Искать слово "1.4" в Научной сети - AstroSearch |
Струи и сверхкритический аккреционный диск объекта SS433
С. Н. Фабрика/САО РАН, пос. Нижний Архыз (поступила 19 октября 2007)
В обзоре описаны результаты наблюдений и исследований уникального объекта SS433, полученные после 23-х лет изучения этой массивной двойной системы. Принципиальным отличием SS433 от других известных рентгеновских двойных является постоянный сверхкритический режим аккреции газа на релятивистскую звезду (наиболее вероятно, черную дыру), в результате чего формируется сверхкритический аккреционный диск и коллимированные релятивистские струи.
Новые и Сверхновые звезды
Ю. П. Псковский/ГАИШ, Москва (поступила 14 января 2005)
Книга Ю.П. Псковского рассказывает об объектах, изучение которых занимает в астрофизике исключительное место. С новыми и сверхновыми звездами связано большинство удивительных открытий: радиоизлучающие газовые оболочки и плерионы, пульсары, рентгеновские источники - явления, за которыми скрыты экзотические объекты Вселенной (белые карлики, нейтронные звезды и черные дыры). Книга написана на основе спецкурса, читавшегося автором в ГАИШ МГУ.
Астероид Эрос. Миссия космического аппарата NEAR-Shoemaker
Е. М. Патрушев/УрГУ, Екатеринбург, 20 мая 2002
Астероид 433 Эрос привлек внимание ученых по трем причинам. Во-первых, это - один из старейших объектов солнечной системы и, следовательно, содержит много важной информации о самых ранних этапах формирования солнечной системы . Предварительно считается, что Эрос зародился из вещества солнечной туманности 4.5 миллиарда лет назад. Во-вторых, Эрос принадлежит группе астероидов
SETI на пороге XXI века
Л. М. Гиндилис/ГАИШ, Москва (поступила 21 апреля 2002)
С 5 по 7 февраля в ГАИШе проходила проходить научная конференция "SETI на пороге XXI века: итоги и перспективы", посвященная 10-летию Научно-культурного Центра SETI. Здесь вы найдете программу конференции и абстракты докладов.
Первое цветное изображение Ио, сделанное "Галилео"
19.07.1996 | Астрономическая картинка дня
Вы видите первое цветное изображение вулканического спутника Юпитера Ио , которое опубликовала группа проекта "Галилео". Фотография была сделана космическим аппаратом "Галилео" 25 июня на расстоянии 2.2 миллиона км от поверхности спутника. На фотографии различимы детали размером до 22.4 км.
Спектры Сверхновой SN 1998aq
29.05.2003 18:09 | М. Е. Прохоров/ГАИШ, Москва
Сверхновая типа Ia - это взрыв коллапсирующего белого карлика. При массе равной Чандрасекаровскому пределу (он примерно равен 1.4Mo и слегка зависит от химического состава звезды) белый карлик теряет устойчивость и начинает сжиматься. Плотность его вещества резко возрастает, что может привести к запуску и взрывному развитию термоядерных реакций.
Протозвёзды. Где, как и из чего формируются звёзды
В. Г. Сурдин, С. А. Ламзин (поступила 17 июня 2003)
Приглашая читателя углубиться в эту книгу, авторы хотели бы честно заявить о мотивах ее написания. Как профессиональные астрономы, занятые вопросами происхождения и эволюции звезд и звездных систем, мы испытываем постоянное давление информационного вала, ежедневно...
Иерархическое формирование звездных скоплений
9.05.2003 16:51 | М. Е. Прохоров/ГАИШ, Москва
Сегодня считается, что звезды образуются из плотных молекулярных облаков, по крайней мере так рождается бОльшая часть звезд. Молекулярные облака очень массивные объекты, их массы достигают сотен тысяч масс Солнца. Это существенная деталь, поскольку образование...
Как работают в космосе законы физики
К. А. Постнов/ГАИШ, Москва, 16 октября 2001
Современное понимание Вселенной неразрывно связано с фундаментальными представлениями о строении материи о основных формах взаимодействий между ее составными частями. В природе известны четыре типа взаимодействий - гравитационное, электромагнитное, слабое и сильное.
Гравитационная линза
[глоссарий]
Любое массивное тело (планета, звезда) или система тел (галактика, скопление галактик), искривляющая своим гравитационным полем направление распространения излучения, подобно тому, как искривляет световой луч обычная линза. Эффект гравитационной линзы был предсказан А.Эйнштейном, который в 1915 г. в рамках общей теории относительности впервые правильно вычислил угол отклонения луча света в гравитационном поле.