Читаем Курс теоретической астрофизики полностью

Smith F. G. Pulsars, 1977 (русский перевод: Смит Ф. Г. Пульсары.— М.: Мир, 1977).

Глава VII МЕЖЗВЁЗДНАЯ СРЕДА

Межзвёздное вещество в нашей Галактике встречается как в виде пыли, так и в виде газа. Существование межзвёздной пыли обнаруживается прежде всего по производимому ею поглощению света звёзд в непрерывном спектре. Это поглощение является селективным: в красной части спектра оно слабее, чем в фиолетовой; по этой причине далёкие объекты кажутся нам «покрасневшими».

В некоторых участках неба поглощение оказывается особенно сильным. Оно вызывается находящимися сравнительно близко от нас тёмными пылевыми туманностями. В Галактике наблюдаются также светлые пылевые туманности, которые светятся вследствие отражения ими излучения звёзд.

О присутствии газа в межзвёздном пространстве позволяют судить вызываемые им линии поглощения в звёздных спектрах. Вблизи горячих звёзд межзвёздный газ сильно ионизован и он светится за счёт ультрафиолетовой энергии звёзд. Излучение межзвёздного газа, как линейчатое, так и непрерывное, наблюдается не только в видимой области спектра, но и в области радиочастот.

Межзвёздное вещество довольно сильно концентрируется к плоскости Галактики. В первом приближении считается, что оно образует однородный слой или что его плотность с удалением от галактической плоскости убывает по экспоненциальному закону.

В действительности межзвёздное вещество весьма неоднородно и характеризуется сильными флуктуациями плотности. Иногда принимается, что оно состоит из отдельных облаков, движущихся друг относительно друга. Следует заметить, что если бы в какой-то момент межзвёздная материя и была однородной, то через некоторое время, благодаря движению звёзд и производимому ими световому давлению, создались бы области пониженной и повышенной плотности.

Количество межзвёздного вещества в Галактике очень велико. По-видимому, его масса составляет около одной сотой массы звёзд. Поэтому межзвёздное вещество должно играть большую роль как в физических, так и в космогонических процессах, происходящих в Галактике.

§ 32. Межзвёздная пыль

1. Связь между звёздами и туманностями.

Как уже сказано, свечение туманностей происходит под действием излучения звёзд. Почти всегда можно точно указать ту звезду или группу звёзд, которая вызывает свечение данной туманности. Как показывают наблюдения, свечение газовых туманностей вызывается очень горячими звёздами (спектральных классов O и B1). Этот факт вполне понятен, так как энергия ультрафиолетового излучения более холодных звёзд слишком мала, чтобы вызвать заметное свечение туманности в видимой части спектра. Из наблюдений также следует, что пылевые туманности светятся в основном под действием излучения более холодных звёзд (спектральных классов более поздних, чем B1). С первого взгляда кажется странным отсутствие пылевых туманностей, отражающих излучение горячих звёзд. Для объяснения этого явления были высказаны некоторые гипотезы. Согласно одной из них горячие звёзды, являющиеся вместе с тем и звёздами высокой светимости, отгоняют от себя пыль световым давлением. Согласно другой гипотезе, под действием излучения горячей звезды пыль превращается в газ. В действительности указанные наблюдательные данные объясняются, по-видимому, тем, что в пылевых туманностях всегда содержится некоторое количество газа. Если туманность находится близко от холодной звезды, то пыль светится, а газ нет. Если же рядом с туманностью расположена горячая звезда, то светятся и пыль, и газ. Однако газ светится гораздо ярче пыли, так как ультрафиолетовое излучение горячей звезды гораздо интенсивнее её излучения в видимой части спектра.

Интересно выяснить характер связи между туманностью и освещающей её звездой. Туманность и звезда могут быть связаны между собой генетически (т.е. общим происхождением), а могут и случайно встретиться друг с другом при движении в Галактике. В. А. Амбарцумян и Ш. Г. Горделадзе [1] следующим путём решили эту задачу.

Если связь между туманностью и звездой случайная, то числа туманностей, связанных со звёздами различных спектральных классов, должны быть пропорциональны частям пространства, освещённых звёздами этих классов. Посмотрим, соблюдается ли в действительности такая пропорциональность?

Каждая звезда освещает вокруг себя объём V, освещённость внутри которого превосходит некоторое критическое значение E. Когда туманность попадает в этот объём, то она является светлой, вне же этого объёма она тёмная. Очевидно, что для звезды светимости L радиус r указанного объёма определяется из соотношения

E

=

L

4r^2

,

(32.1)

а величина самого объёма равна

V

=

4

3

L

4rE

^3/

.

(32.2)

Так как светимость L связана с абсолютной величиной звезды M соотношением L~10-0,4M, то вместо (32.2) имеем

V

=

V

10

-0,6M

,

(32.3)

где V — значение объёма V для звезды нулевой абсолютной величины.

Перейти на страницу:

Похожие книги

Занимательно об астрономии
Занимательно об астрономии

Попробуйте найти сегодня что-нибудь более захватывающее дух, чем астрономические открытия. Следуют они друг за другом, и одно сенсационнее другого.Астрономия стала актуальной. А всего двадцать лет назад в школе она считалась необязательным предметом.Зато триста лет назад вы рисковали, не зная астрономии, просто не понять сути даже обычного светского разговора. Так он был насыщен не только терминологией, но и интересами древней науки.А еще два века назад увлечение звездами могло окончиться для вас… костром.Эта книга — об астрономии и немного об астронавтике, о хороших астрономах и некоторых астрономических приборах и методах. Словом, о небольшой области гигантской страны, в основе названия которой лежит древнее греческое слово «astron» — звезда.

Анатолий Николаевич Томилин

Астрономия и Космос / Физика / Образование и наука