вычислены с помощью сверхновых типа Ia. |
галактик. Его ближайшие соседи - Сверхскопление в |
6 | Галактики. Камертонная классификация Хаббла. Во | 0 |
созвездии Льва (до него 140 Мпк) и в Геркулесе (150 |
Вселенной 25% галактик – эллиптические, 50%-спиральные |
Мпк). |
(из них половина SB), 20% - линзовидные S0 и |
18 | Галактики. Метагалактика. Сверхскопления галактик | 1 |
5%-неправильные. |
представляют собой системы скоплений галактик размерами |
7 | Галактики. Спиральные галактики. Галактика, | 3 |
50-150 Мпк, состоящие из нескольких богатых скоплений, |
основным наблюдаемым элементом которой является |
мелких групп и одиночных галактик. В состав |
вращающийся диск с выделяющимися на нем спиральными |
Сверхскоплений входит до 50000 галактик. В настоящее |
ветвями, называется спиральной. К числу таких галактик |
время известно около 50 Сверхскоплений. Система |
относится наша Галактика и ближайшие крупные галактики |
Сверхскоплений галактик образует структуру |
- Туманность Андромеды (М31) и Туманность Треугольника |
Метагалактики - части Вселенной, в которой мы живем и |
(М33). Спиральные ветви галактик выделяются повышенной |
которая доступна нашим наблюдениям. |
яркостью на фоне галактических дисков благодаря |
19 | Галактики. Проблема скрытой массы галактик. | 1 |
концентрации в них звезд высокой светимости и звездных |
Наиболее точный способ определения масс галактик |
скоплений. Содержат области, где концентрируются облака |
заключается в наблюдении скоростей дифференциального |
межзвездного газа и происходит рождение звезд. |
вращения периферийных, промежуточных и центральных |
Спиральные ветви возникают в результате распространения |
частей спиральных галактик. Они вращаются вокруг своей |
гигантских по размеру волн сжатия и разряжения по диску |
оси по закону, который зависит от распределения массы. |
галактики. |
С помощью таблиц по закону вращения разных частей |
8 | Галактики. Эллиптические галактики. Многочисленный | 2 |
спиральной галактики можно оценить её полную массу. У |
класс галактик, не обладающих ни ярким звездным диском, |
эллиптич. галактик массу оценивают по расширению линий |
ни спиральными ветвями. Среди эллиптических галактик |
в их спектрах, к-рое вызывается движением звёзд: чем |
находятся как самые массивные галактики (с массой до |
больше скорости звёзд, тем больше масса галактики и |
1012 масс Солнца), так и самые маломассивные (107-109 |
шире линии в её спектре. Для близких к нам систем |
масс Солнца). Эллиптические галактики не имеют резких |
подсчитывают яркие звёзды и по ним оценивают массу всей |
границ, их яркость монотонно уменьшается с удалением от |
системы, т. к. на каждую яркую звезду должно |
центра. Эллиптические галактики почти не содержат |
приходиться в среднем определённое число звёзд др. |
холодного межзвездного газа и молодых звезд. Звезды |
светимостей и масс. Такая зависимость (её наз. функцией |
эллиптических галактик, как правило, имеют возраст, |
светимости звёзд) позволяет определить массы звёздных |
превышающий 10 миллиардов лет. Ряд близких карликовых |
систем, имеющих сходные формы и звёздный состав. Оценки |
эллиптических галактик является спутниками нашей |
масс галактик по последнему методу получаются меньшими, |
Галактики. Много эллиптических галактик высокой |
чем по вращению. Расхождение растет более массивных |
светимости содержится в ближайшем к нам крупном |
галактик, его наз. "парадокс скрытой массы". |
скоплении галактик в созвездии Девы. |
Это вызвано присутствием в коронах галактик значит. |
9 | Галактики. Спиральные галактики с перемычкой. | 4 |
масс: звёзд c малой светимостью, а также |
Примерно у половины спиральных галактик через ядро |
слабовзаимодействующих элементарных частиц. |
проходит яркая перемычка (бар), идущая далеко за |
20 | Галактики. Образование галактик. Процесс | 1 |
пределы ядра (пересечённые спиральные Г.). От концов |
образования гал. скоплений, галактик и входящих в их |
перемычки и начинают закручиваться спиральные рукава. |
состав объектов тесно связан с эволюцией газовых |
Такая система при взгляде "сверху" напоминает |
облаков и зависит от их основных физических |
известный демонстрационный физ. прибор "сегнерово |
характеристик: массы, размеров, распределения |
колесо". Пересечённые (SB) спиральные галактики |
плотности, наличия и скорости их вращения вокруг своей |
подразделяются на подтипы SBa, SBb, SBc и т. д. по |
оси, магнитного поля, температуры и состава вещества. |
относительным размерам ядра и диска (размеры ядра |
Гравитационное сжатие протогалактического облака может |
убывают от SBa к SBc). |
быть остановлено силами внутреннего давления газа у |
10 | Галактики. Неправильные галактики. Неправильная | 1 |
"теплового предела", центробежной силой у |
галактика имеет асимметричную форму и клочковатую |
"вращательного предела", процессами |
структуру, не характерную для типичных эллиптических |
звездообразования у "конденсационного |
или спиральных галактик. В различных системах |
предела" и т.д. или комбинированным действием этих |
морфологической классификации галактик неправильные |
сил. При увеличении плотности облака к его центру |
обозначают как I, Ir или Irr (от англ. irregular, |
вблизи него начинались интенсивные процессы |
неправильный). Примером неправильных галактик служат |
звездообразования, уменьшавшие концентрацию газа и |
Магеллановы Облака. По сравнению с нашей Галактикой, |
уравновешивающие сжатие облака у "конденсационного |
неправильные галактики имеют, как правило, небольшие |
предела". При однородной плотности облака процесс |
размеры и массы, и содержат много межзвездного газа и |
сжатия происходил до тех пор, пока давление |
молодых звезд. Ядро галактики и балдж в них слабо |
распаляющегося газа внутри облака не останавливало |
выражены или отсутствуют. Неправильная галактика (иначе |
сжатие у "теплового предела". Изначально |
иррегулярная галактика) - галактика, не имеющая четко |
вращавшееся облако при сжатии увеличивало скорость |
выраженной структуры (в отличие от спиральных или |
своего вращения до тех пор, пока центробежная сила не |
эллиптических галактик). Отличаются в среднем |
останавливала сжатие у "вращательного |
повышенным содержанием газа и пыли и высоким темпом |
предела". |
звездообразования. Общая доля Н.Г. во Вселенной |
21 | Галактики. Образование галактик. Протогалактические | 1 |
cоставляет несколько процентов (<5%). Ближайшие Н.Г. |
облака превращались в галактики за промежуток времени |
- спутники нашей Галактики Большое и Малое Магеллановы |
от 10 миллионов до 1 миллиарда лет. Если сумма |
Облака, видимые невооруженным глазом в южном полушарии. |
тепловой, вращательной, магнитной и т. д. энергий в |
Расположены на расстоянии около 60 кпк. |
начале сжатия была меньше гравитационной энергии |
11 | Галактики. Активные галактики. Активные галактики | 1 |
облака, оно превращается в черную дыру, сжимаясь до |
(взрывающиеся галактики, галактики Сейферта, Маркаряна, |
размеров "гравитационного радиуса": Rg |
радиогалактики, лацертиды и т.д.) выделяются |
<=2GM/c2 Если облако обладало начальным вращением, |
интенсивным свечением в радио- или ультрафиолетовом |
но было однородным по плотности, образуется |
диапазоне, испусканием g –квантов высоких энергий, |
неправильная галактика. В неправильные галактики |
необычайно яркими ядрами с двойными и даже кратными |
превращаются не сформировавшиеся спиральные галактики, |
источниками излучения, в которых происходят бурные |
испытавшие взрыв вблизи центра или потерявшие форму при |
процессы, сопровождаемые выбрасыванием мощных потоков |
взаимодействии с другой галактикой. Если начальная |
газа (джетов) со скоростью свыше 1000 км/с (до 1% от |
плотность в центре облака была значительно выше, чем на |
общего числа галактик). Джеты начинают формироваться в |
периферии, образовывалась линзовидная галактика. |
непосредственной близости (менее 0,1 пк) от |
22 | Галактики. Образование галактик. Если облако не | 1 |
сверхмассивных черных дыр массой 108–109 кг в центрах |
обладало начальным вращением, а плотность его |
ядер активных галактик; на расстоянии около 1 пк не |
увеличивалась к центру, образуется эллиптическая |
отождествленная сила (вероятно, закрученное сверхмощное |
галактика. Сферические скопления галактик с |
магнитное поле) сжимает поток частиц в десятки раз, |
преобладанием эллиптических и линзовых систем |
превращая его в узкую струю длиной в 103–104 пк. |
образовались из относительно небольших, не имевших |
Активность ряда галактик может объясняться процессами, |
вращательного момента сгустков газа; Если облако |
происходящими в результате их тесного взаимодействия |
обладало начальным вращением и плотность его |
(слияния). |
увеличивалось по направлению к центру, образуется |
12 | Галактики. Квазары и квазаги. От англ. quasar - | 1 |
спиральная галактика: облако с большим вращательным |
QUASi stellAR radio source, т.е. похожий на звезду |
моментом развивается в класс Sc, со средним - в класс |
радиоисточник. Это класс внегалактических объектов, |
Sв и с малым в класс Sа. Скопления спиральных галактик |
отличающихся очень высокой светимостью и настолько |
возникали при дроблении больших облаков на фрагменты с |
малым угловым размером, что в течение нескольких лет |
большим числом вариантов распределения вращательного |
после открытия их не удавалось отличить от точечных |
момента среди отдельных сгустков. |
источников – "звезд". Впервые квазары |
23 | Галактики. Список литературы. М.М.Дагаев и др., | 0 |
обнаружили в 1960 г. как радиоисточники, совпадающие в |
Астрономия - М.:Просвещение, 1983г. М.М.Дагаев, |
оптическом диапазоне со слабыми звездообразными |
В.М.Чаругин “Астрофизика. Книга для чтения по |
объектами. В 1963 г. М.Шмидт (США) доказал, что линии в |
астрономии” - М.:Просвещение, 1988г. Псковский Ю.П., |
их спектрах сильно смещены в красную сторону (т.е., |
Галактики. URL http://www.astronet.ru/db/msg/1180524 |
квазары оказались самыми далекими объектами в |
Агекян Т. А., Звезды, галактики, Метагалактика, 3 изд., |
наблюдаемой Вселенной)? Квазаги и квазары - мощные |
М., 1981; Ефремов Ю. Н., В глубины Вселенной, 2 изд., |
квазизвездные источники оптического и радиоизлучения |
М., 1977; П. Ходж. Галактики – М.: Наука, 1992г. |
23 |
«Виды галактик» | Виды галактик |
24 |