Процесс эволюции Вселенной происходит очень медленно. Ведь Вселенная во много раз старше астрономии и вообще человеческой культуры. Зарождение и эволюция жизни на земле является лишь ничтожным звеном в эволюции Вселенной. Рвсе же исследования проведенные в нашем веке, приоткрыли занавес, закрывающий от нас далекое прошлое.
Современные астрономические наблюдения свидетельствуют Рѕ том, что началом Вселенной, приблизительно десять миллиардов лет назад, был гигантский огненный шар, раскаленный Рё плотный. Его состав весьма РїСЂРѕСЃС‚. Ртот огненный шар был РЅР° столько раскален, что состоял лишь РёР· свободных элементарных частиц, которые стремительно двигались, сталкиваясь РґСЂСѓРі СЃ РґСЂСѓРіРѕРј.
На протяжении десяти миллиардов лет после “большого взрыва” простейшее бесформенное вещество постепенно превращалось в атомы, молекулы, кристаллы, породы, планеты. Рождались звезды, системы, состоящие из огромного количества элементарных частиц с весьма простой организацией. На некоторых планетах могли возникнуть формы жизни.
Начало Вселенной
Вселенная постоянно расширяется. Тот момент с которого Вселенная начала расширятся, принято считать ее началом. Тогда началась первая и полная драматизма эра в истории вселенной, ее называют “большим взрывом” или английским термином Big Bang.
РџРѕРґ расширением Вселенной подразумевается такой процесс, РєРѕРіРґР° то Р¶Рµ самое количество элементарных частиц Рё фотонов занимают постоянно возрастающий объем. Средняя плотность Вселенной РІ результате расширения постепенно понижается. РР· этого следует, что РІ прошлом Плотность Вселенной была больше, чем РІ настоящее время. РњРѕР¶РЅРѕ предположить, что РІ глубокой древности (примерно десять миллиардов лет назад) плотность Вселенной была очень большой. РљСЂРѕРјРµ того высокой должна была быть Рё температура, настолько высокой, что плотность излучения превышала плотность вещества. Рначе РіРѕРІРѕСЂСЏ энергия всех фотонов содержащихся РІ 1 РєСѓР±. СЃРј была больше СЃСѓРјРјС‹ общей энергии частиц, содержащихся РІ 1 РєСѓР±. СЃРј. РќР° самом раннем этапе, РІ первые мгновения “большого взрыва” РІСЃСЏ материя была сильно раскаленной Рё густой смесью частиц, античастиц Рё высокоэнергичных гамма-фотонов. Частицы РїСЂРё столкновении СЃ соответствующими античастицами аннигилировали, РЅРѕ возникающие гамма-фотоны моментально материализовались РІ частицы Рё античастицы.
Рождение сверхгалактик и скоплений галактик
С возникновением атомов водорода начинается звездная эра - эра частиц, точнее говоря, эра протонов и электронов.
Вселенная вступает РІ звездную СЌСЂСѓ РІ форме РІРѕРґРѕСЂРѕРґРЅРѕРіРѕ газа СЃ огромным количеством световых Рё ультрафиолетовых фотонов. Водородный газ расширялся РІ различных частях Вселенной СЃ разной скоростью. Неодинаковой была также Рё его плотность. РћРЅ образовывал огромные сгустки, РІРѕ РјРЅРѕРіРѕ миллионов световых лет. Масса таких космических водородных сгустков была РІ сотни тысяч, Р° то Рё РІ миллионы раз больше, чем масса нашей теперешней Галактики. Расширение газа внутри сгустков шло медленнее, чем расширение разреженного РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° между самими сгущениями. Позднее РёР· отдельных участков СЃ помощью собственного притяжения образовались сверхгалактики Рё скопления галактик. Ртак, крупнейшие структурные единицы Вселенной - сверхгалактики - являются результатом неравномерного распределения РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°, которое происходило РЅР° ранних этапах истории Вселенной.
Рождение галактик
Колоссальные водородные сгущения - зародыши сверх галактик Рё скоплений галактик - медленно вращались. Внутри РёС… образовывались РІРёС…СЂРё, РїРѕС…РѕР¶РёРµ РЅР° водовороты. РС… диаметр достигал примерно ста тысяч световых лет. РњС‹ называем эти системы протогалактиками, С‚.Рµ. зародышами галактик. Несмотря РЅР° СЃРІРѕРё невероятные размеры, РІРёС…СЂРё протогалактик были всего лишь ничтожной частью сверхгалактик Рё РїРѕ размеру РЅРµ превышали РѕРґРЅСѓ тысячную сверхгалактики. Сила гравитации образовывала РёР· этих вихрей системы звезд, которые РјС‹ называем галактиками. Некоторые РёР· галактик РґРѕ СЃРёС… РїРѕСЂ напоминают нам гигантское завихрение.
Астрономические исследования показывают, что скорость вращения завихрения предопределила форму галактики, родившейся РёР· этого РІРёС…СЂСЏ. Выражаясь научным языком, скорость осевого вращения определяет тип будущей галактики. РР· медленно вращающихся вихрей возникли эллиптические галактики, РІ то время как РёР· быстро вращающихся родились сплющенные спиральные галактики.
Р’ результате силы тяготения очень медленно вращающийся РІРёС…СЂСЊ сжимался РІ шар или несколько сплюнутый эллипсоид. Размеры такого правильного гигантского РІРѕРґРѕСЂРѕРґРЅРѕРіРѕ облака были РѕС‚ нескольких десятков РґРѕ нескольких сотен тысяч световых лет. Нетрудно определить, какие РёР· водородных атомов вошли РІ состав рождающейся эллиптической, точнее РіРѕРІРѕСЂСЏ эллипсоидальной галактики, Р° какие остались РІ космическом пространстве РІРЅРµ нее. Если энергия СЃРІСЏР·Рё СЃРёР» гравитации атома РЅР° периферии превышала его кинетическую энергию, атом становился составной частью галактики. Рто условие называется критерием Джинса. РЎ его помощью РјРѕР¶РЅРѕ определить, РІ какой степени зависела масса Рё величина протогалактики РѕС‚ плотности Рё температуры РІРѕРґРѕСЂРѕРґРЅРѕРіРѕ газа.
Протогалактика, которая вообще РЅРµ вращалась, становилась родоначальницей шаровой галактики. Сплющенные эллиптические галактики рождались РёР· медленно вращающихся протогалактик. РР·-Р·Р° недостаточной центробежной силы преобладала сила гравитационная. Протогалактика сжималась Рё плотность РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° РІ ней возрастала. Как только плотность достигала определенного СѓСЂРѕРІРЅСЏ, начали выделятся Рё сжимается сгустки РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°. Рождались протозвезды, которые РїРѕР·Р¶Рµ эволюционировали РІ звезды. Рождение всех звезд РІ шаровой или слегка приплюснутой галактике происходило почти одновременно. Ртот процесс продолжался относительно недолго, примерно сто миллионов лет. Рто значит, что РІ эллиптических галактиках РІСЃРµ звезды приблизительно одинакового возраста, С‚.Рµ. очень старые. Р’ эллиптических галактиках весь РІРѕРґРѕСЂРѕРґ был исчерпан сразу Р¶Рµ РІ самом начале, примерно РІ первую сотую существования галактики. РќР° протяжении последующих 99 сотых этого периода звезды СѓР¶Рµ РЅРµ могли возникать. Таким образом, РІ эллиптических галактиках количество межзвездного вещества ничтожно.
Спиральные галактики, в том числе и наша, состоят из очень старой сферической составляющей ( в этом они похожи на эллиптические галактики) и из более молодой плоской составляющей, находящейся в спиральных рукавах. Между этими составляющими существует несколько переходных компонентов разного уровня сплюснутости, разного возраста и скорости вращения. Строение спиральных галактик, таким образом, сложнее и разнообразнее, чем строение эллиптических. Спиральные галактики кроме этого вращаются значительно быстрее, чем галактики эллиптические. Не следует забывать, что они образовались из быстро вращающихся вихрей сверхгалактики. Поэтому в создании спиральных галактик участвовали и гравитационная и центробежная силы.
Если бы из нашей галактики через сто миллионов лет после ее возникновения (это время формирования сферической составляющей) улетучился весь межзвездный водород, новые звезды не смогли бы рождаться, и наша галактика стала бы эллиптической.
Но межзвездный газ в те далекие времена не улетучился, и, таким образом гравитация и вращение могли продолжать строительство нашей и других спиральных галактик. На каждый атом межзвездного газа действовали две силы - гравитация, притягивающая его к центру галактики и центробежная сила, выталкивающая его по направлению от оси вращения. В конечном итоге газ сжимался по направлению к галактической плоскости. В настоящее время межзвездный газ сконцентрирован к галактической плоскости в весьма тонкий слой. Он сосредоточен прежде всего в спиральных рукавах и представляет собой плоскую или промежуточную составляющую, названную звездным населением второго типа.
На каждом этапе сплющивания межзвездного газа во все более утончающийся диск рождались звезды. Поэтому в нашей галактике можно найти, как старые, возникшие примерно десять миллиардов лет назад, так и звезды родившиеся недавно в спиральных рукавах, в так называемых ассоциациях и рассеянных скоплениях. Можно сказать, что чем более сплющена система, в которой родились звезды, тем они моложе.
Вселенная развивается и в наше время. В спиральных галактиках рождаются и умирают звезды. Вселенная продолжает расширятся.
Газово-пылевые комплексы - колыбель звезд
Откуда же берутся в нашей Галактике молодые и "сверхмолодые" звезды? С давних пор, по установившейся традиции, восходящей к гипотезе Канта и Лапласа о происхождении Солнечной системы, астрономы предполагали, что звезды образуются из рассеянной диффузной газово-пылевой среды. Было только одно строгое теоретическое основание такого убеждения - гравитационная неустойчивость первоначально однородной диффузной среды. Дело в том, что в такой среде неизбежны малые возмущения плотности, то есть отклонения от строгой однородности. в дальнейшем, однако, если массы этих конденсаций превосходят некоторый предел, под влиянием силы всемирного тяготения малые возмущения будут нарастать и первоначально однородная среда разобьется на несколько конденсаций. Под действием силы гравитации эти конденсации будут продолжать сжиматься и, как можно полагать, в конце концов превратятся в звезды.
Характерное время сжатия облака до размеров протозвезды можно оценить по простой формуле механики, описывающей свободное падение тела под влиянием некоторого ускорения. Так, к примеру, облако с массой, равной солнечной, сожмется за миллион лет.
В процессе только что описанной первой стадии конденсации газово-пылевого облака в звезду, которая называется "стадией свободного падения", освобождается определенное количество гравитационной энергии. Половина освободившейся при сжатии облака энергии должна покинуть облако в виде инфракрасного излучения, а половина пойти на нагрев вещества.
Как только сжимающееся облако станет непрозрачным для своего инфракрасного излучения, светимость его резко упадет. РћРЅРѕ будет продолжать сжиматься, РЅРѕ СѓР¶Рµ РЅРµ РїРѕ закону СЃРІРѕР±РѕРґРЅРѕРіРѕ падения, Р° гораздо медленнее. Температура его внутренних областей , после того как процесс диссоциации молекулярного РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° закончится, будет непременно повышаться, так как половина освобождающейся РїСЂРё сжатии гравитационной энергии будет идти РЅР° нагрев облака. Впрочем, такой объект назвать облаком СѓР¶Рµ нельзя. Рто СѓР¶Рµ самая настоящая протозвезда.
Таким образом, из простых законов физики следует ожидать, что может иметь место единственный и закономерный процесс эволюции газово-пылевых комплексов сначала в протозвезды, а потом и в звезды. Однако возможность - это еще не есть действительность. Первейшей задачей наблюдательной астрономии является, во-первых, изучить реальные облака межзвездной среды и проанализировать, способны ли они сжиматься под действием собственной гравитации. Для этого надо знать их размеры, плотность и температуру. Во-вторых, очень важно получить дополнительные аргументы в пользу "генетической близости облаков и звезд (например, тонкие детали их химического и даже изотопного состава, генетическая связь звезд и облаков и прочее). В-третьих, очень важно получить из наблюдений неопровержимые свидетельства существования самых ранних этапов развития протозвезд (например, вспышки инфракрасного излучения в конце стадии свободного падения). Кроме того, здесь могут наблюдаться, и, по-видимому, наблюдаются совершенно неожиданные явления. Наконец, следует детально изучать протозвезды. Но для этого прежде всего надо уметь отличать их от "нормальных" звезд.
Звездные ассоциации
Рмпирическим подтверждением процесса образования звезд РёР· облаков межзвездной среды является то давно известное обстоятельство, что массивные звезды классов Рћ Рё Р’ распределены РІ Галактике РЅРµ РѕРґРЅРѕСЂРѕРґРЅРѕ, Р° группируются РІ отдельные обширные скопления, которые РїРѕР·Р¶Рµ получили название "ассоциации". РќРѕ такие звезды должны быть молодыми объектами. Таким образом, сама практика астрономических наблюдений подсказывала, что звезды рождаются РЅРµ поодиночке, Р° как Р±С‹ гнездами, что качественно согласуется СЃ представлениями теории гравитационной неустойчивости. Молодые ассоциации звезд (состоящие РЅРµ только РёР· РѕРґРЅРёС… горячих массивных гигантов, РЅРѕ Рё РёР· РґСЂСѓРіРёС… примечательных, заведомо молодых объектов) тесно связаны СЃ большими газово-пылевыми комплексами межзвездной среды. Естественно считать, что такая СЃРІСЏР·СЊ должна быть генетической, то есть эти звезды образуются путем конденсации облаков газово-пылевой среды.
Процесс рождения звезд, как правило, не заметен, потому что скрыт от нас пеленой поглощающей свет космической пыли. Только радиоастромония, как можно теперь с большой уверенностью считать, внесла радикальное изменение в проблему изучения рождения звезд. Во-первых, межзвездная пыль не поглощает радиоволны. Во- вторых, радиоастрономия открыла совершенно неожиданные явления в газово-пылевых комплексах межзвездой среды, которые имеют прямое отношение к процессу звездообразования.
Список литературы
Р. РЎ. Шкловский. Звезды: РёС… рождение, Р¶РёР·РЅСЊ Рё смерть
Рџ. Р. Бакулин. РљСѓСЂСЃ общей астрономии
Ю. Н. Ефремов. В глубины Вселенной
Йосип Клечек Рё Петр Якеш “Вселенная Рё земля”, В© 1985 Артия, Прага. Рздание РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРј языке 1986.
Р’.Р’. Кесарев “Рволюция вещества РІРѕ вселенной”, В© 1976 Атомиздат, РњРѕСЃРєРІР°.
Список литературы
Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://referat2000.bizforum.ru/