Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Июня 2013 в 11:30, реферат
Небесные тела находятся в непрерывном движении и изменении. Когда и как именно они произошли, наука стремится выяснить, изучая небесные тела и их системы. Раздел астрономии, занимающийся проблемами происхождения и эволюции небесных тел, называется космогонией.
Современные научные космогонические гипотезы результат физического, математического и философского обобщения многочисленных наблюдательных данных. В космогонических гипотезах, присущих данной эпохе, в значительной мере находит свое отражение общий уровень развития естествознания. Дальнейшее развитие науки, обязательно включающее в себя астрономические наблюдения, подтверждает или опровергает эти гипотезы.
Во время эры излучения
С возникновением атомов водорода начинается звездная эра эра частиц, точнее говоря, эра протонов и электронов.
Вселенная вступает в звездную эру в форме водородного газа с огромным количеством световых и ультрафиолетовых фотонов. Водородный газ расширялся в различных частях Вселенной с разной скоростью. Неодинаковой была так же и его плотность. Он образовывал огромные сгустки, во много миллионов световых лет. Масса таких космических водородных сгустков была в сотни тысяч, а то и в миллионы раз больше, чем масса нашей теперешней Галактики. Расширение газа внутри сгустков шло медленнее, чем расширение разреженного водорода между самими сгущениями. Позднее из отдельных участков с помощью собственного притяжения образовались сверхгалактики и скопления галактик. Итак, крупнейшие структурные единицы Вселенной - сверхгалактики - являются результатом неравномерного распределения водорода, которое происходило на ранних этапах истории Вселенной.
Рождение галактик.
Колоссальные водородные сгущения зародыш сверх галактики и скоплений галактик медленно вращались. Внутри их образовывались вихри, похожие на водовороты. Их диаметр достигал примерно ста тысяч световых лет. Мы называем эти системы протогалактиками, то есть зародыш галактик. Несмотря на свои невероятные размеры, вихри протогалактик были всего лишь ничтожной частью сверхгалактик и по размеру не превышали одну тысячную сверхгалактики. Сила гравитации образовывала из этих вихрей системы звезд, которые мы называем галактиками. Некоторые из галактик до сих пор напоминают нам гигантское завихрение.
Астрономические исследования показывают, что скорость вращения завихрения предопределила форму галактик, родившейся из этого вихря. Выражаясь научным языком, скорость осевого ращения определяет тип будущей галактики. Из медленно вращающихся вихрей возникли эллиптические галактики, в то время как из быстро вращающихся родились сплющенные спиральные галактики.
В результате силы тяготения очень
медленно вращающийся вихрь сжимался
в шар или несколько сплюснутый
эллипсоид. Размеры такого правильного
гигантского водородного облака
были от нескольких десятков до нескольких
сотен тысяч световых лет. Не трудно
определить, какие из водородных атомов
вошли в состав рождающейся эллиптической,
точнее говоря эллипсоидальной галактики,
а какие остались в космическом
пространстве вне ее. Если энергия
связи сил гравитации атома на
периферии превышала его
Протогалактика, которая вообще не
вращалась, становилась родоначальницей
шаровой галактики. Сплющенные эллиптические
галактики рождались из медленно
вращающихся протогалактик. Из-за недостаточной
центробежной силы преобладала сила
гравитационная. Протогалактика сжималась
и плотность водорода в ней
возрастала. Как только плотность
достигала определенного
Спиральные галактики, в том числе и наша, состоят из очень старой сферической составляющей (в этом они похожи на эллиптические галактики) и из более молодой плоской составляющей, находящейся в спиральных рукавах. Между этими составляющими существует несколько переходных компонентов разного уровня сплюснутости, разного возраста и скорости вращения. Строение спиральных галактик, таким образом, сложнее и разнообразнее, чем строение эллиптических. Спиральные галактики кроме того вращаются значительно быстрее, чем галактики эллиптические. Не следует забывать, что они образовались из быстро вращающихся вихрей. Поэтому в создании спиральных галактик участвовали и гравитационная центробежная силы.
Если бы из нашей галактики через сто миллионов лет после ее возникновения (это время формирования сферической составляющей) улетучился весь межзвездный водород, новые звезды не смогли бы рождаться, и наша галактика стала бы эллиптической.
Но межзвездный газ в те далекие
времена не улетучился, и, таким образом
гравитация и вращение могли продолжать
строительство нашей и других
спиральных галактик. На каждый атом межзвездного
газа действовали две силы гравитация,
притягивающая его к центру галактики
и центробежная сила, выталкивающая
его по направлению от оси вращения.
В конечном итоге газ сжимался
по направлению к галактической
плоскости. В настоящее время
межзвездный газ
Заключение
Дальнейшее развитие науки покажет, какие из сегодняшних представлений о происхождении галактик и звезд окажутся правильными. Но уже теперь нет сомнения в том, что звезды, во-первых, подчиняясь законам природы, рождаются, живут и умирают, а не есть однажды созданные и вечно неизменные объекты Вселенной, и, во вторых, звезды рождаются группами, причем процесс звездообразования продолжается в настоящее время.
Список литературы:
1. И. А. Климишин Астрономия наших дней.
2. А. Д. Чернин Звезды и Физика.
3. Я. Б. Зельдович, И. Д. Новиков Строение и эволюция звезд.
4. П. Г. Куликовский Звездная астрономия.
5. И. Д. Новиков Эволюция вселенной.
6. И. С. Шкловский Звезды: их рождение жизнь и смерть.
7. Ю. Н. Ефремов В глубине Вселенной.
Информация о работе Происхождение и развитие галактик и звезд