Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Января 2014 в 10:38, реферат
Большую роль в динамике звездных процессов, в звездной эволюции играет межзвездная среда, тесно связанная со звездами: в межзвездной среде они рождаются, а «умирая», отдают ей свое вещество. Таким образом, между звездами и межзвездной средой происходит кругооборот вещества: межзвездная среда → звезды → межзвездная среда. В ходе такого кругооборота межзвездная среда обогащается создаваемыми в недрах звезд химическими элементами. Около 85% всех химических элементов тяжелее гелия возникло на заре нашей Галактики, примерно 15 млрд лет назад. В
1. Необратимость эволюции звезд
1.1 Межзвездная среда……………………………………………………….3-4
1.2 Понятие звездной эволюции…………………………………………….5-6
2. Диалектика «борьбы» между гравитацией и температурой в течении «жизни» звезд
2.1 Процесс звездообразования…………………………………………….7-9
2.2 Звезда - плазменный шар………………………………………………9-11
2.3 Звезда как саморегулирующаяся система…………………………..11-13
Список использованной литературы
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
ПСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ
Факультет государственного и муниципального управления
Концепции современного естествознания
Реферат
Эволюционные процессы в мегамире (Звезды)
Год обучения: 2012
Преподаватель:
ПСКОВ
2012
Содержание
1. Необратимость эволюции звезд
1.1 Межзвездная среда……………………………………………………….3-4
1.2 Понятие звездной эволюции……………
2. Диалектика «борьбы»
между гравитацией и
2.1 Процесс звездообразования……………
2.2 Звезда - плазменный шар…………………………………………
2.3 Звезда как саморегулирующаяся система…………………………..11-13
Список использованной литературы
1.Необратимость эволюции звезд.
1.1 Межзвездная среда
Большую роль в динамике звездных процессов, в звездной эволюции играет межзвездная среда, тесно связанная со звездами: в межзвездной среде они рождаются, а «умирая», отдают ей свое вещество. Таким образом, между звездами и межзвездной средой происходит кругооборот вещества: межзвездная среда → звезды → межзвездная среда. В ходе такого кругооборота межзвездная среда обогащается создаваемыми в недрах звезд химическими элементами. Около 85% всех химических элементов тяжелее гелия возникло на заре нашей Галактики, примерно 15 млрд лет назад. В то время происходил интенсивный процесс звездообразования, а время жизни, эволюции массивных звезд было относительно коротким. Лишь 10-13% химических элементов (тяжелого гелия) имеют возраст менее 5 млрд лет.
Хотя даже в мощные
оптические телескопы мы видим в
нашем галактическом
Вопрос только в
том, что каковы формы этой материи,
в каком состоянии здесь
Межзвездная среда
состоит на 90% из межзвездного газа,
который довольно равномерно перемешан
с межзвездной пылью (около 1% массы
межзвездной среды), а также космических
лучей, пронизывается межзвездными
магнитными полями, потоками нейтрино,
гравитационного и
Основная составляющая межзвездной среды - межзвездный газ, который, как и вещество звезд, состоит главным образом из атомов водорода (около 90% всех атомов) и гелия (около 8%); 2% представлены остальными химическими элементами (преимущественно кислород, углерод, азот, сера, железо и др.). Общая масса молекулярного газа в нашей Галактике равна примерно 4 млрд масс Солнца, что составляет примерно 2% всей массы вещества Галактики. Из этого вещества ежегодно образуется примерно 10 новых звезд!
Межзвездный газ
существует как в атомарном, так
и в молекулярном состоянии (наиболее
плотные и холодные части молекулярного
газа). При этом он обычно перемешан
с межзвездной пылью (которая
представляет собой твердые мельчайшие
тугоплавкие частицы, содержащие водород,
кислород, азот, силикаты, железо), образуя
газопылевые образования, облака. Революционное
значение для космохимии имело открытие
в газопылевых облаках
К настоящему времени
в межзвездном газе открыто свыше
40 органических молекул. Чаще всего
они встречаются в местах наибольшей
концентрации газопылевого вещества.
Естественно возникает
Газопылевые облака находятся под воздействием различных сил (гравитационных, электромагнитных, ударных волн, турбулентности и др.), которые либо замедляют, либо ускоряют неизбежный процесс их гравитационного сжатия и постепенного превращения в протозвезды.
1.2 Понятие звездной эволюции
Звезды - грандиозные
плазменные системы, в которых физические
характеристики, внутреннее строение
и химический состав изменяются со
временем. Время звездной эволюции,
разумеется, очень велико, и мы не
можем непосредственно
Основные фазы в
эволюции звезды - ее рождение (звездообразование);
длительный период (обычно стабильного)
существования звезды как целостной
системы, находящейся в
Ход эволюции звезды
зависит от ее массы и исходного
химического состава, который, в
свою очередь, зависит от времени
образования звезды и ее положения
в Галактике в момент образования.
Чем больше масса звезды, тем быстрее
идет ее эволюция и тем короче ее
«жизнь». Для звезд с массой, превышающей
солнечную массу в 15 раз, время
стабильного существования
Как по отношению к истории человечества, так и по отношению к истории звезд можно говорить об их поколениях. Каждое поколение звезд имеет особые закономерности формирования и эволюции. Например, звезды первого поколения образовались из вещества, состав которого сложился в начальный период существования Вселенной - почти 75% водорода и 25% гелия с ничтожной примесью дейтерия и трития. В ходе, по-видимому, достаточно быстрой эволюции массивных звезд первого поколения образовались более тяжелые химические элементы (в основном вплоть до железа), которые впоследствии были выброшены в межзвездное пространство в результате истечения вещества из звезд или их взрывов. Звезды последующих поколений уже формировались из вещества, содержащего 3-4% тяжелых элементов. Поэтому, говоря о звездной эволюции, надо различать по крайней мере три значения этого понятия: эволюция отдельной звезды, эволюция отдельных типов (поколений) звезд и эволюция звездной материи как таковой.
2. Диалектика «борьбы» между гравитацией и температурой в течении «жизни» звезд.
2.1 Процесс звездообразования.
Звездообразование - это процесс рождения звезд из межзвездного газа, газопылевых образований, облаков. Процесс звездообразования продолжается непрерывно, он происходит и в настоящее время.
Как мы уже отмечали, для каждого поколения звезд характерны конкретные условия звездообразования. Кроме того, первые поколения звезд образовывались в основном в области галактического центра, во всем его объеме. В дальнейшем, в связи с тем, что межзвездный газ все больше концентрировался в плоскости Галактики, звездообразование происходило и происходит сейчас в этой галактической плоскости.
Звезды образуются не в одиночку, а группами, скоплениями, что является результатом гравитационной конденсации, сжатия (коллапса) громадных объемов межзвездного газа, газопылевых облаков. Этот процесс хорошо описывается теорией. Кроме того, имеются многочисленные наблюдательные данные рождения звезд. Их число особенно увеличилось с возникновением радио- и инфракрасной астрономии, для диапазонов которых газ и пыль прозрачны.
Звездообразование
начинается со сжатия и последующей
фрагментации (под действием гравитационных
сил) протяженных холодных облаков
молекулярного межзвездного газа. Масса
газа должна быть такой, чтобы действие
сил гравитации преобладало над
действием сил газового давления.
При современных температурах межзвездного
газа (10-30 К) его минимальная масса,
которая может
По мере сжатия в
таком фрагменте постепенно выделяются
ядро и оболочка. Ядро - это центральная,
более плотная и компактная часть,
достигшая гидростатического
С образованием протозвезды рост массы ее ядра не прекращается. Масса ядра продолжает увеличиваться, а счет выпадения газа на ядро из оболочки (аккреция). Силы гравитации растут и разогревают ядро, которое претерпевает качественные изменения, в том числе возрастают его светимость и давление излучения. Затем рост ядра и конденсация газа из оболочки прекращаются. Оболочка постепенно «сдувается» излучением и рассеивается. А ядро со стороны приобретает вид звездного объекта. Этот процесс гравитационного сжатия длится относительно недолго (от сотен тысяч до нескольких десятков млн лет) и заканчивается тогда, когда температура в центре достигает тех значений (10-15 млн градусов), при которых включается другой источник энергии - термоядерные реакции. Сжатие при этом прекращается, и процесс звездообразования завершается: протозвезда окончательно превращается в звезду.
Теория звездообразования
не только описывает его общий
ход, но и позволяет выделить факторы,
которые могут замедлять или
стимулировать
2.2 Звезда - плазменный шар
Звезды - это огромные раскаленные солнца, но столь удаленные от нас по сравнению с планетами Солнечной системы, что, хотя, они сияют в миллионы раз ярче, их свет кажется нам относительно тусклым.
В звездах сосредоточена
основная масса (98-99%) видимого вещества
в известной нам части
Вещество звезд представляет собой плазму, т.е. находится в ином состоянии, чем вещество в привычных для нас земных условиях. Плазма - это четвертое (наряду с твердым, жидким, газообразным) состояние вещества, представляющее собой ионизированный газ, в котором положительные (ионы) и отрицательные заряды (электроны) в среднем нейтрализуют друг друга. В земных условиях плазма встречается очень редко - в электрических разрядах в газах, молнии, в процессах горения и взрыва и т.д. Около Земли плазма существует в виде солнечного ветра, радиационных поясов, ионосферы и др. Зато во Вселенной в состоянии плазмы находится подавляющая часть вещества. Кроме звезд, это - межзвездная среда, галактические туманности и др. Итак, строго говоря, звезда - это не просто газовый шар, а плазменный шар.
Информация о работе Эволюционные процессы в мегамире (Звезды)