рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Сверхновые звезды

Сверхновые звезды - раздел Астрономия, Предмет и цели курса Задача №42. Из Сооб...

Задача №42. Из соображений размерности найти закон расширения оболочки сверхновой. Указание: считать, что расширение оболочки, есть следствие сильного взрыва энергии E; рассмотреть стадию, когда можно пренебречь массой оболочки, нагребенной из межзвездного газа (приближение точечного взрыва), а также давлением газа, по которому распространяется оболочка.

Ответ : радиус оболочки rµ, где r - плотность окружающего межзвездного газа, t - время.

Задача №43. Предложите метод оценки возраста сверхновой звезды.

Задача №44. Оценить температуру газа в оболочке сверхновой с

параметрами эрг, r ~ 10 пс. Средняя концентрация межзвездного газа .

Ответ : К.

Сверхновые (СН) играют чрезвычайную роль в жизни галактик. При вспышке СН в течение нескольких месяцев выделяется огромное количество энергии порядка 1050¸1051 эрг. Чтобы выделить такое количество энергии, Солнцу потребуется 1¸10 млрд. лет! Поэтому светимость СН в максимуме блеска сравнима со светимостью галактик, содержащих миллиарды звезд. Сказанное иллюстрирует рис. 50, на котором приведены два снимка галактики-спутника Млечного Пути Большого Магеланова Облака накануне и сразу после вспышки знаменитой сверхновой 1987 А (цифры указывают год события, буквенный индекс идентифицирует порядковый номер события в указанном году).

Взрыв СН - это катастрофический процесс. Продукты взрыва звезды разлетаются с огромными скоростями, порядка 10¸20 тыс. км×с-1. Этим взрыв СН радикально отличается от сброса ПТ красным гигантом, который происходит в спокойном режиме. Таким образом, при взрыве СН в галактику поставляется тепловая и механическая энергия. В разлетающихся оболочках СН происходит ускорение заряженных частиц. Тем самым, СН являются также источником космических лучей. Наконец, взрыв СН обогащает межзвездный газ тяжелыми элементами.

За последние тысячу лет в нашей Галактике наблюдались 6 сверхновых. Самая знаменитая из них - сверхновая 1054 года, на месте которой находится Крабовидная туманность (рис. 51). Исследования показали, что частота вспышек СН в различных галактиках различная. В некоторых галактиках СН вспыхивают с промежутком в несколько лет. Частота появления СН в нашей Галактике примерно 1 вспышка 30¸100 лет.

Остановимся на проблеме: почему взрываются СН ? Чтобы понять эту проблему, следует ответить на два вопроса: I) что является источником энергии взрыва и 2) каков механизм быстрого ее высвобождения?

Источник энергии СН, очевидно, - термоядерный взрыв. Однако совершенно ясно, что это не может быть реакция горения водорода. В самом деле, как уже говорилось выше. Солнцу потребуется порядка нескольких миллиардов лет, чтобы обеспечить такое количество энергии, которое освобождается при вспышке СН. И ускорить этот процесс невозможно, так как в цепочке реакций горения водорода есть звено, включающее b-распад. А это спонтанный процесс, скорость которого обуславливается только внутренними свойствами ядер, и он не может быть ускорен внешними условиями.

Энергетику СН могли бы обеспечить реакции на более тяжелых элементах, таких как C, O и некоторых других. В самом деле, удельный энергетический выход реакций на них порядка 5×1017 эрг×г-1. При сгорании этих элементов выделится ~1050 эрг - это типичное энерговыделение СН. Следовательно, ТЯР на углероде и кислороде могут служить источником энергии СН. Но тогда возникают два вопроса. Во-первых, каково происхождение этих элементов в звезде? Ведь звезды рождаются из вещества, имеющего приблизительно солнечный химический состав. При массе предсверхновой в несколько масс Солнца относительное содержание указанных элементов должно быть, по крайней мере, несколько процентов, что резко отличается от солнечного (напомним, что на долю всех элементов, тяжелее водорода и гелия, на Солнце приходится всего лишь один процент массы). Во-вторых, что является детонатором, поджигающим реакции горения этих элементов? Ведь для этого требуется температура порядка нескольких миллиардов градусов.

Углерод, кислород и некоторые другие более тяжелые элементы - это следующее поколение элементов, которые образуются в звезде после выгорания гелия (из сказанного ясно, почему в качестве энергоносителей обсуждаются именно они). Однако для того, чтобы в звезде "сварилось" достаточное количество этих элементов, она должна далеко продвинуться в своей эволюции. Но это может произойти только с массивной звездой, масса которой существенно превышает массу Солнца. Отметим также, что требование большой массы предка сверхновой вытекает еще и из того факта, что звезда должна сохранить достаточное количество горючего после сбросов планетарных туманностей на стадиях выгорания водорода и гелия и в результате звездного ветра. Итак, мы приходим к выводу, что взорваться как сверхновая может лишь массивная звезда. Как уже говорилось в § 36 начальная масса ее должна превышать примерно .

Что же детонирует взрыв СН? Очевидно, для этого звезда должна сильно разогреться. Но это может произойти лишь вследствие ее сжатия, то есть должно нарушиться равновесие в звезде. Какая же причина вызывает катастрофическое сжатие звезды? Таких причин может быть несколько. Одна из них - это образование в недрах звезды железного ядра. Почему именно железного? Как известно, ядро железа обладает замечательным свойством: энергия связи нуклонов в ядре Fe в расчете на один нуклон максимальная (см. рис. 52). Это означает, что термоядерные реакции с выделением энергии в звездах идут только до образования железа. В самом деле, из рис. 52 видно, что как реакция диссоциации железа, так и реакции образования более тяжелых ядер требуют затрат энергии. Поэтому с образованием железа выделение энергии в ядре звезды прекращается. Следовательно, оно теряет свою устойчивость и начинает сжиматься. Гравитационная энергия, выделяющаяся при сжатии ядра звезды, идет на диссоциацию железа.

Другая причина потери устойчивости звезды - излучение нейтрино. Исследования показывают, что при температуре свыше миллиарда градусов подавляющая часть энергии уносится нейтрино. Как уже отмечалось, нейтрино крайне слабо взаимодействуют с веществом. Для них звезда совершенно прозрачная. За счет излучения нейтрино недра звезды будут интенсивно охлаждаться. Это также приведет к нарушению равновесия.*

Согласно расчетам катастрофическое сжатие звезды длится не долго, возможно, секунды. К концу этого отрезка времени железо в ядре звезды в основном диссоциирует, и "холодильник" отключается. Поэтому температура в ядре звезды повышается, и сжатие его останавливается.

Описанные процессы происходят настолько быстро, что мантия звезды, обогащенная C, O и другими элементами, не успевает подстраиваться под сжатие ядра. Она обрушивается под действием силы тяжести на ядро. В ней возникает мощная ударная волна, вследствие чего происходит сильнейший разогрев вещества и взрыв.

Таким в общих чертах представляется сценарий вспышки сверхновой.

Чрезвычайно важным событием стала вспышка СН 1987 А. Это первая достаточно близкая сверхновая (расстояние до нее оценивается примерно в 50 кпс), взорвавшаяся в нашу эпоху. Исследования ее буквально во всем диапазоне длин волн электромагнитного излучения, а также нейтринного излучения велись с самых ранних стадий ее развития. Благодаря этому получен огромный наблюдательный материал, что пролило свет на природу взрыва СН. С помощью архивных данных история предсверхновой 1987 А прослежена примерно за сто лет. Оказалось, что это массивная звезда, с массой . Измерения скоростей расширяющейся оболочки показали, что скорость разлета ее в момент взрыва порядка 40×103 км×с-1. Незадолго до оптической вспышки зарегистрированы нейтринные импульсы. Как и ожидалось, на месте СН родился пульсар (оптический)* с экстремально коротким периодом ~5×10-4 с (предыдущий рекордсмен имел период в три раза больше). Впрочем, пульсар был виден непродолжительное время и затем исчез. По-видимому, его заслонило облако движущегося газа. Исследования этой сверхновой продолжаются. Отметим, что в ее спектре действительно обнаружены линии железа.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Предмет и цели курса

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ... ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ... Кафедра физики космоса...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Сверхновые звезды

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

I. Предмет и цели курса
Предметом изучения настоящего курса являются планеты, звезды, Солнце как ближайшая звезда и Солнечная система, межзвездная среда, наша Галактика, другие галактики, крупномасштабная структура Вселен

Основные этапы развития представлений о строении Мира
В развитии наших представлений о картине Мира выделяются четыре этапа: I) древний; 2) средневековый; 3)новый и 4)новейший, или современный. В течение первого этапа был сделан ряд открытий.

В больших масштабах
Сейчас трудно определенно сказать, что побудило человека заинтересоваться звездами - практические потребности или любопытство. Скорее всего, и то и другое, хотя не исключено, что любопытство было п

Достоверность знаний о мегамире
Вопрос о достоверности наших знаний об устройстве природы в больших масштабах занимает особое место. Изучая космические объекты, приходится сталкиваться с громадными расстояниями и промежутками вре

Измерение расстояний до небесных тел
Проблема расстояний в астрофизике - проблема номер один. Ведь от ее решения зависят масштабы тех или иных объектов, следовательно, строение этих объектов и процессы, которые привлекаются для объясн

Законы Кеплера
Отталкиваясь от идеи Коперника о том, что планеты движутся по окружностям, Кеплер в течение длительного времени пытался подобрать параметры орбит так, чтобы они удовлетворяли наблюдательным данным

Движение Земли вокруг Солнца
Существуют три факта, которые непосредственно указывает на движение Земли вокруг Солнца. 1. Наблюдения показали, что угловое расстояние в полдень Солнца от экватора на одн

Солнечная система
  Задача №10. Оценить отношение моментов импульса, связанных с вращением Юпитера вокруг Солнца и Солнца вокруг своей оси (табличные данные см. в Приложении 1).

Строение недр планет зонной группы
Каково строение недр планет? Наиболее изученной является Земля, поэтому естественно начать с описания недр Земли. По аналогии с Землей разрабатываются модели строения ПЗГ. Внутреннее строение недр

Химический состав Земли
Химический состав коры изучается непосредственно, информацию о составе недр Земли получают опять же с помощью сейсмических волн. Как? По зависимости r(r), а также упругих свойств среды от ра

Возраст Земли
Возраст Земли - это очень важный параметр. Знание его позволяет, в частности, сделать выбор между различными моделями эволюции Вселенной. Но как установить возраст Земли? Идея его определе

Внутреннее строение планет-гигантов
Как уже говорилось, изучать непосредственно недра планет-гигантов (ПГ) не представляется возможным. Основную роль в их исследовании играют теоретические методы, основанные на некоторых общих данных

Окраина солнечной системы
Что находится за пределами орбиты Плутона? Возможно, за пределами орбиты Плутона располагаются еще планеты. Так, в 1992 и 1993 гг. обнаружены еще две планеты, размеры которых оказались достаточно м

Температура поверхности Солнца
Температура излучающего тела определяется с помощью законов излучения (см. Приложение 1). Первый метод заключается в следующем. Получаем спектр излучающего тела. Затем, варьируя T в формуле

Условия в недрах Солнца
Звезды, как и планеты, находятся в состоянии гидростатического равновесия. Чтобы убедиться в том, насколько точно выполняется это утверждение, сделаем следующие оценки. Предположим вначале, что гра

Проблема источников энергии Солнца
В чем заключается проблема? Оценим запас тепловой энергии Солнца ETO. Очевидно, что

Термоядерные реакции - источник энергии Солнца
Чтобы подойти к решению поставленного вопроса, оценим запас энергии Солнца . Для этого необходимо вспомнить известное

Активность Солнца
Как уже говорилось, глобальные характеристики Солнца практически не менялись на протяжении нескольких миллиардов лет. Однако локальные могут претерпевать временные флуктуации. Общей причиной зарожд

Звездная величина
Приемная аппаратура регистрирует освещенность Em , создаваемую той или иной звездой на Земле, т.е. количество энергии, падающей в единицу времени на единичную площадку в некотором

Спектры нормальных звезд
Спектр звезды, т.е. распределение энергии по длинам волн является наиболее полной характеристикой ее излучения. Если известен спектр звезды, то путем интегрирования по длине волны рассчитывается ос

Диаграмма спектр - светимость
В начале нашего века Герцшпрунг и Рессел установили связь между дифференциальными и интегральными характеристиками звезд, построив по результатам наблюдений диаграмму спектр - светимость (рис. 27;

Определение расстояний до удаленных звезд
Отвлечемся на короткое время от изучения строения звезд и обратимся к проблеме расстояний. Расстояния до удаленных звезд можно определить с помощью диаграммы Г-Р. В самом деле, спектральный класс з

Определение радиусов и масс звезд
Для понимания диаграммы Г-Р очень важным является вопрос о радиусах и массах звезд. Непосредственно измерить радиусы звезд не удается, т.к. из-за громадных расстояний их видимые размеры ок

Феноменологическая связь между параметрами для звезд ГП
После того, как были определены из наблюдений радиусы и массы звезд, встал вопрос: существует ли связь между светимостью звезды, ее массой и радиусом? Оказалось, что такая связь действительно сущес

Качественное рассмотрение проблемы
Выше получена связь между различными параметрами звезд на основе эмпирических данных. Поставим теперь такой вопрос: каковы модели строения звезд различных типов? Следует сразу оговориться: ответить

Математическая формулировка проблемы
Сформулируем уравнения, описывающие внутреннее строение звезд. Уравнение равновесия (2.3): . (4.13)

Применение методов подобия
Уравнения равновесия звезды для заданного химического состава , конкретного типа ТЯР и механизма переноса энергии можно решить численно с помощью компьютеров, и тем самым рассчитать структуру звезд

Внутреннее строение звезд
Звезда является весьма сложным природным объектом. Поэтому, как уже говорилось выше, рассчитать в деталях ее структуру можно, лишь привлекая компьютерные методы. Однако и в этом случае приходится с

Белые карлики
Задача №33. Из соображений подобия найти качественную связь между радиусом R u массой. MS звезды, вещество которой подчиняется уравнению состояния

Эволюция звезд
Проблема звездной эволюции принадлежит к числу фундаментальных проблем. Решалось она в течение нескольких десятилетий. Были и неправильные пути. Так, наличие ГП на диаграмме ГР наталкивало на мысль

Изохроны. Определение возрастов шаровых скоплений
Из рис. 42 видно, что положение той или иной звезды на диаграмме Г-Р определяется ее массой и временем, прошедшим от момента, когда звезда зажглась (на самом деле есть и другие факторы, влияющие на

Особенности эволюции тесных двойных звезд
Интерес к проблеме двойных звезд очень велик. Исследования их дают наиболее надежную информацию о массах и радиусах звезд, а также дополнительные сведения, которые позволяют более глубоко проверить

Физически переменные звезды
Задача №40. Из соображений размерности установить связь между периодом пульсации звезды и ее средней плотностью. Указание: независимыми размерностными константами, которые

Заключительные этапы эволюции звезд
Финал звездной эволюции определяется рядом факторов: массой звезды, ее вращением, магнитным полем, входит ли звезда в состав тесной двойной системы или нет, начальным химическим составом. В дальней

Белые карлики
Сама структура красного гиганта - вырожденное ядро в центре и раздувающаяся оболочка - подсказывает, как рождается белый карлик. Если звезда сбросит оболочку, то остаток будет иметь параметры белог

Нейтронные звезды
Задача №45.Оценить критические значения массы и радиуса звезды вещество которой полностью состоит из нейтронов. Указания: 1) принять, что п

Рентгеновские пульсары
Выше речь ила о радиопульсарах. Известны также рентгеновские пульсары (РП). То есть объекты, излучающие строго периодические импульсы в рентгеновском диапазоне. Запись излучения одного из них приве

Черные дыры
Задача №50.Рассчитать радиус rg звезды массы M, при котором свет не может от нее оторваться (Дж. Мичел, П. Лаплас). Оценить r

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги