МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
РЕФЕРАТ

Выполнил : Бортникова И.В.
студентка 1 курса ОЗО ЕГФ
специальность «Биология»
Проверил : Муравьева Я.Л.
Новосибирск - 2002 г.
Астрономия не только увлекательна, но и в высшей
степени поучительна. Она была одной из первых наук, возникших на заре
человечества, и всегда оставалась на передовой линии фронта познания природы.
Современная
астрономическая наука развивается особенно бурно. Благодаря появлению новых
средств исследования, от радиотелескопов до разного рода космических аппаратов,
приток информации из космоса резко увеличился, и открытия в области изучения
Вселенной следуют буквально одно за другим. Открытия эти представляют особый
интерес, так как астрономия дает нам фундаментальные знания о природе, т.е.
раскрывает наиболее глубокие общие закономерности строения и движения материи.
Однако астрономия не только вооружает нас современными представлениями о
картине мира, но и являет собой один из ярчайших примеров диалектического
характера процесса познания окружающей нас природы, движения от относительных
истин к абсолютной.
Величайшая
революция в естествознании на рубеже XIX и XX столетий,
появление таких принципиально новых физических теорий, как теория
относительности и квантовая механика, не только значительно расширили научные
представления о мире, но и во многом изменили стиль научного мышления, подход к
изучению явлений природы. Естествознание достигло величайших успехов в познании
природы, открыло многие фундаментальные законы, нашедшие немало практических
приложений. Это – золотой фонд, который при любых «научных переворотах»
сохранит свое значение. Конечно, наука движется вперед, но в этом движении она
прежде всего опирается на сумму достигнутых знаний. И если даже в науке
происходят революции и утверждаются принципиально новые представления, все
равно прежние фундаментальные теории входят в них в качестве составных часте5й
и остаются справедливыми для определенного круга явлений и условий.
Хорошо
известно, что противоречия и парадоксы, оказавшиеся неразрешимыми в рамках
классической физики, привели к созданию теории относительности, а позднее –
квантовой механики. С преодолением ве6сьма существенных парадоксов
непосредственно связана и разработка современной картины строения Вселенной. С
парадоксальными явлениями столкнулась и современная астрофизика. В последние
годы в глубинах Вселенной был обнаружен целый ряд необычных объектов и явлений:
реликтовое излучение, подтвердившее теоретические выводы о том, что наша
Метагалактика образовалась в результате взрывного распада сверхплотного сгустка
горячей плазмы; квазары, выделяющие огромные количества энергии; источники
импульсного излучения – пульсары, оказавшиеся гипотетическими нейтронными
звездами; взрывные процессы в ядрах галактик; рентгеновские звезды;
радиоизлучение космического гидроксила ОН и многое другое.
Как
ни покажется странным на первый взгляд, добрая половина научных открытий начинается
с отрицания. У любой теории, даже самой общей, есть свои границы применимости,
и рано или поздно обнаруживаются факты, которые лежат за этими границами, -
происходит отрицание привычных представлений. То самое отрицание, с которого
начинается созидание – построение новой, более общей теории.
Астрономическая
наука последних десятилетий особенно богата открытиями новых фактов. И этим она
прежде всего обязана усовершенствованию телескопов и появлению новых
эффективных методов исследования Вселенной: радиоастрономии, инфракрасной,
ультрафиолетовой, рентгеновской и гамма-астрономии, а также развитию полетов в
космос и применению различных космических аппаратов для астрономических
наблюдений.
Еще
лет 60 назад астрономы считали, что космические объекты мало изменяются с
течением времени. Казалось, что и звезды и галактики развиваются настолько
медленно, что за обозримые промежутки времени в их физическом состоянии не
происходит сколько-нибудь существенных изменений. Правда, были известны
физические переменные звезды, отличающиеся, например, частыми изменениями
блеска; звезды, бурно выбрасывающие вещество, а также вспышки новых и
сверхновых звезд, сопровождающиеся освобождением огромных количеств энергии.
Эти явления хотя и привлекали внимание исследователей, но все же представлялись
эпизодическими, не имеющими принципиального значения.
Однако
уже в 50-е годы распространилось убеждение в том, что явления нестационарности
– это закономерные этапы эволюции материи во Вселенной, играющие чрезвычайно
важную роль в развитии космических объектов. И действительно, был обнаружен
целый ряд явлений во Вселенной, связанных с выделением колоссальных количеств
энергии и даже взрывными процессами.
В
Северном полушарии неба в созвездии Тельца есть небольшая газовая туманность.
За свои причудливые очертания, чем-то напоминающие гигантского краба с
многочисленными щупальцами, она получила название Крабовидной. Сопоставление
фотографий этой туманности, сделанных в различные годы, показало, что газы,
входящие в ее состав, разлетаются с колоссальной скоростью – около 1000 км/с.
Видимо, это следствие взрыва огромной силы, который произошел примерно 900 лет
назад, когда все вещество Крабовидной туманности было сконцентрировано в одном
месте. Что же произошло в этом районе неба в начале второго тысячелетия нашей
эры?
Ответ
мы находим в летописях тех времен. В них рассказывается, что весной 1054 г. в
созвездии Тельца вспыхнула звезда. На протяжении 23 суток она сияла так ярко,
что была хорошо видна на дневном небе при свете Солнца. Сопоставление этих
фактов привело ученых к выводу о том, что Крабовидная туманность представляет
собой остаток вспышки сверхновой звезды. Наблюдения показали, что
Крабовидная туманность является чрезвычайно мощным источником радиоизлучения.
Вообще любой космический объект, будь то галактика, звезда, планета или
туманность, если только его температура выше абсолютного нуля, должен излучать
электромагнитные волны в радиодиапазоне – так называемое тепловое
радиоизлучение. Удивительное состояло в том, что радиоизлучение Крабовидной
туманности было во много раз мощнее того теплового излучения, которым она
должна была бы обладать в соответствии со своей температурой. Вот тогда-то и
было сделано одно из самых выдающихся открытий в современной астрофизике, открытие,
которое не только объяснило природу радиоизлучения Крабовидной туманности, но и
дало ключ к пониманию физической природы очень многих явлений, происходящих во
Вселенной. Впрочем, в этом нет ничего удивительного: ведь в каждом отдельном
космическом объекте находят свое отражение самые общие закономерности природных
процессов.
Усилиями ученых была разработана теория нетеплового
электромагнитного излучения космических объектов, порождаемого движением очень
быстрых электронов в магнитных полях. По аналогии с некоторыми процессами,
происходящими в ускорителях заряженных частиц, такое излучение получило
название синхротронного.
В дальнейшем выяснилось, что синхротронное
радиоизлучение является характерной особенностью целого ряда космических
явлений. В частности, именно такую природу имеет радиоизлучение радиогалактик.
Что же касается источника энергии, то в Крабовидной туманности таким источником
была вспышка сверхновой звезды.
Другие работы по теме:
Строение звезды
В центре звезды находится черная дыра, то есть скопление выгоревшей материи, полностью остановившиеся фрагменты вещества. Внутренняя температура и энергия чд равна абсолютному нулю.
Пульсации звёзд
Подобно многим физическим объектам звезды способны совершать колебания около состояния равновесия. В простейшем случае это сферически-симметричные пульсации
Переменная звезда
Переменная звезда — звезда, блеск которой изменяется со временем в результате происходящих в её районе физических процессов. Строго говоря, блеск любой звезды меняется со временем в той или иной степени.
Созвездие Малая Медведица
Главная звезда созвездия - Полярная звезда - является и основной его достопримечательностью. Общеизвестность Полярной звезды вызвана не столько ее физическими особенностями, сколько ее близостью к Северному полюсу мира.
Кругооборот материи во Вселенной
Должен существовать механизм кругооборота материи во Вселенной, который бы поддерживал равновесие между звездной, планетно-кометной и диффузной формами материи, и такой механизм существует.
Возраст небесных тел
Возраст небесных тел определяют разными методами. Самый точный из них состоит в определении возраста горных пород по отношению количества в ней радиоактивного элемента урана к количеству свинца.
Возникновение галактик и звезд
Существует теория, что в предыдущем состоянии галактики, и может быть даже Метагалактика, состояли из какого-то сверхплотного «дозвездного вещества». Оно обладает способностью самопроизвольно дробиться и образует галактики.
Расстояния до звезд
Еще во времена Коперника было ясно, что если Земля действительно перемещается в пространстве, обращаясь вокруг Солнца, то видимые положения звезд на небе должны меняться. Земля за полгода перемещается на величину диаметра своей орбиты.
Визуально-двойные звезды
Массу — одну из важнейших физических характеристик звезд — можно определить только по ее воздействию на движение других тел. Такими другими телами являются спутники некоторых звезд, обращающихся с ними вокруг общего центра масс.
Новые звезды
Название новые звезды сохранилось с древних времен за звездами, которые считались действительно новыми. Накопленные коллекции фотографий показали, что на самом деле так называемая новая звезда в действительности существовала и раньше, но внезапно вспыхнула, вследствие чего блеск ее за короткое время увеличился в десятки тысяч раз.
Белые карлики
После "выгорания" термоядерного топлива в звезде, масса которой сравнима с массой Солнца, в центральной ее части (ядро) плотность вещества становиться настолько высокой, что свойства газа кардинально меняются.
Созвездия Водолей, Козерог
Звезда дзета Водолея была расположена на две составляющие еще в 1777 г. С тех пор в этой системе обнаружено орбитальное движение с периодом (по современным данным) в 361 год.
Созвездие Ящерица
Оно содержит лишь одну звезду ярче 4m и всего 35 звезд, доступных невооруженному глазу. Главная звезда альфа - голубой горячий гигант, удаленный от Земли на 28 пк.
Созвездие Скорпион
Вероятно, не все читатели знают, что у планеты Марс на небе есть "соперник". Во всяком случае, так думали те, кто назвал Антаресом главную звезду созвездия Скорпиона. Эта яркая звезда (1,2m) по своей окраске действительно может соперничать с Марсом.
Переменные звезды
Хотя на первый взгляд сверкающие на небе звезды кажутся постоянными, оказывается, что у многих из них видимый блеск меняется со временем. Звезда становится то ярче, то слабее. Такие звезды называются переменными звездами.
Галактика
Понятие "галактика". Строение и состав галактик.
Предел Чандрасекара
Как и всё во Вселенной, звезды рождаются, живут и умирают в свой срок (см. Эволюция звезд). В зависимости от массы звезды, она заканчивает свой жизненный путь или огненной вспышкой сверхновой или тихим угасанием в виде белого карлика.
Блеск звезд
Глядя на звездное небо, можно заметить, что звезды различны по своей яркости, или, как говорят астрономы, по своему видимому блеску. Наиболее яркие звезды условились называть звездами 1-й звездной величины.
Созвездия Лев и Малый Лев
Познакомьтесь прежде всего с Регулом, главной в этом созвездии звездой. В списке двадцати самых ярких звезд неба Регул стоит на последнем месте.
Созвездие Северная корона
В 5 часов утра 9 февраля 1946 г. путевой обходчик Амурской железной дороги Алексей Степанович Каменчук заметил в созвездии Северной Короны незнакомую звезду. Она была даже несколько ярче Геммы, главной звезды созвездия.
Размеры звезд. Плотность их вещества.
Размеры звезд. Плотность их вещества. Рассмотрим на простом примере как можно сравнить размеры звезд одинаковой температуры, например Солнца и Капеллы. Эти звезды имеют одинаковые спектры, цвет и температуру, о светимость Капеллы в 120 раз превышает светимость Солнца. Так как при одинаковой температуре яркость единицы поверхности звезд тоже одинакова, то, значит, поверхность Капеллы больше, чем Солнца в 120 раз, а диаметр и радиус ее больше солнечных в корень квадратный из 120, что приближенно равно 11 раз.
Белые карлики, нейтронные звезды, черные дыры
Белые карлики - конечная стадия звездной эволюции после исчерпания термоядерных источников энергии звезд средней и малой массы. Они представляют собой очень плотные горячие звезды малых размеров из вырожденного газа.
Рождение звезды
Когда плотность молекулярного облака (или отдельной его части) становится настолько большой, что гравитация преодолевает газовое давление, облако начинает неудержимо коллапсировать.
Акронический восход
— последний восход звезды, который происходит после захода Солнца. В процессе годового движения Солнце перемещается среди звёзд прямым движением с запада на восток. Поэтому, если в какой-то начальный момент времени восход звезды происходил после захода Солнца, то со временем, по мере приближения Солнца к звезде, время восхода этой звезды будет всё ближе и ближе ко времени захода Солнца.
Гелиакический восход
(др.-греч. ἡλιακός — солнечный) — первый после некоторого периода невидимости восход небесного светила (звезды или планеты) непосредственно перед восходом Солнца: «восход в лучах утренней зари».
Расселл, Генри Норрис
Генри Норрис Расселл (Henry Norris Russell; 25 октября 1877, Ойстер-Бэй, штат Нью-Йорк, США — 18 февраля 1957, Принстон, Нью-Джерси, США) — американский астрофизик, разработавший одну из первых теорий эволюции звёзд, первым определил содержание химических элементов в атмосфере Солнца, получил оценки содержания химических элементов во Вселенной, занимался исследованием связи между спектрами звезд и их светимостью.
Фридрих Вильгельм Бессель
Немецкий астроном и математик Фридрих Вильгельм Бессель родился в небольшом городе Минден на северо-западе Германии в семье мелкого чиновника. Свой жизненный путь Бессель начал торговым служащим.
Артур Стенли Эддингтон
Английский физик и астроном Артур Стенли Эддингтон родился в маленьком городке Кендал на севере Англии. Он учился в Кембриджском университете, а с 1906 по 1913 г. был ассистентом старейшей в Англии Гринвичской обсерватории.
Джеймс Хопвуд Джинс
Английский физик и астроном Джеймс Хопвуд Джинс родился в Лондо- не. В 1900 г. он окончил Кембрджский университет и в течении ряда лет преподавал там математику . Астрономические работы Джинса посвящены проблеме строения и эволюции звезд.
Новые и сверхновые звезды
При вспышках новых звезд выделяется энергия до 10 538 0 Дж. Те звезды, которые неудачно называют новыми на самом деле существуют и до вспышки. Это горячие карликовые звезды, которые вдруг за короткий срок (от суток до ста дней) увеличивают свою светимость на много звездных величин, после чего медленно, иногда на протяжении многих лет, возвращаются к своему первоначальному состоянию.