Публикации
за март 2003 года.
Раздел: Звезды
Красные гиганты и сверхгиганты - относительно холодные звёзды высокой светимости с протяжёнными оболочками. Из-за низкой эффективной температуры этих звёзд ( 3000-5000 К) поток энергии с единицы площади их поверхности мал - в 2-10 раз меньше, чем у Солнца. Однако светимость таких звёзд может достигать , т.к. красные гиганты (к. г.) и красные сверхгиганты (к.
Красные карлики - звёзды спектральных классов К, М, обладающие низкой светимостью. Большая часть К. к. относится к звёздам главной последовательности. Типичные массы К. к.: 0,1-0,8 , светимости: , радиусы: . К. к. многочисленны, в них сосредоточена осн. часть вещества звёзд нашей и большинства др. галактик, напр. Галактика содержит ок. К. к.
Кирхгофа закон излучения - установлен нем. физиком Г.Р. Кирхгофом в 1859 г., применившим к излучению законы термодинамического равновесия. Известно, что всякое тело поглощает часть падающего на него эл.-магн. излучения, другую часть отражает и, вообще говоря, ещё одну часть пропускает. Доля поглощаемого излучения для данной частоты эл.-магн. колебаний наз. поглощательной способностью тела.
Критическая светимость (=Эддингтоновская светимость) - предельная светимость звезды L K , излучающей за счёт внутр. источников энергии. Впервые введена англ. астрономом А. Эддингтоном. К. с. даёт также верхнюю границу светимости компактных рентг. источников, излучающих за счёт аккреции на нейтронные звёзды, и черные дыры (как звёздной массы, так и сверхмассивные в ядрах галактик и квазарах). Существование гипотетич.
Конвекция - движение жидкости или газа в поле тяжести под влиянием потока теплоты, идущего снизу. Движущей (подъёмной) силой явл. сила Архимеда . Разность плотностей поднимающегося объёма V окружающей среды зависит от различия их темп-р; вещество в объёме V должно быть горячее окружающей среды. К. способствует переносу теплоты, уменьшает градиент (перепад) темп-р в направлении действия силы тяжести. К.
Сверхновая в 1006 году
В 1006 году в небе над Землей вспыхнула новая звезда. По-видимому, это была сверхновая, причем самая яркая сверхновая за всю историю человечества. Астрономы все еще могут наблюдать оставшееся после взрыва сверхновой, расширяющееся облако космических частиц. А как выглядела сама сверхновая в 1006 году? Астроном-фотограф TunГ Tezel считает, что она могла выглядеть так (см. рисунок).
Эволюция тесных двойных звезд Тесными двойными звездами (ТДЗ) наз. двойные звезды, компоненты к-рых активно взаимодействуют между собой, обмениваясь веществом. Обмен веществом особенно интенсивен, если компоненты при эволюции заполняют полости Роша и вещество может перетекать от одной звезды к другой без затрат энергии. Практически все затменно-двойные и спектрально-двойные звезды явл. в этом смысле тесными. Э.т.д.с. определяется гл.
Эволюция звезд 1. Введение 2. Образование звезд, стадия гравитационного сжатия 3. Эволюция на основе ядерных реакций 4. Конечные стадии эволюции 1. Введение Эволюция звезд - изменение физ. характеристик, внутр. строения и хим. состава звезд со временем. Важнейшие задачи теории Э.з. - объяснение образования звезд, изменения их наблюдаемых характеристик, исследование генетической связи различных групп звезд, анализ их конечных состояний.
"Средь шумного бала ..." Самые известные нейтронные звезды - пульсары. Самый известный пульсар - пульсар в Крабовидной туманности. Период вращения этой нейтронной звезды около 33 мс. Вспышка сверхновой наблюдалась в 1054 г. В статье авторы рассматривают изменения периода вращения по данным радионаблюдений. Кроме замедления периода, кроме второй производной, есть еще "шумовые" вариации (timing noise). Авторы детально исследуют этот "шум" (снова
Эффективная температура T э - параметр, характеризующий светимость звезды, т.е. полное количество энергии, излучаемое звездой в единицу времени. Э.т. связана со светимостью и радиусом соотношением , где - площадь поверхности звезды. Т.о., Э.т. равна темп-ре абсолютно черного тела, с ед. поверхности к-рого в ед. |
|