Галактика - мир вечного безмолвия
Школа-комплекс №29 с гимназическим образованием
Секция естественно-
Направление исследования: астрономия
Тип проекта: информационный
Тема:
Галактика – мир вечного безмолвия
Автор:
Руководитель:
Шумейко Александра Владимировна
Бишкек 2013г.
Оглавление
Введение 3
Глава 1. История изучений галактик 4
Глава 2. Понятие и классификация галактик 6
Глава 3. Состав галактик 8
3.1. Ядра галактик 9
Глава 4. Общие свойства галактик 11
Глава 5. Звездообразование 13
Глава 6. Перерождение галактик 15
Заключение 18
Список литературы 20
Приложение 21
Введение
Галактики – это, прежде всего звездные системы; именно со звездами связано их оптическое излучение. Пространственно звезды образуют два основных структурных компонента галактики, как бы вложенных один в другой: быстро вращающийся звездный диск, толщина которого обычно составляет 1–2 тыс. св. лет, и медленно вращающуюся сферическую (или сфероидальную) составляющую, яркость которой концентрируется не к плоскости диска, а к центру галактики. Внутренняя, наиболее яркая часть сферодального компонента называется балдж (от англ. bulge – вздутие), а внешняя часть низкой яркости – звездное гало. В центральной части массивных галактик часто выделяется небольшой и быстро вращающийся околоядерный диск размером порядка тысячи св.лет, который также состоит из звезд и газа. Такая структурность галактик отражает сложный многоступенчатый характер их формирования. Есть галактики, в которых наблюдается только один из двух основных компонентов: диск или сфероид.
Цель проекта: выявить значение галактик во вселенной
Задачи проекта:
- рассмотреть историю изучения галактик;
- познакомиться с понятием и классификацией галактик;
- выяснить состав галактик;
- изучить свойства галактик;
- проанализировать звездообразование галактик;
- исследовать перерождение галактик.
Метод исследования: теоретический, т.е. подбор, анализ и систематизация информации по данному вопросу.
Краткий обзор литературы:
Для написания глав 1 и 2 была использована книга Марова М. Я. «Планеты солнечной системы». – М., Наука, 1986. Для написания глав 3 и 5 я использовал книгу Новикова И. Д. «Эволюция Вселенной». – М., Наука. При написании главы 6 я использовал книгу Стрелков В. Г. Бытие или сознание? – Москва, 1997. Для каждой главы для полной точности и объёмности я воспользовался дополнительной литературой и сайтами указанными ниже в списке литературы.
Глава 1. История изучений галактик
В 1610 году Галилео Галилей при исследовании Млечного Пути с помощью телескопа обнаружил, что Млечный Путь состоит из огромного числа слабых звёзд. В трактате 1755 года, основанном на работах Томаса Райта (англ. Thomas Wright), Иммануил Кант предположил, что Галактика может быть вращающимся телом, которое состоит из огромного количества звёзд, удерживаемых гравитационными силами, сходными с теми, что действуют в Солнечной системе, но в бо́льших масштабах. С точки наблюдения, расположенной внутри Галактики (в частности, в нашей Солнечной системе), получившийся диск будет виден на ночном небе как светлая полоса. Кант высказал и предположение, что некоторые из туманностей, видимых на ночном небе, могут быть отдельными галактиками. К концу XVIII столетия Шарль Мессье составил каталог, содержащий 109 ярких туманностей. С момента публикации каталога до 1924 года продолжались споры о природе этих туманностей, объект M31, галактика Андромеда (рис. 1).
Уильям Гершель высказал предположение, что туманности могут быть далёкими звёздными системами, аналогичными системе Млечного Пути. В 1785 году он попытался определить форму и размеры Млечного Пути и положения в нём Солнца, используя метод «черпаков» — подсчёта звёзд по разным направлениям. В 1795 году, наблюдая планетарную туманность NGC 1514, он отчётливо увидел в её центре одиночную звезду, окружённую туманным веществом. Существование подлинных туманностей, таким образом, не подлежало сомнению, и не было необходимости думать, что все туманные пятна — далёкие звёздные системы.
К середине XIX века Джон Гершель,
сын Уильяма Гершеля, открыл ещё
5000 туманных объектов. Построенное
на их основе распределение стало
главным аргументом против предположения,
что они являются далёкими «островными
вселенными», подобными нашей системе
Млечного Пути. Было обнаружено, что
существует «зона избегания» — область,
в которой нет или почти
нет подобных туманностей. Эта зона
находилась близ плоскости Млечного
Пути и была проинтерпретирована
как связь туманностей с
Вращение Галактики вокруг ядра предсказано Марианом Ковальским, который в 1860 году в «Учёных записках Казанского университета» опубликовал статью с его математическим обоснованием, издание было переведено и на французский язык. В 1865 году Уильям Хаггинс впервые получил спектр туманностей. Характер эмиссионных линии туманности Ориона явно говорил о её газовом составе, но спектр туманности Андромеды (M31 по каталогу Мессье) был непрерывный, как и у звёзд. Хаггинс заключил, что такой вид спектра M31 вызван высокой плотностью и непрозрачностью составляющего её газа.
В начале XX века Весто Слайфер (англ. Vesto Melvin Slipher) объяснил спектр туманности Андромеды отражением света центральной звезды (за которую он принял ядро галактики). Такой вывод был сделан на основе фотографий, полученных Джеймсом Килером на 36-дюймовом рефлекторе. Было обнаружено 120 000 слабых туманностей. Спектр там, где его можно получить, был отражательным. Как известно сейчас, это были спектры отражательных (в основном пылевых) туманностей вокруг звёзд Плеяд.
В 1920 году состоялся «Великий спор» между Харлоу Шепли и Гебером Кертисом. Суть спора заключалась в измерении расстояния по цефеидам до Магеллановых Облаков и оценке размера Млечного Пути. Используя усовершенствованный вариант метода черпаков, Кертис сделал вывод о маленькой (диаметром в 15 килопарсек) сплюснутой галактике с Солнцем вблизи центра. И также небольшом расстоянии до Магеллановых Облаков. Шепли, основываясь на подсчёте шаровых скоплений, дал совсем другую картину — плоский диск диаметром около 70 килопарсек с Солнцем, находящимся далеко от центра. Расстояние до Магеллановых Облаков было того же порядка. Итогом спора стал вывод о необходимости ещё одного независимого измерения.
Современная картина нашей Галактики появилась в 1930 году, когда Роберт Джулиус Трюмплер измерил эффект поглощения света, изучая распределение рассеянных звёздных скоплений, концентрирующихся в плоскости Галактики. Новые наблюдения, произведённые в начале 1990-х годов на космическом телескопе «Хаббл», показали, что тёмная материя в нашей Галактике не может состоять только из очень слабых и малых звёзд. На нём также были получены изображения далёкого космоса, получившие названия Hubble Deep Field и Hubble Ultra Deep Field, показавшие очевидность того, что в нашей Вселенной существуют сотни миллиардов галактик.
Глава 2. Понятие и классификация галактик
Галактика (др.-греч. Γαλαξίας — Млечный Путь) — гравитационно-связанная система из звёзд, межзвёздного газа, пыли и тёмной материи. Все объекты в составе галактик участвуют в движении относительно общего центра масс. Галактики — чрезвычайно далёкие объекты, расстояние до ближайших из них принято измерять в мегапарсеках, а до далёких — в единицах красного смещения z. Именно из-за удалённости различить на небе невооружённым глазом можно всего лишь три из них: Андромеду (видна в северном полушарии), Большое и Малое Магеллановы облака (видны в южном). Разрешить изображение до отдельных звёзд не удавалось вплоть до начала XX века. К началу 90-х годов прошлого века насчитывалось не более 30 галактик, в которых удалось увидеть отдельные звёзды, и все они входили в местную группу. После запуска космического телескопа «Хаббл» и ввода в строй 10-метровых наземных телескопов число галактик, в которых различимы отдельные звёзды, резко возросло. В 1936 году Хаббл построил классификацию галактик, которая используется по сей день и называется последовательностью Хаббла. Галактики делятся на:
- Эллиптические галактики имеют гладкую эллиптическую форму (от сильно сплющенных, до почти круглых) без отличительных деталей с равномерным уменьшением яркости от центра к периферии (рис. 2) . Они обозначаются буквой E и цифрой, которая является индексом сплющенности галактики1. Так, круглая галактика будет иметь обозначение E0, а галактика, у которой одна из больших полуосей вдвое больше другой, E5. Форма наиболее сплющенных (E7) заметно отличается от эллипса. Эллиптические галактики состоят из старых звёзд и практически полностью лишены газа.
- Спиральные галактики состоят из уплощенного диска из звезд и газа, в центре которого находится сферическое уплотнение, называемое балджем, а также обширного сферического гало (рис.3). В плоскости диска формируются яркие спиральные рукава, состоящие преимущественно из молодых звезд, газа и пыли. Хаббл разделил все известные спиральные галактики на нормальные спирали (обозначаются символом S) и спирали с баром (SB), которые в отечественной литературе часто называют галактиками с перемычкой или пересеченными.
- Неправильные или иррегулярные галактики — галактика, лишенная как вращательной симметрии, так и значительного ядра (рис. 4). Характерным представителем неправильных галактик являются Магеллановы облака. Бытовал даже термин «магеллановы туманности». Неправильные галактики отличаются разнообразием форм, обычно небольшими размерами и обилием газа, пыли и молодых звёзд. Обозначаются — I. В силу того, что форма неправильных галактик твёрдо не определена, как неправильные галактики часто классифицировали пекулярные галактики.
- В 1936 году был добавлен класс Линзовидных галактики, которые имеют то же строение, что и спиральные, но в них отсутствует спиральная структура. Обозначаются S0. Если линзовидную галактику видно сбоку, то она отличается от эллиптической более сильным сжатием и наличием тёмного пылевого слоя
Глава 3. Состав галактик
Распределение газа
в галактике может сильно
В спиральных галактиках газ
концентрируется к плоскости
звездного диска, а внутри диска
его плотность больше всего в
спиральных ветвях, а также в центральной
области галактики. Но газ наблюдается
и в эллиптических галактиках,
где нет ни звездных дисков, ни спиральных
ветвей. В этих галактиках газ представляет
собой горячую разреженную
Суммарная масса пыли сравнительно невелика: она в несколько сотен раз меньше, чем полная масса межзвездного газа. Особенно мало пыли в Е-галактиках, где холодный газ также практически отсутствует; а также в карликовых галактиках, где газа может быть много, но среда содержит мало тяжелых элементов, необходимых для формирования пылинок. Пыль в галактиках является продуктом эволюции звезд.
3.1. Ядра галактик
Центральная область галактики,
называемая ее ядром, представляет собой
наиболее плотную часть звездной
системы. На изображении галактики
ядро выделяется своей высокой яркостью.
Ядра можно заметить у галактик всех
типов, кроме неправильных и большинства
карликовых галактик. Помимо звезд, в
пределах примерно тысячи световых лет
от центра галактики, часто концентрируется
межзвездный газ и
Форма выделения энергии в ядрах, как и наблюдаемые признаки активности, могут быть различными. Это быстрое движение газа со скоростями в тысячи км/с, мощное нетепловое излучение незвездной природы в различных областях спектра – от рентгеновской до радио, образование направленных плазменных струй (джетов), выбросы высокоэнергичных элементарных частиц, ответственные за мощное радиоизлучение галактики. Общей особенностью активных ядер галактик является переменность излучения на самых различных интервалах времени: от нескольких суток или даже часов до нескольких лет (рис. 5).
Галактики, обладающие активными ядрами, принято разделять на несколько типов. Различают галактики Сейферта, радиогалактики, квазары и лацертиды. Проявление активности ядер в каждом из этих типов галактик имеет свои наблюдаемые особенности. Однако во всех случаях источник мощной энергии ядра имеет крошечный размер по сравнению с размером галактики (существенно меньше светового года). «Сердцевиной» такого источника предположительно является сверхмассивная черная дыра, на которую падает, разгоняясь при падении до околосветовых скоростей, первоначально разреженная среда, находившаяся в ее окрестности (такой средой может быть межзвездный газ околоядерного диска или газ, входивший в состав звезд, разорванных гравитационном полем черной дыры). Это предположение подтверждается открытием в ядрах крупных галактик всех типов массивных объектов (по-видимому, черных дыр), не обладающих заметным излучением, но создающих очень сильное гравитационное поле. Их массы составляют от нескольких миллионов до нескольких миллиардов масс Солнца. Теоретически, кинетическая энергия падения вещества, сообщаемая ему гравитационным полем черной дыры, может в десятки раз превосходить энергию, которую способны дать любые термоядерные реакции в этом веществе. С этой точки зрения, активность ядра связана с различными механизмами преобразования энергии падающего вещества в другие формы. При этом ядро галактики может находиться в активном или спокойном состоянии в зависимости от наличия потоков вещества на черную дыру.
Ядро нашей Галактики, как
и соседней с нами Туманности Андромеды,
находится в сравнительно спокойном состоянии,
несмотря на то, что в самом центре этих
галактик обнаружено существование объектов,
по-видимому, являющихся массивными черными
дырами (рис. 6). Ближайшая к нам спиральная
галактика с активным ядром – галактика
Сейферта NGC 1068, находящаяся на расстоянии
около 50 млн. св. лет в созвездии Кита. Ближайшая
пекулярная эллиптическая галактика с
активным ядром – радиогалактика NGC 5128
в созвездии Центавра Расстояние до нее
в несколько раз меньше.
Глава 4. Общие свойства галактик
Галактики – сложные по составу и структуре системы. Самые маленькие из них по числу звезд сопоставимы с большими звездными скоплениями в нашей Галактике, однако по размерам они значительно их превосходят: диаметр даже самых маленьких галактик составляет несколько тысяч св. лет. Размеры гигантских галактик в сотни раз больше. Галактики не имеют резких границ, их яркость постепенно спадает с удалением от центра наружу, поэтому понятие размера не является строго определенным. Видимый размер галактик зависит от возможности телескопа выделить их внешние области, имеющие низкую яркость, на фоне свечения ночного неба, которое никогда не бывает абсолютно черным. В его слабом свете «тонут» периферийные части галактик. Современная техника позволяет регистрировать области галактик с яркостью менее 1% от яркости ночного неба. Для объективной оценки размеров галактик за их границу условно принимается определенный уровень поверхностной яркости, или, как говорят, определенная изофота3 (так называют линию, вдоль которой поверхностная яркость имеет постоянное значение). Часто в качестве такого порогового значения яркости принимается 25 звездная величина с квадратной угловой секунды в фотографической области спектра. Соответствующая ей яркость в десятки раз ниже яркости ночного, ничем не «подсвеченного» неба. Яркость центральных областей галактик может быть в несколько сотен раз выше порогового значения.
Светимость галактик (т.е. полная мощность излучения) меняется в еще больших пределах, чем их размер – от нескольких миллионов светимостей Солнца (Lc) у самых маленьких галактик до нескольких сотен миллиардов Lc для галактик-гигантов. Эта величина примерно соответствует общему количеству звезд в галактике или ее полной массе. Светимость галактик такого типа как наша Галактика составляет несколько десятков миллиардов светимостей Солнца. Однако у одной и той же галактики она может сильно различаться в зависимости от диапазона спектра, в котором ведется наблюдение. Поэтому очень важную роль в изучении галактик играют наблюдения в различных интервалах длин волн. Вид галактик неузнаваемо меняется при переходе от одного спектрального диапазона к другому – от радиоволн к гамма-лучам (рис. 5) . Это связано с тем, что основной вклад в излучение галактик на различных длинах волн вносят объекты различной природы. Массы галактик, как и их светимости, также могут различаться на несколько порядков – от значений, характерных для крупных шаровых звездных скоплений (миллионы масс Солнца) до тысячи миллиардов масс Солнца у некоторых эллиптических галактиках.
Помимо звезд с разными
массами, химическим составом и возрастом,
каждая галактика содержит разреженную
и слегка намагниченную межзвездную
среду (газ и пыль), пронизываемую
высокоэнергичными частицами (космическими
лучами). Относительная масса, приходящаяся
на долю межзвездной среды, как и
мощность радиоизлучения, также относятся
к важнейшим наблюдаемым
Глава 5. Звездообразование
Звездообразование — крупномасштабный процесс в галактике, при котором из межзвёздного газа массово начинают формироваться звёзды. Спиральные ветви, общая структура галактики, звёздное население, светимость и химический состав межзвёздной среды — результаты данного процесса. Размер области, охваченной звездообразованием, как правило, не превышает 100 пк. Однако встречаются комплексы со вспышкой звездообразования, называемые сверхассоциациями, размерами сопоставимые с неправильной галактикой . В нашей и нескольких ближайших галактиках возможно непосредственное наблюдение процесса. В таком случае признаками происходящего звездообразования являются:
- наличие звёзд спектральных классов O-B-A и связанных с ними объектов (области HII, вспышки новых и сверхновых звёзд);
- инфракрасное излучение, как от нагретой пыли, так и от самих молодых звёзд;
- радиоизлучение газопылевых дисков вокруг формирующихся и новорождённых звёзд;
- доплеровское расщепление молекулярных линий во вращающемся диске вокруг звёзд;
- доплеровское расщепление молекулярных линий тонких быстрых струй (джетов), вырывающихся из этих дисков (с их полюсов) со скоростью примерно 100 км/с;
- наличие ассоциаций, скоплений и звёздных комплексов с массивными звёздами (массивные звёзды почти всегда рождаются большими группами);
- наличие глобул.
С увеличением расстояния уменьшается и видимый угловой размер объекта, и, начиная с некоторого момента, разглядеть отдельные объекты внутри галактики не представляется возможным. Тогда критериями протекающего в далёких галактиках звездообразования служат:
- высокая светимость в эмиссионных линиях, в частности, в Hα;
- повышенная мощность в ультрафиолетовой и голубой части спектра, за которую непосредственно отвечает излучение массивных звёзд;
- повышенное излучение на длинах волн вблизи 8 мкм (ИК диапазон);
- повышенная мощность теплового и синхротронного излучения в радиодиапазоне;
- повышенная мощность рентгеновского излучения, связанная с горячим газом.
В общем виде процесс звездообразования можно разделить на несколько этапов: формирование крупных газовых комплексов (с массой 107 Мʘ), появление в них гравитационно связанных молекулярных облаков, гравитационное сжатие наиболее плотных их частей до возникновения звёзд, нагрев газа излучением молодых звёзд и вспышки новых и сверхновых, уход газа. Чаще всего области звездообразования можно найти:
- в ядрах крупных галактик,
- на концах спиральных рукавов,
- на периферии неправильных галактик,
- в наиболее яркой части карликовой галактики.
Звездообразование является саморегулирующимся процессом: после формирования массивных звёзд и их короткой жизни происходит ряд мощных вспышек, уплотняющих и нагревающих газ. С одной стороны, уплотнение приводит к ускорению сжатия сравнительно густых облачков внутри комплекса, но с другой стороны нагретый газ начинает покидать область звездообразования, и чем больше его нагревают, тем быстрее он уходит.
Глава 6. Перерождение галактик
«Квазары
– космические объекты
В свою
очередь, всякое насильственное объединение,
как известно, носит не естественный,
а искусственный характер и потому
обладает различной степенью жизнестойкости.
Устойчивость легких элементов надежно
гарантирована тем, что их внутриатомное
строение основано на энергетической
выгоде возникающих при их образовании
связей между входящими в их состав
легчайшими элементами. Для разрушения
таких связей требуются значительные
внешние усилия. Искусственно созданный
четвертый, наименее плотный, слой атомной
эфирной оболочки, обеспечивающей удержание
легких элементов в составе тяжелых,
не только гораздо более уязвим от
внешних воздействий, но у целого
ряда тяжелых элементов подвержен
неизбежному разрушению и под
влиянием собственных внутриатомных
движений. В результате этого в
недрах ядра галактики начинает скапливаться
все большее и большее
С учетом
колоссальной массивности ядра эллиптической
галактики, исчисляемой миллиардами
звездных масс, выделяющаяся при радиоактивном
распаде кинетическая энергия движения
продуктов распада (дополнительно
приобретенная веществом за счет
переработки потенциальной
Естественно, что извержение из ряда огромных масс вещества носит взрывной характер и сопровождается излучением огромного числа фотонов. Ослепительно вспыхнувшее мириадами огней компактное ядро галактики – это и есть квазар. Затмевая своей исключительной яркостью мерцающее свечение постаревших водородно-гелиевых звезд, он производит впечатление самостоятельного, не имеющего отношения к галактике объекта. Современные оценки расстояний до квазаров, производимые из того расчета, что фактически наблюдаемое красное смещение линий спектра исходящих от квазара фотонных излучений вызывается эффектом Доплера, дают потрясающие человеческое воображение результаты: квазары оказываются самыми удаленными от нас объектами и продолжают удаляться с огромными, порою околосветовыми скоростями. Однако, если мы учтем, что квазары (то есть взорвавшиеся ядра галактик) являются чрезвычайно компактными объектами с радиусами в десятые, а возможно и сотые доли парсека и с массами, мало чем отличающимися от массы галактик, и подставим эти величины в формулу V2 = (2MG/R)1/25, то увидим, что для обладания наблюдаемыми красными смещениями квазарам совсем не нужно бежать от нас со скоростью света. Их сверхмощное гравитационное поле и без того обеспечивает такое торможение излучаемых фотонов, что линии спектров этих фотонных излучений претерпевают весьма ощутимые сдвиги. И при этом квазарам совсем не нужно быть на дальних окраинах Вселенной. Они размещены точно так же, как и все остальные галактики, то есть разбросаны там и сям по всему вселенскому пространству.

- Галантерейные товары
- Галантерейные товары и спреды в товароведении
- Галерея вічних образів Шекспіра
- Галицький крайовий сейм, порядок формування,склад і компетенція
- Галицько-волинська держава
- Галицько-Волинська держава наприкінці ХІІ – у першій половині XIV столетия
- Галлюциногенные грибы
- Газ тарату механизмі
- Газы, способные к образованию газогидратной формы в литосфере Земли
- Гай Марий – полководец нового типа эпохи кризиса Римской республики
- Гайморит у лошади
- Гайрайго в современном японском языке
- Гай Юлий Цезарь
- Гай Юлий Цезарь в античной литературе