книга DipMaster-Shop.RU
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты F.A.Q. Поиск
Сформулируйте основные законы классической механики материальной точки. Как моделируется система, состоящая из двух и более материальных точек? Приведите примеры задач, в которых можно считать Землю материальной точкой, а в каких нельзя. Оцените изменени ( Контрольная работа, 27 стр. )
Схема эволюции одиночной звезды ( Курсовая работа, 32 стр. )
Термодинамический и статический методы описания систем. Образование и эволюция звезд ( Контрольная работа, 13 стр. )
Уникальный астрономический объект SS 433 ( Дипломная работа, 70 стр. )
Физическая и химическая характеристика звезд. Строение звезд. Эволюция звезд ( Контрольная работа, 12 стр. )
Физическая и химическая характеристика звезд. Эволюция звезд от рождения до смерти ( Контрольная работа, 12 стр. )
Физическая и химическая характеристика звезд. Строение звезд ( Контрольная работа, 12 стр. )
Физическая и химическая характеристика звезд. Строение звезд. Эволюция звезд от рождения до смерти ( Контрольная работа, 12 стр. )
Формирование галактик ( Реферат, 16 стр. )
Фундаментальный типы взаимодействия в физике. Почему они так называются? Какие законы сохранения фундаментальны для всего естественного и почему? 6633 ( Контрольная работа, 29 стр. )
Характеристика и строение звезд ( Контрольная работа, 12 стр. )
Характеристика, строение и эволюция звезд ( Контрольная работа, 12 стр. )
Эволюция вселенной. Современные космологические модели ( Реферат, 25 стр. )
Эволюция галактик и звезд ( Контрольная работа, 19 стр. )
Эволюция галактик и звезд ( Реферат, 12 стр. )
Эволюция звезд ( Контрольная работа, 20 стр. )
Эволюция звезд ( Реферат, 23 стр. )
Эволюция солнечной системы 456232 ( Контрольная работа, 16 стр. )
Энергия солнца. Служба солнца ( Курсовая работа, 34 стр. )

Содержание

Введение 3

1. Процесс эволюции галактик и звезд 4

2. Современная наука о галактиках и звездах 6

Заключение 12

Список литературы 13

Введение

Детально разработанной теории возникновения и эволюции галактик пока нет. Однако основные представления об этом процессе вырисовываются все отчетливее.

Образование галактик рассматривают как естественный этап эволюции горячей Вселенной. По-видимому, более 15 млрд лет назад в первичном веществе благодаря гравитационной неустойчивости началось обособление протоскоплений с характерными массами порядка 1016МСолнца. В протоскоплениях в ходе разнообразных динамических процессов происходило выделение групп протогалактик. Дальнейшая эволюция протогалактик определялась их собственным гравитационным полем и гравитацией протоскопления. Многообразие форм галактик связано с разнообразием начальных условий образования протогалактик. Например, если галактика возникла из быстро вращающейся протогалактики, то быть ей спиральной, если из медленно вращающейся - то эллиптической.

Сжатие протогалактики длится около 3 млрд лет. За это время происходит превращение газового облака в звездную систему. Дальнейшая эволюция галактики определяется комплексом процессов: эволюция звезд, химическая эволюция, структурно-динамическая эволюция звездной системы. Звезды образуются путем гравитационного сжатия облаков газа. Когда в центре сжатого облака достигаются плотности и температуры, достаточные для эффективного протекания термоядерных реакций, рождается звезда. В недрах массивных звезд происходит термоядерный синтез химических элементов тяжелее гелия. Эти элементы попадают в первичную водородно-гелиевую среду при взрывах звезд или при спокойном истечении вещества со звезд (звездный ветер). Элементы тяжелее железа образуются при грандиозных взрывах сверхновых звезд. Таким образом, звезды первого поколения обогащают первичный газ химическими элементами, тяжелее гелия. Эти звезды наиболее старые и состоят из водорода, гелия и очень малой примеси тяжелых элементов. В звездах второго поколения примесь тяжелых элементов более заметная, так как они образуются из уже обогащенного тяжелыми элементами первичного газа.

1. Процесс эволюции галактик и звезд

Современные научные космогонические гипотезы – результат физического, математического и философского обобщения многочисленных наблюдательных данных. В космогонических гипотезах в значительной мере находит свое отражение общий уровень развития естествознания. Дальнейшее развитие науки, обязательно включающее в себя астрономические наблюдения, подтверждает или опровергает эти гипотезы. Подтверждаются те гипотезы, которые не только могут объяснить известные из наблюдений факты, но и предсказать новые открытия.

Звезды возникали в ходе эволюции галактик. Большинство астрономов считают, что это происходило в результате сгущения (конденсации) облаков диффузной материи, которые постепенно формировались внутри галактик. Одна из исходных предпосылок такой гипотезы состоит в том, что, как показывают наблюдения, “молодые” звезды всегда тесно связаны с газом и пылью. Эти звезды и диффузная материя концентрируются в спиральных ветвях галактик. Местами наиболее интенсивного звездообразования считаются массы холодного межзвездного вещества, которые называются газово-пылевыми комплексами. Наиболее изученный газово-пылевой комплекс нашей Галактики находится в созвездии Ориона, он включает в себя туманность в Орионе, более плотные газово-пылевые облака и другие объекты. Представим себе холодное газово-пылевое облако. Силы тяготения сжимают его, оно принимает шарообразную форму. При сжатии будут возрастать плотность и температура облака. Возникнет будущая, рождающаяся звезда (протозвезда). Температура ее поверхности пока еще мала, но протозвезда уже излучает в инфракрасном диапазоне, а поэтому рождающиеся звезды можно попытаться обнаружить среди довольно многочисленных источников инфракрасного излучения. Поиски протозвезд (и протогалактик) сейчас ведутся на многих обсерваториях.

Одно из основных отличий протозвезды от звезды заключается в том, что в протозвезде еще не происходят термоядерные реакции, то есть в ней нет еще основного источника энергии обычных звезд. Термоядерные реакции начинаются, когда в процессе сжатия протозвезды температура ее недрах станет порядка 107 К. С этого времени стадия сжатия звезды прекращается: сила внутреннего давления газа теперь уже может уравновесить силу тяготения внешних частей звезды.

Стадия сжатия звезд, массы которых значительно больше массы Солнца, продолжается всего лишь сотни тысяч лет, а звезды, массы которых меньше солнечной, сжимаются сотни миллионов лет. Чем больше масса звезды, тем при большей температуре достигается равновесие. Поэтому у массивных звезд большие светимости.

Стадию сжатия сменяет стационарная стадия, сопровождающаяся постепенным “выгоранием” водорода. В стационарной стадии звезда проводит большую часть своей жизни. Именно в этой стадии эволюции находятся звезды, которые располагаются на гла

Список литературы

1. Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания.– М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1997. – 520с.

2. Климишин И.А. Открытие Вселенной. – М., 1987.

3. Климишин И. А. Астрономия наших дней. - М.: «Наука».,1976. - 453 с.

4. Космос: Сборник. Научно - популярная литература/ Сост. Ю. И. Коптев и С. А. Никитин; Вступ. ст. академика Ю. А. Осипьяна; Оформл. и макет В. Итальянцева; Рис. Е. Азанова, Н. Котляровского, В. Цикоты. - Л.: Дет. лит.,1987. - 223 с., ил.

5. Ровинский Р.Е. Развивающаяся Вселенная. – М. 1995

6. Полак И.Ф. Как устроена Вселенная. – М., 1979.

7. Левитан Е.П. Эволюционирующая Вселенная. – М., 1993

8. Энциклопедический словарь юного астронома/ Сост. Н. П. Ерпылев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Педагогика, 1986. - 336с., ил

Примечаний нет.

2000-2024 © Copyright «DipMaster-Shop.ru»