Солнце как звезда, прошлое, настоящее и будущее солнца
солнце как звезда, прошлое, настоящее и будущее солнца
Содержание
Введение
Нашу звезду - Солнце - относят к средним или даже малым по величине, ничем не выдающимся небесным телам. Солнце – большой и массивный плазменный (плазма – ионизированный газ) шар, являющийся динамическим центром солнечной системы и источником света и тепла в ней. Эта звезда не прожила еще и половины срока, отведенного ей природой, - от рождения до смерти. Однако она уже израсходовала почти половину водорода, который в ядре светила превращается в гелий, высвобождая гигантскую энергию.
Солнце освещает и согревает нашу планету. Без его энергии была бы не возможна жизнь на нашей планете, не только человеку, но и всей флоре и фауне, которые нас окружают. Солнце – главный источник энергии, питающий происходящие на Земле процессы. Но не только тепло и свет получает Земля от Солнца. Различные виды солнечного излучения и потоки частиц постоянно оказывают влияние на жизнь нашей планеты. Огромное влияние оказывает Солнца на здоровье человека.
Проблема возникновения солнца волновала людей с древности. Человеку было важно понять, что такое этот мир, кто или что послужило толчком и основой для его возникновения. Философы древности и ученые-естествоиспытатели выдвигали множество гипотез о возникновении Солнечной системы. До нас дошли лишь немногие, наиболее полные, наиболее обоснованные из них.
Проблема происхождения Солнца не утратила своей актуальности
и на сегодняшний момент. Сегодня ученые,
пытаясь точно понять и обосновать процессы,
которые привели к возникновению Солнечной
системы, надеются объяснить и происхождение
всей Вселенной, а также и то, возможны
ли еще планетные системы и разумная жизнь
во Вселенной.
Вопросы о происхождении и эволюции небесных
тел изучаются особым отделом астрономии,
называемом космогонией. Космогонические
проблемы имеют большое значение для развития
научного мировоззрения в целом, и поэтому
они всегда интересовали не только астрономов.
Вместе с тем космогонические проблемы
относятся к числу наиболее трудных астрономических
задач.
Целью работы является изучить и проанализировать вопрос о солнце как звезде, прошлом, настоящем и будущем солнца.
1. солнце как звезда
Солнце находится на расстоянии 149 500 000 км от имеет диаметр, примерно в 100 раз больший, чем диаметр Земли (1,39 • 1011 см). Масса Солнца - 2 • 1033 г, средняя плотность вещества равна 1,6 плотности воды. Однако эта плотность сильно меняется с глубиной, будучи очень малой во внешних слоях (солнечной «атмосфере», короне) и ольшой вблизи центра (в 100 раз больше плотности воды). Температура Солнца также сильно варьирует: от 5800 К на поверхности (видимая поверхность Солнца называется фотосферой) и до 2,3 • 107 К в центре, где идут термоядерные реакции. Большие температуры наблюдаются и в газовой солнечной короне на большом расстоянии от поверхности - около 106 °С. Столь высокая температура объясняется ударной волной в разреженной плазме, составляющей корону. В свою очередь, ударная волна возникает вследствие звуковых волн, порожденных вихрями (турбулентностью) на поверхности Солнца.
В центре Солнца при очень больших температурах не могут существовать ни молекулы, ни атомы. Мы имеем плазму - газ электронов, легких атомных ядер, в основном водорода и гелия, и небольшого количества атомов тяжелых элементов.
Солнце имеет магнитное поле. На его поверхности имеется сеть постоянно меняющихся светлых и темных областей - гранул, наблюдаются «пятна», а также яркие вспышки. Над поверхностью Солнца поднимаются газовые фонтаны - протуберанцы, наблюдаемые при солнечных затмениях. Перечисленные явления объясняются исходя из принципов классической электродинамики и газовой динамики.
Излучение Солнца - основной источник жизни на Земле. Прежде всего эту энергию потребляют растения, а вслед за ними и все живые существа, получая ее через растения и непосредственно. Полное излучение Солнца приблизительно равно 4 • 1033 эрг/с1.
Средняя скорость производства солнечной энергии на 1 г (энергия «горения») равна 2 эрг/г • с. Источником солнечной энергии являются термоядерные реакции, идущие при больших давлениях и температурах в центре Солнца. Термоядерная реакция - это реакция превращения водорода в гелий, реализуемая на Земле в термоядерных бомбах.
Водород составляет 50% Солнца. Такого количества водорода, превращающегося в гелий, достаточно для объяснения энергии Солнца. Считается, что примерно за 5 млрд. лет на Солнце сгорело около половины водорода. За следующие 5 млрд. лет сгорит остальной водород, и тогда термоядерные реакции из центральной, «выгоревшей» области перейдут в оболочку Это приведет к расширению Солнца вплоть до орбиты Земли, и оно станет красным гигантом - звездой огромного объема, а затем снова сожмется и перейдет в стадию белого карлика.
Земному наблюдателю солнце представиться в виде диска с резко отчерченным краем (лимбом). Видимый диаметр Солнца меняется в течение года от 32°35" до 31°31". Происходит это потому, что земля вращается вокруг Солнца не по кругу, а по вытянутому овалу – эллипсу то, удаляясь, то, приближаясь к нему (рис. слева). Наблюдение отдельных деталей на поверхности Солнца и измерение смещений спектральных линий на самом краю лимба говорят о вращении солнечного вещества вокруг оси. Как и на земле на Солнце есть экватор – плоскость, проходящая через центр Солнца и перпендикулярная оси его вращения. Он находиться под углом 7º15´ по отношению к плоскости эклиптики (эклиптика – годовой путь солнца по небесной сфере). Угол между Плоскостью экватора и направлением, на какую либо точку солнечной поверхностью называется гелиографической широтой. Угол между плоскостью центрального меридиана (меридиан - прошедшего через восходящий узел Солнечного экватора на эклиптике в средний гринвичский полдень 01.01.1854 г.) и плоскостью меридиана какой либо точки называется гелиографической долготой.
Вращение солнца обладает одной замечательной особенностью – его угловая скорость убывает с удалением от экватора (рис. слева). То есть различные пояса солнца вращаются с различной скоростью, быстрее всего солнце вращается у экватора (один оборот за 27 суток), а медленнее всего у полюсов (один оборот за 32 суток). Следует отметить, что выше речь шла о той скорости вращения, которую мы видим с Земли – сидерический период, но так как наша планета двигается в космическом пространстве по своей орбите вокруг солнца вращение последнего кажется нам несколько замедленным, а истинное значение периода вращения Солнца относительно звезд (синодический период) составляет у экватора 25суток, у полюсов 30 суток. Так как Солнце вращается с различными скоростями, мы не можем связать систему гелиографических координат со всеми точками его поверхности. Условно гелиографические меридианы связывают с точками, имеющими широты ±16º. Для этой широты сидерический период составляет 25,38 суток, а синодический 27,38 суток.
В окрестностях Солнца удается проследить участки двух спиральных ветвей, удаленных от нас примерно на 3 000 световых лет. По созвездиям, где обнаруживаются эти участки, их, называют рукавом Стрельца и рукавом Персея. Солнце находится почти посередине между этими спиральными ветвями. Правда, сравнительно близко (по галактическим меркам) от нас, в созвездии Ориона, проходит еще одно, не столь явно выраженная ветвь, считающаяся ответвлением одного из основных спиральных рукавов Галактики. Расстояние от Солнца до центра Галактики составляет 23 – 28 тысяч световых лет, что составляет примерно 7 – 9 тысяч парсек. Это говорит о том, что Солнце располагается между центром и краем диска Галактики. Вместе со всеми близкими звездами Солнце вращается вокруг центра Галактики со скоростью 200 – 220 километров в секунду, совершая один оборот примерно за 200 миллионов лет. Значит, за все время своего существования Земля облетела вокруг центра Галактики не более 30 раз. Скорость вращения Солнца вокруг центра Галактики практически совпадает с той скоростью, с которой в данном районе движется волна уплотнения, формирующая спиральный рукав. Такая ситуация в общем неординарна для Галактики: спиральные ветви вращаются с постоянной угловой скоростью, как спицы колеса, а движение звезд подчиняется совершенно иной закономерности. Поэтому почти все звездное население диска то попадает внутрь спиральных ветвей, то выходит из них. Единственное место, где скорости звезд и рукавов совпадают, – это так называемая коротационная окружность. Именно вблизи нее и располагается Солнце. Для Земли это обстоятельство крайне благоприятно. Ведь в спиральных ветвях происходят бурные процессы, порождающие мощное излучение, губительное для всего живого. И никакая атмосфера не могла бы от него защитить. Но наша планета существует в относительно спокойном месте Галактики и в течении сотен миллионов и миллиардов лет не испытывала катастрофического влияния космических катаклизмов. Может быть, именно поэтому на Земле могла сохраниться жизнь. Долгое время положение Солнца среди звезд считалось самым заурядным. Сегодня мы знаем, что это не так: в известном смысле оно привилегированное. И это нужно учитывать, рассуждая о возможности существования жизни в других частях нашей Галактики. Солнце (и Солнечная система) движется со скоростью 20 км/с в направлении к границе созвездий Лиры и Геркулеса. Это объясняется местным движением внутри ближайших звезд. Эта точка называется апексом движения Солнца, ее координаты α ≈ 18h, δ ≈ +30°. Точка на небесной сфере, противоположная апексу, называется антиапекс. В этой точке пересекаются направления собственных скоростей ближайших к Солнцу звезд. Движения ближайших к Солнцу звезд происходят с небольшой скоростью, это не мешает им участвовать в обращении вокруг галактического центра. Солнечная система участвует во вращении вокруг центра Галактики со скоростью около 220 км/с. Это движение происходит в направлении созвездия Лебедя. Период обращения Солнца вокруг галактического центра около 220 млн. лет2.
2. прошлое и настоящее солнца в свете различных Гипотез
Для развития материалистического мировоззрения огромную роль играли научные предположения о происхождении солнца. Приведём их краткое изложение.
В 1755 году И.Кант выдвинул свою гипотезу о происхождении солнца. Он исходил из эволюционного развития холодной пылевой туманности, в ходе которого сначала возникло центральное массивное тело - будущее солнце, а потом на периферии сформировались планеты. Эта картина, по-видимому, в общих чертах правильна, но она не поддавалась детальной разработке, т.к. еще не существовало атомной теории, термодинамики, кинетической теории газов, сведений о космическом обилии элементов и многих других необходимых данных: Несмотря на это спустя полвека появилась гипотеза П.Лапласа , частично связанная с идеей Канта.
Более 50 лет основным руководством по теоретической астрономии был труд гениального астронома и математика П.С. Лапласа «Трактат о небесной механике». Он не потерял своего значения и в наши дни. В этой работе ученый дал свой новый способ вычисления орбит небесных тел, доказал устойчивость Солнечной системы. Лаплас предложил свою оригинальную теорию образования Солнца. Во многом эта гипотеза перекликается с трудами Канта, однако, в ряде важных вопросов эти теории резко различаются. Кант исходил из эволюционного развития холодной пылевой туманности, в ходе которого сперва возникало центральное массивное тело – будущее Солнце, а потом уже планеты, в то время, как Лаплас считал первоначальную туманность газовой и очень горячей, находящейся в состоянии быстрого вращения. Сжимаясь под действием силы всемирного тяготения, туманность, вследствие закона сохранения момента количества движения, вращалась все быстрее и быстрее. Из-за больших центробежных сил, возникающих при быстром вращении в экваториальном поясе, от него последовательно отделялись кольца. В дальнейшем эти кольца концентрировались, образуя планеты. В первоначальном состоянии планеты были раскаленными, а потом благодаря излучению стали холодными. Что касается Солнца, то оно образовывалось из центральной части раскаленной туманности, которая после отделения ряда колец подверглась некоторому сжатию и приняла нынешнюю форму. Аналогично Лаплас объяснял и образование спутников планет с той только разницей, что кольца отделялись не от будущего Солнца, а от будущих планет. Таким образом , согласно гипотезе Лапласа, планеты образовывались раньше Солнца, что резко контрастирует с представлениями Канта. Но, несмотря на такое резкое различие между двумя гипотезами, общей их важнейшей особенностью является их представление, что Солнечная система возникла в результате закономерного развития туманности. Поэтому и принято объединять эти две концепции в одну и называть ее «гипотезой Канта - Лапласа». В истории науки эта гипотеза сыграла огромную роль. Почти сто лет она владела умами ученых. Это и понятно: гипотеза опиралась на известные законы механики и закон всемирного тяготения Ньютона, который не вызывал никаких сомнений.
Гипотеза «Канта - Лапласа» нанесла сокрушительный удар библейским представлениям о божественном сотворении Земли, Солнца, планет и звезд, о том, что Вселенная всегда пребывает в неизменном состоянии.
Уже в середине 19 века стало ясно, что эта гипотеза сталкивается с фундаментальной трудностью. Дело в том, что наша планетная система, состоящая из планет весьма разных размеров, обладает одной замечательной особенностью. Речь идет о необычном распределении момента количества движения Солнечной системы между центральным телом - Солнцем и планетами.
Момент количества движения есть одна из важнейших характеристик всякой изолированной от внешнего мира механической системы. Именно как такую систему мы можем рассматривать Солнце и окружающие его планеты. Момент количества движения может быть определен как «запас вращения» системы. Это вращение складывается из орбитального движения планет и вращения вокруг своих осей Солнца и планет.
Гипотеза Хойла, английского астрофизика, выдвинутая им в 1958 году и дополненная в 1972 году говорит о том, что первоначальная туманность была газово-пылевой, а «утечка» момента была обусловлена тем, что силовые линии межзвездного магнитного поля «приклеены» к конденсирующему облаку, «перекачивают» момент от облака к окружающей межзвездной среде. В дальнейшем в формирующейся звезде будет присутствовать магнитное поле, которое будет взаимодействовать с диском, образовавшимся из околозвездного вещества. Таким образом, момент количества движения будет передаваться образовывающимся планетам, которые и «унесут» с собой долю момента.
Таковы в общих чертах основные результаты космогонической гипотезы Хойла. Однако она имеет ряд противоречий. Оказывается, что предполагаемая масса протопланетного облака (примерно 0,1 массы Солнца) слишком мала для возникновения гравитационной неустойчивости, при которой вещество отделяется от звезды.
Перекачка момента от протооблака межзвездной среды может продолжаться лишь до тех пор, пока плотность звезды не станет достаточно большой.
Следующая гипотеза пытается обойти трудности в теории Хойла. Это гипотеза Шмидта3.
Выдающийся советский ученый и общественный деятель О.Ю. Шмидт в 1944 году предположил свою теорию происхождения Солнца. По его гипотезе наша планетная система образовалась из вещества, захваченного из холодной газово-пылевой туманности, через которую некогда проходило Солнце, уже тогда имевшее почти современный вид. При этом никаких трудностей с вращательным моментом планет не возникает, т.к. первоначальный момент вещества облака может сколь угодно большим. Затем со временем форма захваченного вещества менялась, столкновение частиц и обмен энергии между ними приводили к тому, что это облако постепенно сплющивалось, а орбиты частиц становились круговыми. Крупные частицы присоединяли к себе мелкие. Стало преобладать движение в одном направлении. Возникали сгустки вещества, которое теперь распределялось в виде диска, имевшего толщину, составляющую 10 - 10 от его диаметра. Быстрее всего росла масса крупнейших сгустков. Затем из большого числа первоначально образовавшихся «рыхлых» комков вещества, всевозможных размеров, возникло несколько крупных тел - планет.
Английский учёный Хойл предложил гипотезу, по которой «протосолнце» при рождении было сгустком в некой газопылевой туманности, содержавшей магнитное поле. Тогда при некоторых условиях момент количества движения быстро вращающегося протосолнца уменьшился из-за тормозящего действия этого магнитного поля, а у вещества дисковой газопылевой туманности увеличился и далее сохранился у планет. Протосолнце стало вращаться медленно. Эта среда начала также пополняться истечением вещества с экватора протосолнца, когда скорость его вращения была всё же ещё достаточно велика, а диаметр равнялся диаметру орбиты Меркурия. Так создалось дисковое протопланетное облако. Дальнейшая эволюция облака соответствовала гипотезе Шмидта.
Изложенные выше гипотезы не давали объяснения многим вопросам, например: 1) откуда в Космосе появился водород и затем другие химические элементы, 2) почему образуется дискообразная или спиралевидная газопылевая туманность, 3) как первоначальное газопылевое облако могло окружить Солнце, чтобы из этого облака образовались планеты, 4) почему все планеты и обращаются вокруг Солнца и вращаются вокруг своих осей в одном направлении, 5) почему существуют «двойные» звёзды, 6) почему светятся холодные газопылевые массы космических туманностей, плотность распределения в которых молекул газа (в основном водорода) является ничтожной, т.е. недостаточной для этого.
Считается, например, в книге У Кэрри4, что из космического газа, состоящего в основном из водорода, возникают галактики и звёзды (новые солнца). В тоже время отмечается, что плотность водорода в пространстве Вселенной (например, в светлых туманностях) очень мала (0,05 - 1,6 атома в см3 ), а потому это количество атомов не может создавать такое свечение из-за их ионизации, чтобы оно могло быть обнаруженным с Земли при таком колоссальном удалении (выдвигаемая причина их ионизации - излучение ближайшей звезды - также является сомнительной). Не всегда земную аналогию о плывущих в небе облаках из паров воды можно переносить в Космос. Ведь согласно закону Авогадро каждый газ в нормальных условиях содержит в одном см3 26х1018 молекул.
Начиная с 1961 года эту гипотезу развивал английский космогонист Литтлтон, который внес в нее существенные улучшения.
Аналогичные представления можно увидеть в теории Джинса- Вулфсона, рассматриваемые дальше. Согласно гипотезе Джинса, исходная материя, из которой в дальнейшем образовывались планеты, была выброшена из Солнца (которое к тому времени было уже достаточно старым и похожим на нынешнее) при случайном прохождении в близи него некоторой звезды. Это прохождение было настолько близким, что практически его можно рассматривать как столкновение. При таком очень близком прохождении, благодаря примитивным силам, действовавшим со стороны налетевшей на Солнце звезды, из поверхностных слоев Солнца была выброшена струя газа. Эта струя остается в сфере притяжения Солнца и после того, как звезда уйдет от него. В дальнейшем струя сконденсируется и даст начало планетам. Но космогоническая гипотеза Джинса оказалась полностью несостоятельной .
Тем не менее, гипотеза Джинса - Вулфсона может считаться опорой совершенно нового взгляда на природу Солнца. Эта новейшая гипотеза разработана группой петербургских астрономов во главе с К.Бутусовым.
В 1973 году В. Бутусовым была опубликована работа «Свойства симметрии в Солнечной системе», где было описано «свойство дубплетности». Это свойство состоит в том, что почти каждое тело Солнечной системы продублировано, т.е. ему соответствует другое тело, близкое по массе и диаметру, причем тела, входящие в дубль, как правило находятся на соседних орбитах. Например, Юпитер - Сатурн, Уран - Нептун, Земля- Венера, Марс - Меркурий. Если мы предположим, что Солнце № 2 когда-то было основной компонентой в нашей системе, то оно ввиду своей большой массы быстрее расходовало энергию на излучение, быстрее сжигалось, и, в конце концов, пройдя стадию «красного гиганта» и сбросив оболочку, превратилось в нейтронную звезду, т.е. в «белого карлика». На настоящий момент, этот белый карлик остыл до «карлика коричневого» и вращается вокруг Солнца по сильно вытянутой эллиптической орбите. Несомненно, это тело что-то излучает, однако ввиду огромности незакартированного пространства в космосе и малых размеров тела (коричневый карлик может быть размером с землю) его поиски могут быть сопряжены со значительными трудностями.
Любопытно, что упоминание о втором Солнце можно найти и в древности. Цивилизация Шумеров (Шумерия), появившаяся 6 тысяч лет назад в южной части современного Ирака, на территории древней Месопотамии, обладала феноменальными астрономическими познаниями. На одной из древних шумерских иллюстраций изображено Солнце, окруженное всеми известными сегодня планетами. Между Марсом и Юпитером они помещали тело с сильно вытянутой орбитой, с периодом обращения 36 тысяч лет.
Еще более любопытным будет представление о строении Солнечной системы «Пифагорейцев» (4 век до н.э.). «Неопифагореец» Филолай помещал в центр мироздания центральный огонь - Хестну. Все планеты, в том числе и Земля, обращались вокруг этого огня, а Солнце, совершая тот же путь, играло роль зеркала, лишь отражая его блик. При этом на орбите Земли, в диаметрально противоположной точке, за хестной, двигалось подобное Земле тело - Антиземля.
Судя по всему, эта гипотеза является одной из первых научно обоснованных современных гипотез об образовании Солнечной системы. «Свойство симметрии Солнечной системы» открывают новые горизонты познаний ее строения. Следующим этапом в этом познании, будет поиск новых планет в нашей системе. Быть может, гипотетическая Антиземля существовала не только в воображении Филолая. Итак, на основании познаний естественных наук современного времени мы возвращаемся к истокам древности в представлении строения Солнечной системы.
3. будущее солнца
Когда же в центре Солнца затухнут ядерные реакции синтеза, начнется новая схватка между центром и внешними слоями звезды. "Выгоревший" водород, пишут астрофизики, уступит внешнему давлению, центр сожмется. Но тогда повысится концентрация остатков еще не вступившего в ядерную реакцию водорода. Он разгорится "жарче", и центр снова расширится. В конце концов Солнце в возрасте 7,5 миллиарда лет "раздуется" и перейдет в стадию красного гиганта. Предполагается, что его диаметр превзойдет диаметр нынешнего Солнца в 160 раз. В таком состоянии светило проживет несколько миллионов лет. Оболочка этого шара будет относительно тонкой и нагретой лишь на 3000 градусов - отсюда и красный цвет звезды. Поверхностные слои сравнительно быстро рассеются. В центре же останется очень плотный шар, который станет еще разогреваться. При температуре 100 миллионов градусов ядерные реакции преодолеют новый порог: ядра гелия (полученные из водорода) начнут сливаться в ядра углерода. Гелий как топливо выделяет несоизмеримо больше энергии, чем сжигаемый водород. Солнце из красного гиганта за короткое время перейдет в состояние белого карлика. По размерам оно станет меньше нынешнего Солнца в десяток раз, но по светимости - в 40-50 раз больше. В таком виде наше светило проживет, возможно, около 100 миллионов лет.
Но когда придут к концу запасы и водорода и гелия, повторится бурное расширение светила - оно снова станет красным гигантом. Зона горения гелия переместится ближе к периферии. Светило, в которое превратится Солнце, потеряет стабильность: начнутся отдельные вспышки, происходящие оттого, что в ядерную реакцию включатся не затронутые ранее остатки гелия. Светимость будет то резко возрастать, то падать - такое показывают наблюдения за другими звездами. В отдельных случаях светимость звезды возрастает более чем в 5000 раз. Обычно это последний яркий акт умирания малых и средних по размеру звезд. Потом начинает усиливаться "солнечный ветер", то есть разбегание частиц звездной оболочки. Пройдут тысячи лет - и от красного гиганта останется лишь маленькое горячее ядро. Примерно 75 000 лет наше светило снова будет в стадии белого карлика, который излучает все слабее. Оставшаяся масса составит половину того, что Солнце имеет ныне, его диаметр уменьшится до 80 000 километров (вместо нынешних 1 391 980 километров), а плотность вещества достигнет двух миллионов тонн в каждом кубическом сантиметре. Вся история нашего ласкового, а порой и довольно жесткого Солнца, воспетого шаманами, жрецами, поэтами, займет 12,4 миллиарда лет5.
Совершенно ясно, что Солнце не будет существовать вечно, хотя впереди у него невероятно долгая жизнь Сейчас оно находится в среднем возрасте. Солнце имело запас топлива на 10-11 миллиардов лет. На переработку половины своего водородного топлива у него ушло 5 миллиардов лет. В конце своей жизни Солнце не будет просто медленно остывать, как думали раньше. Звезды не умирают тихо, а заканчивают существование в бурной борьбе со смертью. Когда полностью выгорит солнечное ядро, атомный огонь начнет медленно пожирать внешние слои звезды. Солнце, не менявшее на протяжении миллиардов лет своего размера, начнет увеличиваться в объеме и превратится в огромную красную звезду. Этот гигант поглотит сначала Меркурий и Венеру, а затем нагреет Землю до температуры свыше 1000 градусов. Всякая жизнь на нашей планете исчезнет на долгое время, испарится вода океанов и морей. Затем во внешних слоях Солнца возникнет новый источник энергии: из гелия будут рождаться более тяжелые атомы. Но и этот период быстро закончится. Внешняя оболочка Солнца будет сброшена, а ядро сожмется в так называемого белого карлика. Наперсток, заполненный веществом белого карлика, имеет массу в несколько тонн.
Астрономам известно множество звезд на всех стадиях их жизни. Среди них есть такие, каким было молодое Солнце. Есть звезды, похожие на наше светило в годы его зрелости. А, наблюдая за некоторыми, можно себе представить, как будет бороться Солнце со смертью. Учеными детально исследованы и белые карлики, и еще более плотные нейтронные звезды, словом, то, что остается от нормальных звезд. Часто говорят, что Солнце закончит свою жизнь в виде черной дыры. Так называют небольшие, но очень массивные объекты, притяжение которых столь велико, что задерживает вблизи себя даже свет. Поэтому их невозможно увидеть. Плотность вещества в черных дырах составляет миллиарды тонн в кубическом сантиметре. Иногда черные дыры - это остатки звезд, но только очень больших. Такие же звезды, как наше Солнце, остынет и сожмется, превратившись в шар ядерных отходов, так называемый белый карлик. В, нем плотность вещества составляет "всего" несколько тонн в кубическом сантиметре. Они не задерживают вблизи себя свет и хорошо видны в телескоп.
Заключение
Итогом эволюции человеческих взглядов на строение Солнца в представлениях человечества о Солнечной системе стали многочисленные гипотезы, о ее происхождении.
Первой была гипотеза немецкого философа Э. Канта. В середине XVIII в. он изложил идею о возникновении Солнца из облака холодных пылинок, находящихся в хаотическом движении.
В 1796 г. французский учёный С. Лаплас подробно описал гипотезу образования Солнца и планет из уже вращающейся газовой туманности. По гипотезе Лапласа Солнечная система образовалась из огромной вращающейся раскалённой, газовой туманности с уплотнением в центре. Вращение привело к тому, что от центрального уплотнения отслаивались кольца. В кольцах образовывались сгустки, ставшие в итоге планетами. В Солнечной системе были обнаружены некоторые явления, которые теория Лапласа объяснить не могла.
В настоящее время все ведущие астрономы считают, что планеты (Земля и др.) никогда не были ни газовой, ни огненно-жидкой, а возникли из холодной газопылевой массы. Наиболее разработанной считается гипотеза советского академика О.Ю. Шмидта о возникновении планет из газопылевой среды По мнению Шмидта, планеты образовались из холодных, твёрдых частиц входящих в состав допланетной (протопланетной) туманности окружающей Солнце. Возникновение, которого в его гипотезе не рассматривается. Расчёты Шмидта объясняют существование планет – гигантов, однако согласно его расчётам получается что планеты – гиганты должны быть гораздо меньше, чем они есть на самом деле. Однако почти всё вышесказанное в этой гипотезе ряд ученых считает неубедительным. Трудность в ней вызывается также отсутствием объяснения того, как первоначальное газопылевое облако образовалось, могло окружить Солнце и получить момент вращения, имеющийся сейчас у планет.
Современная гипотеза предполагает возникновение Солнца из холодного газопылевого облака, которое увеличивалось, вращалось и состояло в основном из газа. Достигнув огромных размеров, гравитация заставила облако резко сжаться. Облако при этом сильно разогрелось. В его центре начались термоядерные реакции – родилась звезда Солнце. Извергаемые звездой газы устремились во внешнюю область допланетного облака, где остывали, образуя пыль (твердые частицы).
Существующие на сегодняшний день теории образования Солнечной системы, не являются окончательно завершёнными.
Список литературы
- Агекян Т. А., Звезды, галактики, метагалактика М 1981
- Александровский Г. Солнечная система. Солнце. О будущем нашего Солнца журнал "Наука и Жизнь" № 8 2001.
- Вайнберг С. Первые три минуты. Современный взгляд на происхождение Вселенной. - М., 2000.
- Варсанофьева В.А., .Соболевский И., Воронцов-Вельяминов Б.А. Детская энциклопедия "Мир небесных тел". Издательство "Академия педагогических наук РСФСР" 1969 год.
- Воронцов-Вельяминов Б. А., Очерки о Вселенной М 1976
- Кэри У. В поисках закономерностей развития Земли и Вселенной: История догм о науках о Земле. Пер. с англ. - М.: Мир, 1991 г
- Сивоглазов В.И. Наглядное пособие: Гипотеза о возникновении Солнечной системы; Науки о природе (двустороннее) М: Дрофа 2004
- Тоточав А.Г.. Энциклопедия "Что есть что. Звёзды" Издательство "Слово" 2000 год.
- Тулинов, Владимир Филиппович. Концепции современного естествознания: Учебник для вузов. М.: Юнити-дана, 2004. - 416 с.
- Хокинг С. Краткая история времени. От Большого взрыва до черных дыр. - СПб., 2000.
- Шмuдm О. Ю. Возникновение планет и их спутников. Труды Геогр. Ин-та АН СССР. М.-Л, 1950, № 11
1 Тулинов, Владимир Филиппович. Концепции современного естествознания: Учебник для вузов. М.: Юнити-дана, 2004 с.120.
2 Александровский Г. Солнечная система. Солнце. О будущем нашего Солнца журнал "Наука и Жизнь" № 8 2001
3 Шмuдm О. Ю. Возникновение планет и их спутников. Труды Геогр. Ин-та АН СССР. М.-Л, 1950, № 11
4 Кэри У. В поисках закономерностей развития Земли и Вселенной: История догм о науках о Земле. Пер. с англ. - М.: Мир, 1991 г
5 Александровский Г. Солнечная система. Солнце. О будущем нашего Солнца журнал "Наука и Жизнь" № 8 2001

- Солнце, как небесное тело
- Солнце как типичная звезда. Его основные характеристики
- Солнце - основной источник энергии во вселенной
- Солнце, Солнечная система
- Соловей-красношейка
- Соловецкие острова
- Солове́цкий монасты́рь
- Солнце
- Солнце и его атмосфера
- Солнце и его влияние на Землю
- Солнце и его влияние на Землю
- Солнце и звезды
- Солнце и человек
- Солнце и человек