Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Сентября 2011 в 21:07, реферат
Величественная картина небесного купола, усеянного мириадами звезд, с незапамятных звезд волновала ум и воображение ученых, поэтов, каждого живущего на Земле и зачарованного любующегося торжественной и чудной картиной, по выражению Лермонтова.
1. Происхождение вселенной 2-6 стр.
2. Строение вселенной 7-13 стр.
3. Эволюция вселенной 13-17 стр.
4. Вселенная и жизнь 17-19 стр.
5. Поиски жизни в солнечной вселенной. 19-21 стр.
6. Условия жизни в космосе. 21-22 стр.
7. Зарождение жизни на планетах. 22-24стр.
8. Используемая литература
Если исходить из фактов, то
теория Большого Взрыва
С
развитием кибернетики в
Звезды во Вселенной объединены в гигантские Звездные системы, называемые галактиками. Звездная система. В составе которой, как рядовая звезда находится наше Солнце, называется Галактикой.
Число звезд в галактике порядка 1012 (триллиона). Млечный путь, светлая серебристая полоса звезд опоясывает всё небо, составляя основную часть нашей Галактики. Млечный путь наиболее ярок в созвездии Стрельца, где находятся самые мощные облака звезд. Наименее ярок он в противоположной части неба. Из этого нетрудно вывести заключение, что солнечная система не находится в центре Галактики, который от нас виден в направлении созвездия Стрельца. Чем дальше от плоскости Млечного Пути, тем меньше там слабых звезд и тем менее далеко в этих направлениях тянется звездная система. В общем наша Галактика занимает пространство, напоминающее линзу или чечевицу, если смотреть на нее сбоку. Размеры Галактики были намечены по расположению звезд, которые видны на больших расстояниях. Это цефиды и горячие гиганты. Диаметр Галактики примерно равен 3000 пк (Парсек (пк) – расстояние, с которым большая полуось земной орбиты, перпендикулярная лучу зрения, видна под углом в 1”. 1 Парсек = 3,26 светового года = 206265 а.е. = 3*1013 км.) или 100000 световых лет (световой год – расстояние пройденное светом в течение года), но четкой границы у нее нет, потому что звездная плотность постепенно сходит на нет.
В
центре галактики расположено ядро
диаметром 1000-2000 пк – гигантское уплотненное
скопление звезд. Оно находится от нас
на расстоянии почти 10000 пк (30000 световых
лет) в направлении созвездия Стрельца,
но почти целиком скрыто плотной завесой
облаков, что препятствует визуальным
и фотографическим обычным наблюдениям
этого интереснейшего объекта Галактики.
В состав ядра входит много красных гигантов
и короткопериодических цефид.
Звезды
верхней части главной
Масса
нашей галактики оценивается
сейчас разными способами, равна 2*1011 масс
Солнца (масса Солнца равна 2*1030 кг.) причем
1/1000 ее заключена в межзвездном газе и
пыли. Масса Галактики в Андромеде почти
такова же, а масса Галактики в Треугольнике
оценивается в 20 раз меньше. Поперечник
нашей галактики составляет 100000 световых
лет. Путем кропотливой работы московский
астрономом В.В. Кукарин в 1944 г. нашел указания
на спиральную структуру галактики, причем
оказалось, что мы живем между двумя спиральными
ветвями, бедными звездами.
В некоторых местах на небе в телескоп, а кое - где даже невооруженным глазом можно различить тесные группы звезд, связанные взаимным тяготением, или звездные скопления.
Существует два вида звездных скоплений: рассеянные и шаровые.
Рассеянные скопления состоят обычно из десятков или сотен звезд главной последовательности и сверхгигантов со слабой концентрацией к центру.
Шаровые
же скопления состоят обычно из десятков
или сотен звезд главной
Кроме звезд в состав Галактики входит еще рассеянная материя, чрезвычайно рассеянное вещество, состоящее из межзвездного газа и пыли. Оно образует туманности. Туманности бывают диффузными (клочковатой формы и планетарными. Светлые они оттого, что их освещают близлежащие звезды. Пример: газопылевая туманность в созвездии Ориона и темная пылевая туманность Конская голова.
Расстояние
до туманности в созвездии Ориона
равно 500 пк, диаметр центральной
части туманности – 6 пк, масса приблизительно
в 100 раз больше массы Солнца.
Во Вселенной нет ничего единственного и неповторимого в том смысле, что в ней нет такого тела, такого явления, основные и общие свойства которого не были бы повторены в другом теле, другими явлениями.
Внешний
вид галактик чрезвычайно разнообразен,
и некоторые из них очень живописны.
Эдвин Пауэлла Хаббл (1889-1953), выдающийся
американский астроном – наблюдатель,
избрал самый простой метод
Хаббл
предложил разделить все
1. Эллиптические – обозначаемые Е (elliptical);
2. Спиральные (Spiral);
3.
Неправильные – обозначаемые (irregular).
Эллиптические галактики внешне невыразительные. Они имеют вид гладких эллипсов или кругов с постепенным круговым уменьшением яркости от центра к периферии. Ни каких дополнительных частей у них нет, потому что Эллиптические галактики состоят из второго типа звездного населения. Они построены из звезд красных и желтых гигантов, красных и желтых карликов и некоторого количества белых звезд не очень высокой светлости. Отсутствуют бело-голубые сверхгиганты и гиганты, группировки которых можно наблюдать в виде ярких сгустков, придающих структурность системе, нет пылевой материи которая, в тех галактиках где она имеется, создаёт темные полосы, оттеняющие форму звездной системы.
Внешне
эллиптические галактики
С
несколько однообразными
Перечисленные мною до сих пор типы галактик характеризовались симметричностью форм определенным характером рисунка. Но встречаются большое число галактик неправильной формы. Без какой-либо закономерности структурного строения. Хаббл дал им обозначение от английского слова irregular – неправильные.
Неправильная форма у галактики может быть, вследствие того, что она не успела принять правильной формы из-за малой плотности в ней материи или из-за молодого возраста. Есть и другая возможность: галактика может стать неправильной вследствие искажения формы в результате взаимодействия с другой галактикой. По-видимому эти оба случая встречаются среди неправильных галактик и может быть с этим связанно разделение неправильных галактик на 2 подтипа.
Подтип II характеризуется сравнительно высокой поверхностью, яркостью и сложностью неправильной структуры (NGM 25744, NGC 5204). Французский астроном Вакулер в некоторых галактиках этого подтипа, например Магелановых облаках, обнаружил признаки спиральной разрушенной структуры.
Неправильные
галактики другого подтипа
Только 3 галактики можно наблюдать невооруженным глазом, Большое Магеланово облако, Малое Магеланово облако и туманность Андромеды. В таблицы приведены данные о десяти ярчайших галактиках неба. (БМО, ММО – Большое Магеланово облако и Малое Магеланово облако.).
Не вращающаяся звездная система по истечении некоторого срока должна принять форму шара. Такой вывод следует из теоретических исследований. Он подтверждается на примере шаровых скоплений, которые вращаются и имеют шарообразную форму.
Если же звездная система сплюснута, то это означает, что она вращается. Следовательно, должны вращаться и эллиптические галактики, за исключением тех, из них, которые шарообразны, не имеют сжатия. Вращение происходит вокруг оси, которая перпендикулярна главной плоскости симметрии. Галактика сжата вдоль оси своего вращения. Впервые вращение галактик обнаружил в 1914 г. американский астроном Слайфер.
Особый интерес представляют галактики с резко повышенной светимостью. Их принято называть радиогалактиками. Наиболее выдающаяся галактика Лебедьl. Это слабая двойная галактика с чрезвычайно тесно расположенными друг к другу компонентами, являющимися мощнейшим дискретным источником. Объекты подобные галактике Лебедьl безусловно очень редки в метагалактике, но Лебедьl не единственный объект подобного рода во Вселенной. Они должны находиться на громадном расстоянии друг от друга (более 200Мпс).
Поток проходящего от них радиоизлучения в виду большого расстояния слабее, чем от источника Лебедьl.
Несколько
ярких галактик, входящих в каталог
NGC, также отнести к разряду радиогалактик,
потому что их радиоизлучение аналогично
сильное хотя оно значительно уступает
по энергии световому. Из этих галактик
NGC 1273, NGC 5128, NGC 4782 и NGC 6186 являются двойными.
Одиночные NGC 2623 и NGC 4486.
Когда
английские и австралийские астрономы,
применив интерференционный метод
в 1963 г. определили с большой точностью
положения значительного числа
дискретных источников радиоизлучения,
они одновременно определили и другие
угловые размеры некоторого числа
радиоисточников. Диаметры большинства
из них исчислялись минутами или десятками
секунд дуги, но у 5 источников, а именно
у 3С48, 3С147, 3С196, 3С273 и 3С286, размеры оказались
меньше секунды дуги.
Но
поток их радиоизлучения не уступали
потоки радиоизлучения других фирм дискретных
источников, превосходящих их по площади
излучения в десятки тысяч раз. Эти звездоподобные
источники радиоизлучения были названы
квадрами. Сейчас их открыто более 1000.
Блеск квадра не остается постоянным.
Массы квадров достигают миллиона солнечных
масс. Источник энергии квадров до сих
пор не ясен. Есть предположения, что квадры
– это исключительно активные ядра очень
далеких галактик.
Теоретическое моделирование имеет важное значение так же и для выяснения прошлого и будущего наблюдаемой Вселенной. В 1922 г. А.А. Фридман занялся разработкой оригинальной теоретической модели Вселенной. Он предположил, что средняя плотность не является постоянно, а меняется с течением времени. Фридман пришел к выводу, что любая достаточно большая часть Вселенной, равномерно заполняемая материя не может находиться в состоянии равновесия: она должна либо расширяться, либо сжиматься. Еще в 1917 г. В.М. Слайдер обнаружил «красное смещение» спектральных линий в спектрах далёких галактик. Подобное смещение наблюдается тогда, когда источник света удаляется от наблюдателя. В 1929 г. Э. Хаббл объяснил это явление взаимным разбеганием этих звездных систем. Явление «красного смещения» наблюдается в спектрах почти всех галактик, кроме ближайших (нескольких). И чем дальше от нас галактика, тем больше сдвиг линий в её спектре, т.е. все звездные системы удаляются от нас с огромными скоростями в сотни, тысячи десятки тысяч километров в секунду, более далекие галактики обладают и большими скоростями. А после того, как эффект «красного смещения» был обнаружен и в радиодиапазоне, то не осталось, никаких сомнений в том, что наблюдаемая Вселенная расширяется. В настоящее время известны галактики, удаляющиеся от нас со скоростью 0,46 скорости света. А сверхзвезды и квадры – 0,85 скорости света. Но почему они движутся, расширяются? На галактики постоянно действует какая-то сила. В отдаленном прошлом материя в нашей области Вселенной находилась в сверхплотном состоянии. Затем произошел «взрыв», в результате которого и началось расширение. Чтобы выяснить дальнейшую судьбу метагалактики, необходимо оценить среднюю плотность межзвездного газа. Если она выше 10 протонов на 1м3, то общее гравитационное поле метагалактики достаточно велико, чтобы постепенно остановить расширение. И оно смещается сжатием.