Pagtatanghal sa paksa ng ebolusyon at ebolusyon ng mga bituin. Ang kapanganakan at ebolusyon ng mga bituin. Kung mas malaki ang masa ng butil, mas mabilis ang pagkasunog ng tubig, at ang mas mahahalagang elemento ay maaaring malikha sa proseso ng thermonuclear fusion sa core nito. Sa huling yugto ng ebolusyon,

Slide 1

Slide 2

Ang buong mundo ay binubuo ng 98% na mga bituin. Ang baho ang pangunahing elemento ng kalawakan.

"Ang Zirki ay mahusay na mga cool na gawa sa helium at tubig at iba pang mga gas. Hinihila sila ng gravity sa gitna, at ang presyon ng inihurnong gas ay nagtutulak sa kanila pababa, na lumilikha ng patuloy na daloy. Ang enerhiya ng salamin ay matatagpuan sa core nito, kung saan ang helium ay nakikipag-ugnayan sa tubig.

Slide 3

Ang paglalakbay sa buhay ay isang maikli na may nakumpletong cycle - kapanganakan, paglaki, isang panahon ng tahimik na aktibidad, paghihirap, kamatayan, at pagsasabi ng kapalaran. landas buhay nakapalibot sa katawan.

Hindi kayang sundan ng mga astronomo ang buhay ng isang bituin hanggang sa wakas. Ang pinakamaikling buhay na mga bituin ay magbubunyag ng milyun-milyong kapalaran - hindi lamang isang tao, ngunit maraming tao ang mabubuhay sa buong buhay nila. Sa hinaharap, maaari nating bantayan ang maraming bituin na nasa iba't ibang yugto ng kanilang pag-unlad - na ipinanganak at namamatay. Sa likod ng maraming mirror portrait, sinusubukan naming i-renew ang ebolusyonaryong paraan ng pagmamarka ng balat at isulat ang talambuhay nito.

Slide 4

Slide 5

Mga lugar na may salamin.

Mga higanteng molekular na ulap na may masa na mas malaki sa 105 masa ng Araw (kilala silang higit sa 6,000 sa Galaxy)

Eagle Nebula

6000 magaan na bato ang nasa harapan natin, mga kabataang Ruso, pagsikat ng araw, mga pagbili sa mas makitid na Serpent, isang madilim na rehiyon sa nebula - ito ang proto-mirror

Slide 6

Nebula hanggang Orion

Ang emissive nebula, na kumikinang na may maberde na kulay at matatagpuan sa ibaba ng Orion Belt, ay makikita bilang isang hindi nababasag na mata na 1300 light years ang layo mula sa atin, at isang magnitude na 33 light years.

Slide 7

Gravity squeeze

Ang compression ay isang legacy ng gravitational instability, ang ideya ni Newton. Nang maglaon, natukoy ng Jeans ang kaunting laki ng pawis, na maaaring magdulot ng agarang pagkuyom.

Maaaring posible na makamit ang epektibong paglamig ng medium: ang gravitational energy na nagbabago kapag nagbabago ito sa infrared range kapag napupunta ito sa outer space.

Slide 8

Protozirka

Sa higit na lakas ng kadiliman, ito ay nagiging hindi malalampasan sa pagtagos. Ang temperatura ng mga panloob na lugar ay nagsisimulang lumipat. Ang temperatura sa core ng proto-cell ay umabot sa threshold ng thermonuclear fusion reactions. Pinisil ng isang tiyak na oras, ito ay natigil.

Slide 9

Ang batang bituin ay nauna sa mga pagpapakita ng G-R, nagsimula ang proseso ng pagsunog ng tubig - ang pangunahing salamin na nuclear fire, ang presyon ay halos hindi sinusunod, at ang mga reserbang enerhiya ay hindi na nagbabago. bodega ng kemikal sa gitnang mga rehiyon, ito ay binalak na i-convert ang tubig sa helium

Pumunta si Zirka sa stationary station

Slide 10

Slide 11

Kapag ang tubig ay ganap na nasusunog, ang bituin ay napupunta mula sa pangunahing pagkakasunud-sunod sa rehiyon ng mga higante o higit pa sa malalaking masa - supergiants

Giganti at nadgiganti

Magpinsan na sina Sofia at Shev'yako Ganna

Ang Astronomy bilang isang paksa ay ipinakilala sa kurikulum ng paaralan. Gayunpaman, ang physicist ng ika-11 baitang ay may isang kabanata sa programang "Budova Vsesvit" para sa programa ng Federal State Educational Standards. Aling seksyon ang may mga aralin? Mga katangiang pisikal"Zirok" at "The Evolution of Stars". Ang pagtatanghal na ito ay ipinakita ng mga mag-aaral, na may karagdagang materyal para sa mga araling ito. Ang gawa ng Vikonan ay aesthetically kasiya-siya, eleganteng, may kakayahan at ang materyal, ang pagpapatupad nito ay lampas sa saklaw ng programa.

Vantage:

Pasulong na view:

Upang mabilis na makita ang iyong presentasyon nang maaga, lumikha ng iyong sariling Google account at pumunta sa: https://accounts.google.com


Mga caption bago ang mga slide:

Ang kapanganakan at ebolusyon ng mga bituin Robot ay ipinanganak: mga mag-aaral ng ika-11 baitang "L" MBOU "ZOSH No. 37" Kemerovo Kuzina Sofia at Shev'yako Ganna. Kerivnik: Olga Volodymyrivna Shinkorenko, guro ng pisika.

Ang People of the Star Space ay madalas na tinatawag na isang malawak na kalawakan, magalang na walang laman. Gayunpaman, hindi ito ang kaso. Sa pansamantalang espasyo mayroong inumin at gas, higit sa lahat, helium at tubig, at marami pang iba. Ang Uniberso ay malamang na magpapadilim sa saw at gas, na maaaring i-compress sa ilalim ng mga puwersa ng grabidad.

Ang pagsilang ng bituin Sa panahon ng proseso, ang naka-compress na bahagi ng dilim ay mag-iinit at lalakas. Kung ang masa ng pagsasalita na na-compress ay sapat para sa mga reaksyong nuklear na magsimulang lumitaw sa proseso ng pag-compress sa gitna, kung gayon ang isang bituin ay lilitaw mula sa gayong ulap.

Ang kulay ng mata Ang "bagong ipinanganak" na mata ng balat, sa orihinal nitong masa, ay sumasakop sa isang espesyal na lugar sa Hertzsprung-Russell diagram - mga graph, sa likod ng isang axis kung saan inilatag ang tagapagpahiwatig ng kulay ng mata, at, sa kabilang banda - ang gaan nito, kung gayon. Ang dami ng enerhiya na inilalabas bawat segundo. Ang indikasyon ng kulay ng butil ng mga niniting ay depende sa temperatura ng mga bola sa ibabaw - mas mababa ang temperatura, mas madidilim ang kulay, at mas malaki ang halaga ng kulay.

Ang buhay ng mga bituin Sa panahon ng proseso ng ebolusyon, nagbabago ang posisyon ng mga bituin sa diagram ng "spectrum-luminosity", na lumilipat mula sa isang grupo patungo sa isa pa. Karamihan sa iyong buhay ay ginugol sa pangunahing sequence. Ang kanang-hander at paakyat sa kanyang harapan ay lumalaki tulad ng mga pinakabatang mata, at ang mga mata na umabot sa malayo sa kanilang ebolusyonaryong landas.

Ang oras ng buhay ay ang humiga, ang ranggo ng ulo, sa harap niya. Ayon sa teoretikal na pagsasaalang-alang, ang bigat ng buto ay maaaring iba-iba mula 0.08 hanggang 100 timbang. Kung mas malaki ang masa ng butil, mas mabilis ang pagkasunog ng tubig, at ang mas mahahalagang elemento ay maaaring malikha sa proseso ng thermonuclear fusion sa core nito. Sa huling yugto ng ebolusyon, kapag nagsimula ang pagsunog ng helium sa gitnang bahagi ng salamin, umalis ito sa pangunahing pagkakasunud-sunod, na tahimik na nakatayo sa masa bilang isang madilim o pulang higante.

Ang Buhay ng mga Mata Ngunit dumating ang sandali na ang mga mata ay nasa krisis, hindi na sila makakabuo ng kinakailangang dami ng enerhiya upang suportahan ang panloob na presyon at labanan ang mga puwersa ng grabidad. Magsisimula ang proseso ng non-streaming compression (collapse). Bilang resulta ng pagbagsak, ang mga bituin na may mahusay na kapangyarihan (white dwarfs) ay nilikha. Kasabay nito, sa paglusaw ng suprasternal core, ang bituin ay naglalabas ng panlabas na shell nito, na nagiging isang ulap ng gas - isang planetary nebula at unti-unting nawawala sa kalawakan. Ang isang malaking mass star ay maaaring lumiit sa isang radius na 10 km, na nagiging isang neutron star. Ang isang kutsara ng neutron star ay nagkakahalaga ng 1 bilyong tonelada! Ang natitirang yugto ng ebolusyon ay mas matindi - ang paglikha ng isang black hole. Ang salamin ay lumiliit sa gayong mga sukat na ang cosmic fluidity ay nagiging katumbas ng fluidity ng liwanag. Sa lugar ng itim na ilog, ang kalawakan ay malakas na kurbado, at ang oras ay nagiging mas maikli.

Ang pag-iilaw ng mga neutron na bituin at mga itim na pinto ay malapit na nauugnay sa pag-igting ng umbok. Lumilitaw ang isang maliwanag na punto sa kalangitan, kasingliwanag ng kalawakan kung saan ito nasunog. Ito ay "Nadnova Zirka". Mga misteryo na lumilitaw sa mga sinaunang salaysay tungkol sa paglitaw sa kalangitan ang pinakamagandang bituin Ito ay hindi bababa sa isang pagsaksi ng napakalaking cosmic vibrations.

Ang pagkamatay ng bituin Kinain ng bituin ang buong panlabas na shell, bilang, nakakalat na may mahusay na pagkalikido, pagkatapos ng daan-daang libong mga bato, nang walang bakas, ito ay nakakalat sa interstellar medium, at hanggang doon ay nababatid natin ito tulad ng isang gas fog. Wala namang lumalawak. Ang unang 20,000 taon ng pagpapalawak ng gas envelope ay sinamahan ng matinding radio transmission. Para sa oras na ito, mayroong isang mainit na pool ng plasma, na may magnetic field, na nagpupunas sa pagsingil ng mga particle ng mataas na enerhiya na nanirahan sa Supernova. Ang higit pang isang oras ang lumipas mula noong sandali ng pagkabigla, mas mahina ang paghahatid ng radyo at mas mababa ang temperatura ng plasma.

Ilapat ang bituin sa Galaxy sa Great Vedmeditsa Great Vedmeditsa ng suzir

Butts ng Andromeda ni head suzir

Vikoristovuvan panitikan Karpenkov Z. Kh. Mga konsepto ng pang-araw-araw na natural na agham. - M., 1997. Shklovsky I. S. Zirki: Ang kanilang mga tao, buhay at kamatayan. – M.: Nauka, Pangunahing tanggapan ng editoryal ng pisikal at matematikal na panitikan, 1984. – 384 p. Paano pinasikat ang mga bituin – Rubric “Planetarium”, Navkolo Svitu, No. 2 (2809), Lyuty 2008 Karpenkov S. Kh. Mga pangunahing konsepto ng natural na agham. - M., 1998. Novikov I. D. Ebolusyon ng Mundo. - M., 1990. Rovinsky R. E. Buong mundo na umuunlad. - M., 1995.

Salamat sa pagsusuri!

Zmist

  • Narodzhennia Zirok
  • Buhay ng mga bituin
  • Mga puting dwarf at neutron hole
  • Chorni diri
  • Ang pagkamatay ng mga bituin
Mga layunin at misyon
  • Alamin ang tungkol sa pagkilos ng mga puwersa ng gravitational mula sa Uniberso, na humahantong sa paglikha ng mga bituin.
  • Tingnan ang proseso ng ebolusyon ng mga bituin.
  • Unawain natin ang tungkol sa lawak ng mga bituin.
  • Ilarawan ang pisikal na katangian ng mga bituin.
Ang pagsilang ng bituin
  • Ang espasyo ay madalas na tinatawag na isang malawak na kalawakan, magalang na walang laman. Gayunpaman, hindi ito ang kaso. Sa pansamantalang espasyo mayroong inumin at gas, higit sa lahat, helium at tubig, at marami pang iba.
  • Ang Uniberso ay malamang na magpapadilim sa saw at gas, na maaaring i-compress sa ilalim ng mga puwersa ng grabidad.
Ang pagsilang ng bituin
  • Sa panahon ng proseso ng compression, ang bahagi ng ulap ay umiinit at lumakapal.
  • Kung ang masa ng pagsasalita na na-compress ay sapat para sa mga reaksyong nuklear na magsimulang lumitaw sa proseso ng pag-compress sa gitna, kung gayon ang isang bituin ay lilitaw mula sa gayong ulap.
Ang pagsilang ng bituin
  • Ang "bagong ipinanganak" na marka ng balat, na nakahiga sa orihinal nitong masa, ay sumasakop sa isang espesyal na lugar sa Hertzsprung-Russell diagram - isang graph, sa likod ng isang axis kung saan ay ang tagapagpahiwatig ng kulay ng marka, at, sa kabilang banda - ї liwanag, pagkatapos. Ang dami ng enerhiya na inilalabas bawat segundo.
  • Ang indikasyon ng kulay ng butil ng mga niniting ay depende sa temperatura ng mga bola sa ibabaw - mas mababa ang temperatura, mas madidilim ang kulay, at mas malaki ang halaga ng kulay.
Buhay ng mga bituin
  • Sa panahon ng proseso ng ebolusyon, binago ng mga bituin ang kanilang posisyon sa diagram ng "spectrum-luminosity", lumilipat mula sa isang grupo patungo sa isa pa. Karamihan sa iyong buhay ay ginugol sa pangunahing sequence. Ang kanang-hander at paakyat sa kanyang harapan ay lumalaki tulad ng mga pinakabatang mata, at ang mga mata na umabot sa malayo sa kanilang ebolusyonaryong landas.
Buhay ng mga bituin
  • Para sa oras ng buhay ng bituin, humiga nang nakaharap ang iyong ulo sa harap ng misa na ito. Depende sa teoretikal na hanay, ang masa ng mga buto ay maaaring iba-iba ayon sa 0,08 dati 100 natutulog wt.
  • Kung mas malaki ang masa ng butil, mas mabilis ang pagkasunog ng tubig, at ang mas mahahalagang elemento ay maaaring malikha sa proseso ng thermonuclear fusion sa core nito. Sa huling yugto ng ebolusyon, kapag nagsimula ang pagsunog ng helium sa gitnang bahagi ng salamin, umalis ito sa pangunahing pagkakasunud-sunod, na tahimik na nakatayo sa masa bilang isang madilim o pulang higante.
Buhay ng mga bituin
  • Ngunit darating ang sandali kapag tayo ay nasa matinding krisis, hindi na tayo makakabuo ng kinakailangang halaga ng enerhiya upang suportahan ang panloob na presyon at labanan ang mga puwersa ng grabidad. Magsisimula ang proseso ng non-streaming compression (collapse).
  • Bilang resulta ng pagbagsak, ang mga bituin na may mahusay na kapangyarihan (white dwarfs) ay nilikha. Kasabay nito, sa paglusaw ng suprasternal core, ang bituin ay naglalabas ng panlabas na shell nito, na nagiging isang ulap ng gas - isang planetary nebula at unti-unting nawawala sa kalawakan.
  • Ang isang malaking mass star ay maaaring lumiit sa isang radius na 10 km, na nagiging isang neutron star. Ang isang kutsara ng neutron star ay nagkakahalaga ng 1 bilyong tonelada! Ang natitirang yugto ng ebolusyon ay mas matindi - ang paglikha ng isang black hole. Ang salamin ay lumiliit sa gayong mga sukat na ang cosmic fluidity ay nagiging katumbas ng fluidity ng liwanag. Sa lugar ng itim na ilog, ang kalawakan ay malakas na kurbado, at ang oras ay nagiging mas maikli.
Buhay ng mga bituin
  • Ang paglikha ng mga neutron star at black hole ay mahigpit na niniting na may mahigpit na panginginig ng boses. Lumilitaw ang isang maliwanag na punto sa kalangitan, kasingliwanag ng kalawakan kung saan ito nasunog. Ito ay "Nadnova Zirka". Ang mga misteryo na lumilitaw sa mga sinaunang salaysay tungkol sa paglitaw ng mga pinakamakulay na bituin sa kalangitan ay walang mas mababa sa katibayan ng marilag na cosmic vibrations.
Ang pagkamatay ng bituin
  • Ang salamin ay kumakain ng buong panlabas na shell, bilang, nakakalat na may mahusay na pagkalikido, pagkatapos ng daan-daang libong mga bato, nang walang bakas, ito ay nakakalat sa interzoral na gitna, at hanggang pagkatapos ay inaasahan namin na ito ay tulad ng isang gas na nebula, na kulay-rosas ay lumalawak.
  • Ang unang 20,000 taon ng pagpapalawak ng gas envelope ay sinamahan ng matinding radio transmission. Para sa oras na ito, mayroong isang mainit na pool ng plasma, na may magnetic field, na nagpupunas sa pagsingil ng mga particle ng mataas na enerhiya na nanirahan sa Supernova.
  • Ang higit pang isang oras ang lumipas mula noong sandali ng pagkabigla, mas mahina ang paghahatid ng radyo at mas mababa ang temperatura ng plasma.

Ang ebolusyon at ebolusyon ng mga kalawakan at ang bituin Ang rehiyon ng bituin ay ang Orion Nebula (M42), Alnitak Alnilam


Ang modelo ng nilikhang Radius ng nakikitang bahagi ng Uniberso - Metagalaxies ay hindi maaaring labis na tantiyahin, dahil ang pagbabago ay nagaganap sa loob ng isang oras, na siyang sinaunang edad ng Uniberso - 13.7±2 bilyong bato para sa pang-araw-araw na pagpapakita. Buweno, ang mga kalawakan na ipinanganak 0.5 bilyong taon lamang pagkatapos ng Great Vibuhu ay mahigit 13 bilyong taon na ang nakalipas. Ang mga pinakalumang bituin mula sa edad na higit sa 10 bilyong bato ay pumasok sa bodega ng Kulova zoryanyh skupchen (populasyon ng ika-2 uri na may mababa sa halip na mga elemento ay mas mahalaga para sa Hindi). Shvidshe para sa lahat, ang mga baho ay nawala sa magdamag mula sa mga kalawakan. Ang pagbili ng Kulyovo Zirkova ng M80 sa Scorpio suzir sa 8280 na mga PC.


Siglo ng Uniberso at mga kalawakan a) Ang siglo ng ating Galaxy ay naging 13.7 bilyong bato (katumpakan 1%). b) Ang buong mundo ay binubuo ng - 4% ng mga atomo ng nakikitang pananalita; - 23% ang sumasakop sa madilim na ilog; - Reshta 73% ng misteryosong "anti-gravity" (dark energy), na kusang nagiging sanhi ng paglawak ng Uniberso. Nagsimulang bumuo ang mga kalawakan 100 milyong taon pagkatapos ng Great Vibuhu, at ngayon 3-5 bilyong taon ang nabuo at pinagsama-sama sa mga pagbili. Ang pinakamatandang eliptical galaxies ay humigit-kumulang 14 bilyong taong gulang. Lumilitaw ang mga unang bituin 1 milyong taon pagkatapos ng Great Vibuhu, at lumilitaw ang mga bituin pagkalipas ng mga 14 bilyong taon. Noong Hunyo 30, 2001, ang NASA astronomical apparatus na "MAP" (Microwave Anisotropy Probe) na may mass na 840 kg at bigat na 145 million $ ay inilunsad mula sa Miss Canaveral. Noong Hunyo 1, 2001, naabot nito ang libration point L2 ( gravity y balanse sa pagitan ng Araw) Buwan) , 1.5 milyong kilometro ang layo mula sa Earth. Ang layunin ng spacecraft ay i-compile ang three-dimensional na larawan ng kalangitan at tingnan kung anong mga bituin at galaxy ang lumitaw. WMAP: 1-balanseng elemento ng precision stabilization system, 2-sensor ng navigation system, 3-unit ng pangunahing electronics, 4-unit, 5-all-direct antenna, 6-mirror 1.4*1.6 m, 7-ibang reflector , 8- pagpapalamig, 9-mounting platform, 10-electronics, 11-screen natutulog na ilaw. Para sa karagdagang NASA spacecraft WMAP, na nangongolekta ng impormasyon tungkol sa background ng microviolet vibration, na-install ito hanggang 2006:






maikling kwento pag-unlad ng All-World HourTemperatureStan ng All-World secHigit pa sa inflationary expansion secHigit pang KA Hitsura ng quark at electron sec10 12 KCreation ng protons at neutrons sec - 3 xv KAng paglitaw ng nuclei ng deuterium, gel sa tag-araw ng 300.400 karimlan 1 bilyong bato 20 K Ang pagsilang ng mga unang bituin at kalawakan 3 bilyong bato 10 K Paglikha ng mahalagang nuclei sa panahon ng vibrations ng mga bituin bilyun-bilyong bato3 KA Hitsura ng mga planeta at makatwirang buhay ng mga bato10 -2 K pagpapatindi ng proseso ng pagbuo ng mga rock star KEexposure ng enerhiya ng lahat ng bituin ng bato-20 K Vipation ng black hole at pagbuo ng elementary particles ng mga bato KZa ang ultimate vaporization ng lahat ng itim na puno


Ang mga bituin ay nilikha sa mga grupo (binili) bilang resulta ng gravitational instability sa malamig (T=10K) at makapal na molecular mass na may mass na hindi bababa sa 2000 M. GMOs na may mass na higit sa 10 5 M (tila higit sa 6000) m hanggang sa 90% ng lahat ng molecular gas sa Galaxy. Pagbili ng malamig na gas at saw – globule B68 (Barnard’s catalog), GMO fragment. Ang masa ng mga globule ay maaaring umabot ng hanggang 100 M. Ang presyon ay pinipiga ng mga shock coil na may pinalawak na sobra ng supernovae, spiral coils ng kapal at isang makinang na hangin mula sa mainit na OV-stars. Ang temperatura ng pagsasalita sa panahon ng paglipat mula sa molekular na ulap sa pamamagitan ng pagkapira-piraso ng mga ulap (hitsura ng mga globo) hanggang sa punto ng mabilis na paglaki ay tumataas ng milyun-milyong beses, at ang kapal - beses. Ang yugto ng pag-unlad ng mata, na kung saan ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang pag-urong at hindi naglalaman ng thermonuclear energy, ay tinatawag na protozerka (Griyego: Protos "una").


Ebolusyon ng isang bituin ng uri ng dormouse Sa isang proto-star na itinatatag, ang core ay kumukuha sa lahat, o kahit na ang lahat ng likido, ay na-compress at kapag ang temperatura sa gitna ay lumampas sa 10 milyong K, ang proseso ng pagkasunog ng tubig (thermonuclear reaction) ay nagsisimula. Para sa mga buto mula sa M, 60 milyong taon na ang lumipas mula sa cob. Sa pangunahing yugto - ang pinakamahalagang yugto sa buhay, ang mga mata ng uri ng inaantok ay 9-10 bilyong taong gulang. Ang bola na katabi ng core, bilang panuntunan, ay nawawalan ng tubig, ang mga reaksyon ng proton-proton ay nagpapatuloy, ang presyon sa shell ay mabilis na gumagalaw, at ang mga panlabas na bola ng bituin ay biglang tumaas sa laki - ang bituin ng ahas ay nararamdaman sa kanan - sa lugar ng mga pulang higante, tumataas ng humigit-kumulang 50 beses. Sa wakas, pagkatapos ng yugto ng isang pulang higante, ang bituin ay lumiliit, nagiging isang puting dwarf, ibinubuhos ang shell nito (hanggang sa 30% ng masa nito) sa anyo ng isang planetary nebula. Ang puting dwarf ay patuloy na kumikinang nang mahina sa loob ng mahabang panahon hanggang sa ganap na mawala ang init nito, at pagkatapos ay mag-transform sa isang patay na itim na dwarf. Matapos ang tubig ay nasisipsip sa gitnang bahagi, ang helium core ay nagsisimulang lumiit, ang temperatura nito ay tumataas, at ang isang reaksyon ay nagsisimula sa mahusay na paglabas ng enerhiya (sa isang temperatura ng K, ang pagkasunog ay nagsisimula ng langis - upang itakda ang ikasampung bahagi ng bundok pagkatapos isang oras N).


Ang ebolusyon ng napakalaking bituin ni Nina ay kilala na mayroong dalawang pangunahing salik na humahantong sa pagkawala ng katatagan at pagbagsak: = sa temperaturang 5–10 bilyon. Bago magsimula ang photodissociation ng nuclei ng nuclei - "pagbagsak" ng nuclei ng lye sa 13 alpha frequency mula sa pagkawala ng mga photon: 5 6 Fe + ? > 13 4 Siya + 4n = sa mas malaki mataas na temperatura– dissociation ng helium 4 He > 2n + 2p at neutronization ng helium (akumulasyon ng mga electron ng mga proton mula sa paglikha ng mga neutron). Ang pagtatapon ng shell ng salamin ay ipinaliwanag sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng neutrino sa pagsasalita. Ang disintegration ng nuclei ay nagreresulta sa isang makabuluhang pagkawala ng enerhiya, ang core ay nawawala ang springiness nito, ang core ay lumiliit, ang temperatura ay tumataas, ngunit hindi masyadong mabilis na ito ay nagiging mas compressed. Mas maraming neutrino ang lumilitaw kapag ang enerhiya ay na-compress. Bilang resulta ng neutronization ng pagsasalita at ang dissociation ng nuclei, ang langit ay lumabas mula sa gitna - implosion. Ang uka ng gitnang bahagi ng salamin ay nahuhulog sa gitna na may pagkalikido ng isang malakas na pagkahulog, na sunud-sunod na gumuhit sa malayo mula sa gitna ng bola ng salamin. Ang cob of collapse ay maaaring maapektuhan ng spring ng pagsasalita, na umabot sa nuclear power at nabuo pangunahin mula sa henerasyon ng mga neutron (neutron density). Kaninong neutron mirror ang nilikha. Ang shell ng salamin ay nakakakuha ng isang mahusay na salpok at nawawala sa abot-tanaw na may bilis na hanggang km/s. Sa kaso ng pagbagsak ng nuclei ng pinakamatinding butil na may mass na higit sa 30 wt. Sa mga particle na may mass na higit sa 10M, ang mga thermonuclear na reaksyon ay nagaganap sa mga buo na isipan hanggang sa paglikha ng pinaka-matatag na elemento ng salivary peak (Fig.). Ang masa ng umuusbong na core ay bahagyang nasa ilalim ng kabuuang masa ng butil at nagiging 2-2.5 M. 13 4 He + 4n = sa mas mataas na temperatura – dissociation ng helium 4 He > 2n + 2p at neutronization ng helium (akumulasyon ng mga electron ng mga proton mula sa paglikha ng mga neutron). Ang pagtatapon ng shell ng salamin ay ipinaliwanag sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng neutrino sa pagsasalita. Ang disintegration ng nuclei ay nagreresulta sa isang makabuluhang pagkawala ng enerhiya, ang core ay nawawala ang springiness nito, ang core ay lumiliit, ang temperatura ay tumataas, ngunit hindi masyadong mabilis na ito ay nagiging mas compressed. Mas maraming neutrino ang lumilitaw kapag ang enerhiya ay na-compress. Bilang resulta ng neutronization ng pagsasalita at ang dissociation ng nuclei, ang langit ay lumabas mula sa gitna - implosion. Ang uka ng gitnang bahagi ng salamin ay nahuhulog sa gitna na may pagkalikido ng isang malakas na pagkahulog, na sunud-sunod na gumuhit sa malayo mula sa gitna ng bola ng salamin. Ang cob of collapse ay maaaring maapektuhan ng spring ng pagsasalita, na umabot sa nuclear power at nabuo pangunahin mula sa henerasyon ng mga neutron (neutron density). Kaninong neutron mirror ang nilikha. Ang shell ng salamin ay nakakakuha ng isang mahusay na salpok at nawawala sa abot-tanaw na may bilis na hanggang 10,000 km/s. Sa kaso ng pagbagsak ng nuclei ng pinakamatinding butil na may mass na higit sa 30 wt. Sa mga particle na may mass na higit sa 10M, ang mga thermonuclear na reaksyon ay nagaganap sa mga buo na isipan hanggang sa paglikha ng pinaka-matatag na elemento ng salivary peak (Fig.). Ang mass ng umuusbong na core ay mahina sa ibaba ng surface mass ng bituin at nagiging 2-2.5 M.">
Ang natitirang yugto ng ebolusyon ng mga bituin ay ang Crab Nebula - isang labis na gas ng isang supernova na may core collapse, na lumaki pagkatapos ng 1054. Sa gitna ay may salamin na neutron na naglalabas ng mga particle na nagpapakinang sa gas (asul). Ang mga panlabas na hibla ay pangunahing binubuo ng tubig at helium na butil ng lupa. NGC 6543, Kotyache's Eye Nebula, panloob na rehiyon na nakalarawan sa maling kulay (pula Hα; asul na neutral na oxygen, 630 nm; berdeng ionized nitrogen, nm). Ang mga planetary nebulae ay nalikha kapag ang mga panlabas na bola (shells) ng worm giants at supergiants na may mass na 2.58 monasteryo ay itinapon sa huling yugto ng kanilang ebolusyon. Malyunok: isang accretive disk ng mainit na plasma na bumabalot sa sarili nito sa itim na dumi

Slide 1

Slide 2

Ang mga bituin ng Uniberso ay binubuo ng 98% na mga bituin. Ang baho ang pangunahing elemento ng kalawakan. "Ang Zirki ay mahusay na mga cool na gawa sa helium at tubig at iba pang mga gas. Hinihila sila ng gravity sa gitna, at ang presyon ng inihurnong gas ay nagtutulak sa kanila pababa, na lumilikha ng patuloy na daloy. Ang enerhiya ng salamin ay matatagpuan sa core nito, kung saan ang helium ay nakikipag-ugnayan sa tubig.

Slide 3

Maikli ang buhay Ang paraan ng pamumuhay ay isang nakumpletong siklo - kapanganakan, paglaki, panahon ng tahimik na aktibidad, paghihirap, kamatayan, at ang buhay ng nakapaligid na organismo. Hindi kayang sundan ng mga astronomo ang buhay ng isang bituin hanggang sa wakas. Ang pinakamaikling buhay na mga bituin ay magbubunyag ng milyun-milyong kapalaran - hindi lamang isang tao, ngunit maraming tao ang mabubuhay sa buong buhay nila. Sa hinaharap, maaari nating bantayan ang maraming bituin na nasa iba't ibang yugto ng kanilang pag-unlad - na ipinanganak at namamatay. Sa likod ng maraming mirror portrait, sinusubukan naming i-renew ang ebolusyonaryong paraan ng pagmamarka ng balat at isulat ang talambuhay nito.

Slide 4

Slide 5

Mga lugar na may salamin. Ang mga higanteng molekular na ulap na may mass na mas malaki sa 105 mass Sun (higit sa 6,000 sa kanila ay kilala sa Galaxy) Eagle Nebula sa 6,000 light rocks bago sa amin, mga kabataang Ruso, madaling araw, bumibili sa mas makitid Snake dark areas sa nebula ay proto- mga tanawin

Slide 6

Ang Orion Nebula Ang Orion Nebula ay isang kilalang nebula na kumikinang na may maberde na tint at matatagpuan sa ibaba ng Orion Belt at makikita sa isang hindi maputol na mata na 1300 light years ang layo mula sa atin, at ang magnitude oyu sa 33 light days.

Slide 7

Gravitational squeeze Gravitational squeeze Ang compression ay isang legacy ng gravitational instability, ideya ni Newton. Nang maglaon, natukoy ng Jeans ang kaunting laki ng pawis, na maaaring magdulot ng agarang pagkuyom. Maaaring posible na makamit ang epektibong paglamig ng medium: ang gravitational energy na nagbabago kapag nagbabago ito sa infrared range kapag napupunta ito sa outer space.

Slide 8

Protozirka Protozirka Sa pagtaas ng intensity ng kadiliman, ito ay nagiging hindi malalampasan para sa pagmuni-muni. Ang temperatura ng mga panloob na lugar ay nagsisimulang lumipat. Ang temperatura sa core ng proto-cell ay umabot sa threshold ng thermonuclear fusion reactions. Pinisil ng isang tiyak na oras, ito ay natigil.

Slide 9

Ang nakatigil na estado ng batang bituin ay nauna sa mga diagram ng G-R, ang proseso ng pagsunog ng tubig ay nagsimula - ang pangunahing salamin na nukleyar na apoy, ang presyon ay halos hindi sinusunod, at ang mga reserbang enerhiya ay hindi na nagbabago nang malaki sa bodega ng kemikal sa gitnang rehiyon, na-convert ang tubig sa helium plant

Slide 10

Slide 11

Mga higante at supergiants, kung ang tubig ay nasusunog sa lahat ng dako, ang salamin ay napupunta mula sa pangunahing pagkakasunud-sunod sa lugar ng mga higante o, na may malaking masa, mga supergiants. Mga higante at supergiants.

Slide 12

Gravitational squeeze ng bituin< 1,4 массы Солнца: БЕЛЫЙ КАРЛИК электроны обобществляются, образуя вырожденный электронный газ гравитационное сжатие останавливается плотность становится до нескольких тонн в см3 еще сохраняет Т=10^4 К постепенно остывает и медленно сжимается(миллионы лет) окончательно остывают и превращаются в ЧЕРНЫХ КАРЛИКОВ Когда все ядерное топливо выгорело, начинается процесс гравитационного сжатия.

Slide 13

Dwarf Isang white dwarf sa madilim na mid-zorian ang nakakita ng Dalawang batang itim na dwarf sa sage ng Taurus

Slide 14

Masa zirki massa zirki > 1.4 mass Sontsia: ang mga puwersa ng gravitational compression ay napakahusay, ang kapal ng pagsasalita ay umabot sa isang milyong tonelada bawat cm3 mayroong isang mahusay na enerhiya - 10^45 J temperatura - 10^11 Upang vibhu Bituin ng supernova Karamihan sa mga bituin ay inilalabas mula sa kalawakan sa bilis na 1000-5000 km/s, ang daloy ng neutrino ay nagpapalamig sa core ng bituin - Neutron Star
gastroguru 2017