Читаем Мир вокруг нас полностью

В отличие от рассеянных скоплений, содержащих, как правило, не более тысяч звёзд, в состав шарового звёздного скопления, входит, обычно, несколько сотен тысяч звёзд [141]. Под действием собственной, достаточно высокой гравитации, эта система звёзд, как видно из названия — обретает форму шара, см. рис. 282.



Рис. 282 [XXXVII].Шаровое звёздное скопление NGC 7006


Как уровень вещества, шаровое звёздное скопление — обладает рядом новых, своеобразных свойств: так, в центре скопления, где плотность вещества (расположения звёзд) высока, происходит разрушение объектов предыдущего уровня — планетных систем. Последние — исчезают или становятся малы, т. к. орбиты планет в данных условиях, согласно расчётам [142] — неустойчивы (тем больше, чем ближе звезда к центру скопления).

В шаровом звёздном скоплении, звёзды движутся по (сложным) орбитам, под влиянием всех звёзд скопления. Подобно тому, как в планетах, внутри шарового скопления, происходит разделение вещества, под действием гравитации, с образованием слоёв: более массивные звёзды — тонут к центральным областям скопления [141], а более лёгкие (красные карлики [143], и т. п.) — пребывают, большую часть времени, на периферии скопления.

Далее, рассмотрим изменения, которые претерпевает шаровое скопление, с течением времени:

Эволюция шаровых звёздных скоплений

Формирование шаровых скоплений — процесс, который шёл, прежде всего, в начальные времена после Большого Взрыва, когда плотность «межзвёздных» облаков, в окружающем Мире, была выше. О формировании (большинства) шаровых скоплений в столь далёком прошлом, свидетельствуют наблюдения (измерения) возраста звёзд в шаровых звёздных скоплениях: этот возраст, как правило, превышает 10 миллиардов лет [144] (в то время как рассеянные звёздные скопления (слабые системы), которые легко формируются в современности — распадаются, в основном, не более чем за сотни миллионов лет [145]).

Расчёты [146] показывают, что скопление — способно медленно терять своё вещество (т. е. звёзды), в процессе, аналогичном испарению (звёзды в скоплении, случайным образом — обмениваются импульсами, и т. о. появляются звёзды с импульсами, достаточными, чтобы покинуть скопление). В результате потери звёзд, скопление сжимается (при этом, импульсы оставшихся звёзд — возрастают) [147]. Расчёты [148] (и косвенно, наблюдения [149] [150]) показывают, что на определённом этапе сжатия, в центре скопления — происходит формирование тесных двойных звёздных систем, в результате чего, сжатие скопления замедляется и может происходить его повторное расширение, при этом, продолжается испарение. Энергию (импульсы) на это продолжающееся испарение, звёзды теперь получают не за счёт сжатия скопления, а за счёт двойных звёздных систем, которые становятся более тесными, отдавая избыточную гравитационную энергию (в виде роста импульса) окружающим звёздам (и звёздным системам), которые т. о. выталкиваются из центра скопления, на периферию, в т. ч. испаряются. Согласно расчётам, это может приводить, со временем, к полному испарению шарового звёздного скопления (что может занимать от миллиардов до триллионов лет), и ускоряется другими причинами (например, приливным разогревом из-за воздействия гравитационного поля галактики) [151].

Расчёты и наблюдения [152] свидетельствуют о наличии, в современном окружающем Мире, скоплений как на этапе сжатия (т. н. скопления со сколлапсировавшим ядром), так и, возможно, повторно расширившихся скоплений (о чём — уже говорилось ранее), и скоплений на этапе до сжатия (более молодые, в т. ч. формирующиеся [153] [154]).

Шаровые звёздные скопления, входят, далее, в состав объектов более высокого уровня вещества, это:

Галактики

Для понимания галактик, их рассмотрение, можно сразу начинать с их эволюции, т. к. галактики — всё ещё молодые, не до конца сформировавшиеся объекты окружающего Мира, см. рис. 283. Хотя возраст многих современных галактик близок ко времени, прошедшему от Большого Взрыва, однако из-за разницы в масштабе, развитие галактик — идёт медленнее, чем у объектов более низких уровней вещества. Это — можно увидеть, сравнивая аналогичные друг другу процессы, идущие на разных уровнях вещества: так, например, за время одного оборота диска (нашей) галактики (занимающего около 225 млн лет [155]), планеты в планетарных системах, могут совершить многие миллионы оборотов. Поэтому за время существования (нашей) галактики (успевшей совершить всего около 50 оборотов [156]), многие планетарные (планетные) системы — успели не только сформироваться, и пройти длительный период стабильного существования, — но уже и разрушиться, в то время как галактика — даже не достигла стадии стабильного существования (т. е. существования практически в неизменном виде (в т. ч. без коллапсирующих молекулярных облаков, испаряющихся звёздных скоплений, и т. п.)), на которой она, предположительно, будет находиться большую часть своего дальнейшего развития.



Перейти на страницу:

Похожие книги

Физика в бою
Физика в бою

В книге коллектива авторов в живой, популярной форме рассказывается о том, какую важную роль играет физика в современном военном деле, как используются ее достижения для дальнейшего развития ракетно-ядерного оружия, повышения боевых возможностей сухопутных войск, авиации и военно-морского флота Авторы показывают, что без знания основ физики сейчас невозможно плодотворно изучать и квалифицированно использовать боевую технику и вооружение, видеть, в каком направлении идет их прогресс. Встречаясь с известными еще со школьной скамьи физическими законами, читатель узнает, каких интересных и зачастую необычных результатов добиваются ученые и инженеры, используя эти законы для решения сложных проблем современного боя Читатель познакомится с новейшими военно-техническими достижениями, родившимися на основе использования успехов физики, ее тесного контакта с техническими науками.Редактор-составитель инженер-подполковник Жуков В.Н.

авторов Коллектив , Владимир Николаевич Жуков

Физика / Технические науки / Образование и наука
Причина времени
Причина времени

Если вместо вопроса "Что такое время и пространство?" мы спросим себя "В результате чего идет время и образуется пространство?", то у нас возникнет отношение к этим загадочным и неопределяемым универсальным категориям как к обычным явлениям природы, имеющим вполне реальные естественные источники. В книге дан краткий очерк истории формирования понятия о природе времени от античности до наших дней. Первой ключевой фигурой книги является И. Ньютон, который, разделив время и пространство на абсолютные и относительные, вывел свои знаменитые законы относительного движения. Его идею об отсутствии истинного времени в вещественном мире поддержал И. Кант, указав, что оно принадлежит познающему человеку, затем ее углубил своим интуитивизмом А. Бергсон; ее противоречие с фактами описательного естествознания XVIII-XIX вв. стимулировало исследование реального времени и неоднородного пространства мира естественных земных тел; наконец, она получила сильное подтверждение в теории относительности А. Эйнштейна.

Автор Неизвестeн

Физика / Философия / Экология