реферат скачать
 

Эволюция звезд: конец пути. Реферат.

Эволюция звезд: конец пути. Реферат.

Министерство образования Свердловской области

Уральский государственный университет им. А. М. Горького

Институт управления и предпринимательства

Государственное и муниципальное управление

Эволюция звезд: конец пути

Реферат по предмету

«Концепции современного естествознания»

Преподаватель:

кандидат юридических наук,

профессор Бабушкин

Екатеринбург

2004

Оглавление

Введение………………………………………………………………………………………….3

Глава 1. «Звездный» путь……………………………………………………………………….4

1. Рождение и смерть звезды………………………………………………………..4

2. «Закат» звезды……………………………………………………………………..6

Глава 2. Конец «звездного» пути……………………………………………………………….9

2.1. Белый карлик………………………………………………………………………9

2.1.1. Краткая характеристика…………………………………………………..9

2.1.2. История открытия…………………………………………………………9

2.1.3. Процесс превращения звезды в «белый карлик»………………………11

2.1.4. Планетарные туманности………………………………………………..13

2.2. Сверхновые……………………………………………………………………….14

2.2.1. История обнаружения…………………………………………………...14

2.2.2. Крабовидная туманность………………………………………………..14

2.2.3. Причины и процесс протекания взрывов сверхновых………………...15

2.2.4. Влияние сверхновых…………………………………………………….18

2.3. Нейтронные звезды………………………………………………………………19

2.3.1. Краткая характеристика…………………………………………………19

2.3.2. Происхождение нейтронных звезд……………………………………..20

2.3.3. Структура нейтронных звезд……………………………………………22

2.4. Черные дыры……………………………………………………………………..23

2.4.1. Гравитационный радиус…………………………………………………23

2.4.2. «Ловушки» для черных дыр…………………………………………….23

2.4.3. Проблемы, гипотезы…………………………………………………….25

Заключение……………………………………………………………………………………..28

Список использованных источников и литературы…………………………………………29

Введение.

«…Послушайте!

Ведь, если звезды

зажигают -

значит - это кому-нибудь нужно?

Значит - это необходимо,

чтобы каждый вечер

над крышами

загоралась хоть одна звезда?!»

Целью представленной работы является рассмотрение такого правового

понятия, как юридическая ответственность, а также попытка его раскрытия.

Для достижения вышеуказанных целей были необходимы постановка и

последовательное решение следующих задач:

- во-первых, поскольку для наступления юридической ответственности

необходимо определенное основание, коим является правонарушение, то,

прежде всего, необходимо было обратить внимание на это понятие - понятие

правонарушение;

- во-вторых, непосредственно обратиться к самому понятию «юридическая

ответственность» и рассмотреть его основные характеристики, такие, как

признаки юридической ответственности, принципы, его виды и возможные

основания для освобождения от юридической ответственности.

Указанные выше задачи определили структуру работы: основная часть

представлена двумя пунктами - «Понятие правонарушения» и «Юридическая

ответственность», каждый из которых подразделяется на подпункты,

способствующие более полному и логичному рассмотрению того предмета, о

котором идет речь в данном пункте. Там, где было необходимо, упомянутые

подпункты делились на свои подпункты (что особенно ярко отражено в пункте

2 - «Юридическая ответственность»).

Источниковая база представлена основными кодексами, необходимыми для

рассмотрения правового понятия «юридическая ответственность» (Конституция

РФ, Гражданский кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях РФ,

Трудовой кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ), а также поясняющими их

юридическую силу и принципы действия работами, которые большей своей

частью являются учебниками для высших учебных заведений. Немаловажную роль

в подготовке настоящей работы сыграли электронные источники:

Интернет-сайты www.rg.ru (официальный сайт Российской газеты),

www.consultantPlus.ru, давшие электронный вариант кодексов и располагающие

информацией о предмете исследования.

Автор представленной работы отнюдь не претендует на ее новизну, поскольку

предмет данной работы изучен довольно глубоко в юридической литературе.

Тем не менее, определенная субъективность подхода в той или иной степени

присутствует.

Глава 1. «Звездный» путь.

1.1. Рождение и жизнь звезды.

Как и все тела в природе, звёзды не остаются неизменными, они рождаются,

эволюционируют, и, наконец \\\"умирают\\\". Чтобы проследить жизненный путь

звёзд и понять, как они стареют, необходимо знать, как они возникают. В

прошлом это представлялось большой загадкой; современные астрономы уже

могут с большой уверенностью подробно описать пути, ведущие к появлению

ярких звёзд на нашем ночном небосводе.

Не так давно астрономы считали, что на образование звезды из межзвёздных

газа и пыли требуются миллионы лет. Но в последние годы были получены

поразительные фотографии области неба, входящей в состав Большой

Туманности Ориона, где в течение нескольких лет появилось небольшое

скопление звёзд. На снимках 1947 г. в этом месте была видна группа из трёх

звездоподобных объектов. К 1954 г. некоторые из них стали продолговатыми,

а к 1959 г. эти продолговатые образования распались на отдельные звёзды -

впервые в истории человечества люди наблюдали рождение звёзд буквально на

глазах - этот беспрецедентный случай показал астрономам, что звёзды могут

рождаться за короткий интервал времени, и казавшиеся ранее странными

рассуждения о том, что звёзды обычно возникают в группах, или звёздных

скоплениях, оказались справедливыми.

Каков же механизм их возникновения? Почему за многие годы астрономических

визуальных и фотографических наблюдений неба только сейчас впервые удалось

увидеть \\\"материализацию\\\" звёзд? Рождение звезды не может быть

исключительным событием: во многих участках неба существуют условия,

необходимые для появления этих тел.

В результате тщательного изучения фотографий туманных участков Млечного

Пути удалось обнаружить маленькие чёрные пятнышки неправильной формы, или

глобулы, представляющие собой массивные скопления пыли и газа. Они

выглядят чёрными, так как не испускают собственного света и находятся

между нами и яркими звёздами, свет от которых они заслоняют. Эти

газово-пылевые облака содержат частицы пыли, очень сильно поглощающие

свет, идущий от расположенных за ними звёзд. Размеры глобул огромны - до

нескольких световых лет в поперечнике. Несмотря на то, что вещество в этих

скоплениях очень разрежено, общий объём их настолько велик, что его вполне

хватает для формирования небольших скоплений звёзд, по массе близких к

Солнцу. Для того чтобы представить себе, как из глобул возникают звёзды,

вспомним, что все звёзды излучают и их излучение оказывает давление.

Разработаны чувствительные инструменты, которые реагируют на давление

солнечного света, проникающего сквозь толщу земной атмосферы. В чёрной

глобуле под действием давления излучения, испускаемого окружающими

звёздами, происходит сжатие и уплотнение вещества. Внутри глобулы гуляет

\\\"ветер\\\", разметающий по всем направлениям газ и пылевые частицы, так что

вещество глобулы пребывает в непрерывном турбулентном движении.

Глобулу можно рассматривать как турбулентную газово-пылевую массу, на

которую со всех сторон давит излучение. Под действием этого давления

объём, заполняемый газом и пылью, будет сжиматься, становясь, всё меньше и

меньше. Такое сжатие протекает в течение некоторого времени, зависящего от

окружающих глобулу источников излучения и интенсивности последнего.

Гравитационные силы, возникающие из-за концентрации массы в центре

глобулы, тоже стремятся сжать глобулу, заставляя вещество падать к её

центру. Падая, частицы вещества приобретают кинетическую энергию и

разогревают газово-пылевое облако.

Падение вещества может длиться сотни лет. Вначале оно происходит медленно,

неторопливо, поскольку гравитационные силы, притягивающие частицы к

центру, ещё очень слабы. Через некоторое время, когда глобула становится

меньше, а поле тяготения усиливается, падение начинает происходить

быстрее. Но, как мы уже знаем, глобула огромна, не менее светового года в

диаметре. Это значит, что расстояние от её внешней границы до центра может

превышать 10 триллионов километров. Если частица от края глобулы начнёт

падать к центру со скоростью немногим менее 2км/с, то центра она достигнет

только через 200 000 лет. Наблюдения показывают, что скорости движения

газа и пылевых частиц на самом деле гораздо больше, а потому

гравитационное сжатие происходит значительно быстрее.

Падение вещества к центру сопровождается весьма частыми столкновениями

частиц и переходом их кинетической энергии в тепловую. В результате

температура глобулы возрастает. Она продолжает сжиматься, сжатие

сопровождается возрастанием температуры. Температура ползёт вверх, и вот

огромный газовый шар начинает светиться, его уже можно наблюдать на фоне

тёмного ночного неба как тусклый красноватый диск. Значительная доля

энергии его излучения по-прежнему приходится на инфракрасную область

спектра. Но это ещё не звезда. По мере того как вещество протозвезды

уплотняется, оно всё быстрее падает к центру, разогревая ядро звезды до

более высоких температур. Наконец температура достигает 10 млн. К, и тогда

начинают протекать термоядерные реакции - источник энергии всех звёзд во

Вселенной. Как только термоядерные процессы включаются в действие,

космическое тело превращается в полноценную звезду.

Сжимаясь, пыль и газ образуют протозвезду; её вещество представляет собой

типичный образец вещества окружающей нас части космического пространства.

Говоря об образце вещества Вселенной, мы подразумеваем, что этот кусочек

межзвездной среды на 89% состоит из водорода, на 10%-из гелия; такие

элементы, как кислород, азот, углерод, неон и т. п. составляют в нём менее

1%, а все металлы, вместе взятые, - не более 0,25%. Таким образом, звезда

в основном состоит из тех элементов, которые чаще всего встречаются во

Вселенной. И поскольку богаче всего во Вселенной представлен водород, то,

конечно, любые термоядерные реакции должны протекать с его участием.

Кое-где встречаются уголки космического пространства с повышенным

содержанием тяжёлых элементов, но это лишь местные аномалии - остатки

давних звёздных взрывов, разбросавших и рассеявших в окрестности тяжёлые

элементы. Мы не будем останавливаться на таких аномальных областях с

повышенной концентрацией тяжёлых элементов, а сосредоточим внимание на

звёздах, состоящих в основном из водорода.

Когда температура в центре протозвезды достигает 10 млн. К, начинаются

сложные (но детально изученные) термоядерные реакции, в ходе которых из

ядер водорода (протонов) образуются ядра гелия; каждые четыре протона,

объединяясь, создают атом гелия. Сначала, когда соединяются друг с другом

два протона, возникает атом тяжёлого водорода, или дейтерия. Затем

последний сталкивается с третьим протоном, и в результате реакции

рождается лёгкий изотоп гелия, содержащий два протона и один нейтрон.

В сумятице, которая царит в ядре звезды, быстро движущиеся атомы лёгкого

гелия иногда сталкиваются друг с другом, в результате чего появляется атом

обычного гелия, состоящий из двух протонов и двух нейтронов. Два лишних

протона возвращаются обратно в горячую смесь, чтобы когда-нибудь опять

вступить в реакцию, порождающую гелий. В этом процессе около 0,7% массы

превращается в энергию. Описанная цепочка реакций - один из важных

термоядерных циклов, протекающих в ядрах звёзд при температуре около 10

млн. К. Некоторые астрономы считают, что при более низких температурах

могут протекать другие реакции, в которых участвуют литий, бериллий и бор.

Но они тут же делают оговорку, что если такие реакции и имеют место, то их

относительный вклад в генерацию энергии незначителен.

Когда температура в недрах звезды снова увеличивается, в действие вступает

ещё одна важная реакция, в которой в качестве катализатора участвует

углерод. Начавшись с водорода и углерода-12, такая реакция приводит к

образованию азота-13, который спонтанно распадается на углерод-13 - изотоп

углерода, более тяжёлый, чем тот, с которого реакция начиналась.

Углерод-13 захватывает ещё один протон, превращаясь в азот-14. Последний

подобным же путём становится кислородом-15. Этот элемент также неустойчив

и в результате спонтанного распада превращается в азот-15. И, наконец,

азот-15, присоединив к себе четвёртый протон, распадается на углерод-12 и

гелий.

Таким образом, побочным продуктом этих термоядерных реакций является

углерод-12, который может вновь положить начало реакциям данного типа.

Объединение четырёх протонов приводит к образованию одного атома гелия, а

разница в массе четырёх протонов и одного атома гелия, составляющая около

0,7% от первоначальной массы, проявляется в виде энергии излучения звезды.

На Солнце каждую секунду 564 млн. т водорода превращается в 560 млн. т

гелия, а разница - 4 млн. т вещества - превращается в энергию и излучается

в пространство. Важно, что механизм генерации энергии в звезде зависит от

температуры.

Именно температура ядра звезды определяет скорость процессов. Астрономы

считают, что при температуре около 13 млн. К углеродный цикл относительно

несущественен. Следовательно, при такой температуре преобладает протон -

протонный цикл. При увеличении температуры до 16 млн. К, вероятно, оба

цикла дают равный вклад в процесс генерации энергии. Когда же температура

ядра поднимается выше 20 млн. К, преобладающим становится углеродный цикл.

Как только энергия звезды начинает обеспечиваться за счёт ядерных реакций,

гравитационное сжатие, с которого начался весь процесс, прекращается.

Теперь самоподдерживающаяся реакция может продолжаться в течение времени,

длительность которого зависит от начальной массы звезды и составляет

примерно от 1 млн. лет до 100 млрд. лет и больше. Именно в этот период

звезда достигает главной последовательности и начинает свою долгую жизнь,

протекающую почти без изменений. Целую вечность проводит звезда в этой

стадии. Ничего особенного с ней не происходит, она не привлекает к себе

пристального внимания. Теперь это всего-навсего полноценный член звёздной

колонии, затерянный среди множества собратьев.

1.2. «Закат» звезды.

Однако процессы, протекающие в ядре звезды, несут в себе зародыши её

грядущего разрушения. Когда дерево или уголь сгорают в камине, выделяется

тепло, а в качестве продуктов отхода образуются дым и зола. В \\\"камине\\\"

звёздного ядра водород - это уголь, а гелий - зола. Если из камина время

от времени не удалять золу, то она может забить его и огонь потухнет.

Если в ядре звезды вещество не перемешивается, в термоядерных реакциях

начинают принимать участие слои, непосредственно примыкающие к гелиевому

ядру, что обеспечивает звезду энергией. Однако со временем запасы водорода

в этих слоях иссякают, и ядро разрастается всё больше и больше. Наконец

достигается состояние, когда в ядре совсем не остаётся водорода. Обычные

реакции превращения водорода в гелий прекращаются; звезда покидает главную

последовательность и вступает в сравнительно короткий (но интересный)

отрезок своего жизненного пути, отмеченный необычайно бурными реакциями.

Когда водорода становится мало, и он больше не может участвовать в

реакциях, источник энергии иссякает. Но, как мы уже знаем, звезда

представляет собой тонко сбалансированный механизм, в котором давление,

раздувающее звезду изнутри, полностью уравновешено гравитационным

притяжением. Следовательно, когда генерация энергии ослабевает, давление

излучения резко падает, и силы тяготения начинают сжимать звезду. Снова

происходит падение вещества к её центру, во многом напоминающее то, с

которого началось рождение протозвезды. Энергия, возникающая при

гравитационном сжатии, намного больше энергии, выделяемой теперь в ядерных

реакциях, а раз так, то звезда начинает быстро сжиматься. В результате

верхние слои звезды нагреваются, она снова расширяется и растёт в размерах

до тех пор, пока внешние слои не станут достаточно разреженными, лучше

пропускающими излучение звезды. Полагают, что звезда типа Солнца может

увеличиться настолько, что заполнит орбиту Меркурия. После того как звезда

начинает расширяться, она покидает главную последовательность и, как мы

уже видели, дни её теперь сочтены. С этого момента жизнь звезды начинает

клониться к закату.

Когда звезда сжимается, за счёт работы сил тяготения выделяется огромная

энергия, которая раздувает звезду. Казалось бы, это должно привести к

падению температуры в ядре. Но это не так. Против ожидания температура в

ядре звезды резко возрастает. В относительно тонком слое вокруг ядра всё

ещё происходит обычное ядерное выгорание водорода, что приводит к

увеличению содержания гелия в ядре. Когда в ядре концентрируется около

половины массы звезды, последняя расширяется до своего максимального

размера и её цвет из белого становится жёлтым, а затем красным, так как

температура поверхности звезды уменьшается. Теперь звезда вступает в новую

фазу. Температура ядра растёт до тех пор, пока не превысит 200 млн. К. При

такой температуре начинает выгорать гелий, в результате чего образуется

углерод. Три ядра гелия, сливаясь, превращаются в ядро углерода, который

оказывается более лёгким, чем три исходных ядра гелия, поэтому такая

реакция также идёт с выделением энергии. Снова давление радиации, которое

играло столь важную роль, когда звезда находилась на главной

последовательности, начинает противодействовать тяготению, и ядро звезды

опять удерживается от дальнейшего сжатия. Звезда возвращается к обычным

размерам; по мере того как это происходит, температура её поверхности

растет, и она из красной становится белой.

В этот момент по некоторым загадочным причинам звезда оказывается

неустойчивой. Астрономы полагают, что переменные звёзды, то есть звёзды,

периодически меняющие свою светимость, возникают на этой стадии звёздной

эволюции, так как процесс сжатия происходит не гладко, и на некоторых его

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.