Читаем От чёрных облаков к чёрным дырам полностью

в молекулеНеорганические молекулыОрганические молекулы 2 Н2(водород) СН (метилидин) ОН (гидроксил) CN (циан) SiO (оксид кремния) СО (оксид углерода) NS (сернистый азот) GS (сернистый углерод) 3 H2O (вода) HCN (цианид) H2S (сероводород) НСО (формил) SO2 (диоксид серы) HNO (нитроксил) 4 NH3 (аммиак) Н2СО (формальдегид) HNCO (изоциановая кислота) 5 — H2CHN (метанимин) НСООН (муравьиная кислота) 6 — СН3ОН (метанол) HCONH2 (формамид) 7 — CH3HN (метиламин) 8 — НСООСН3 (метил) 9 — (СН3)2О (диметиловый эфир)

541. Список далеко не полон и даёт лишь общее представление.

Конечно, молекулы разных типов распределены по-разному. Например, в ГМО наибольшее по масштабам распределение даёт молекула СО (оксид углерода). Изображение ГМО, включающее туманность Ориона (рис. 27.) и построенное по наличию СО, простирается далеко за пределы оптического изображения. Молекулы СО обнаружены в других частях Галактики, а также в других галактиках.

Рис. 29. В ГМО имеются неоднородности, контуры которых показаны на рисунке, Самые внутренние области (они зачернены) имеют наибольшую плотность. Именно здесь образуются протозвёзды

ГМО совершенно неоднородно по составу. Как показано на рис. 29, в нём есть неоднородности разных масштабов. Так, сплошь и рядом обнаруживается очень плотная область вещества, окружённая менее плотной оболочкой, которая в свою очередь «окружена ещё менее плотной оболочкой, и т. д. Маленькие плотные области, показанные на рис. 29, называются молекулярными облаками (без прилагательного «гигантские») и имеют диаметр порядка одного светового года. Именно эти компактные плотные области дают ключ к пониманию звездообразования. ОБРАЗОВАНИЕ ПРОТОЗВЁЗД

Что такое звезда? Прежде всего, это шар, состоящий из горячего плотного газа. Следовательно, чтобы образовать звезду, нужно сжать некоторую область молекулярного облака очень сильно, пока она не станет достаточно плотной и горячей для того, чтобы превратиться в звезду. Такое сжатие достигается силой тяготения. В процессе -рассказа о судьбе звёзд мы неоднократно будем убеждаться, что тяготение играет решающую роль в жизни звезды.

Рассматривая пока что ГМО, можно сказать, что любая начальная неоднородность в нём имеет тенденцию увеличиваться в результате тяготения, так как более плотные области сильнее притягивают окружающее вещество и поэтому имеют тенденцию собирать все больше вещества и становиться ещё более плотными. Именно так развиваются неоднородности, показанные на рис. 29.

Роль тяготения в сжатии областей внутри ГМО можно сравнить с открытием какого-нибудь дорогостоящего полезного ископаемого, например нефти, в слаборазвитой стране. Это. открытие влечёт за собой приток людей из окрестных мест и возрастание экономической активности в регионе. Как следствие, возникает неравенство между этим регионом и окружающими областями, которое непрерывно нарастает. Однако такой процесс не может длиться бесконечно долго, так как начинают себя проявлять восстанавливающие равновесие социально-экономические силы и в конечном итоге регион экономически стабилизируется. Точно так же в сжимающемся облаке возникают противоположные силы, так что в результате достигается стабильное состояние. Это происходит следующим образом.

Когда газ сжимается, он нагревается и, когда становится достаточно горячим, начинает излучать теплоту и свет. Это излучение, а также увеличение хаотического движения молекул и атомов газа (рис. 30) порождают давление, препятствующее вызываемому тяготением сжатию молекулярного облака. Температура и давление в центре облака максимальны, а на периферии — минимальны.

Рис. 30. Стрелки указывают направления движения частиц газа. Значение скорости частиц и её направление совершенно хаотичны. Интенсивность этого хаотичного движения связана с общей температурой газа

Перейти на страницу:

Похожие книги

100 великих научных открытий
100 великих научных открытий

Астрономия, физика, математика, химия, биология и медицина — 100 открытий, которые стали научными прорывами и изменили нашу жизнь. Патенты и изобретения — по-настоящему эпохальные научные перевороты. Величайшие медицинские открытия — пенициллин и инсулин, группы крови и резусфактор, ДНК и РНК. Фотосинтез, периодический закон химических элементов и другие биологические процессы. Открытия в физике — атмосферное давление, инфракрасное излучение и ультрафиолет. Астрономические знания о магнитном поле земли и законе всемирного тяготения, теории Большого взрыва и озоновых дырах. Математическая теорема Пифагора, неевклидова геометрия, иррациональные числа и другие самые невероятные научные открытия за всю историю человечества!

Дмитрий Самин , Коллектив авторов

Астрономия и Космос / Энциклопедии / Прочая научная литература / Образование и наука