Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
Премодерируемое участие
3194 участника
←  Предыдущая тема Все темы Следующая тема →

Видео: как определяют самую высокую температуру во Вселенной — планковскую

Считается, что в космосе нет ничего, кроме темноты и холода. Так зачастую, подают информацию режиссеры блокбастеров, публицисты и писатели. Но так ли это на самом деле? Неужели космос действительно пустой, темный и холодный или он способен создавать пламя из искр?

Для того чтобы доказать отсутствие или наличие источников тепла и света в космическом пространстве, необходимо понять, как астрономы определяют интенсивность тепла, исходящего от отдаленных тел.

Информацию об астрономических телах аккумулируют на основе излучений. По тому, в каком частотном диапазоне находится максимальное излучение, определяется степень раскаленности. Ведь частота излучения напрямую связана с выделяемой энергией. Таким образом, чем выше температура небесного тела, тем больше выделяется с его поверхности энергии. И наоборот — чем  интенсивнее излучение, тем горячее наблюдаемый объект.

На сегодняшний день спектр возможных излучений распределен на большие диапазоны, поэтому по особенностям видимой области можно делать усредненные выводы. Точная оценка возможна при длительном наблюдении спектра, при котором будет возможен анализ скорости испускания и поглощения телом электронов.

  Классы Гарвардская градация спектров звезд

На основе всех особенностей была разработана Гарвардская классификация звезд. Она включает 7 классов и несколько подклассов, отграниченных диапазонами температур, в рамках которых распределены все известные человечеству газовые шары.

Таким образом, Солнце с поверхностной температурой 5780 К, относится к классу желтых звезд G2. Максимально прогреты звезды класса О, минимально — газовые гиганты класса М.

Существует еще одна классификация, отражающая температуру звезд — Йеркская. В ней звезды ранжируются по классам, в зависимости от светимости от 0 до 7. От белых карликов до суперсветил. Наше солнце согласно этой классификации — карлик класса 5.

Для того чтобы понять, какая температура на сверхгигантах, необходимо перейти к терминам, придуманным для удобства исчислений в космосе. В данном случае необходимо разобраться, что такое планковская температура, которая поможет избежать громадных цифр в случае, если расчеты будут производиться по С или К.

Звезда Сверхмассивные звезды являются источниками гигантских температур

Планковская температура обозначается Тр и равна 1, 416808*10³² К. В солнечном ядре температура 15 000 000 К. Показатель является ничтожным по сравнению с планковским значением. Но так не измеряют теплоотдачу Солнца. Объектом исследований с использованием данной величины являются:

  • сверхгиганты;
  • гипергиганты;
  • голубые гиганты.

На них отмечается близкий к верхнему пределу показатель температуры. Это огромные, с малым циклом жизни звезды, термореакции в слоях которых порождают чудовищный нагрев материи и значительную светимость.

В качестве примера можно привести звезды Алиот и Дубхе в составе Большой Медведицы. Благодаря этим гигантам созвездие массой в 6 раз больше Солнечной системы светит в 700 раз ярче и имеет температуру 22 000 000 К.

Существуют газовые гиганты со степенью нагрева 57 000 000 К. Но и эти значения не максимальны. Есть объекты, на которых этот показатель еще выше. К ним относятся квазары — гигантские черные дыры, являющиеся ярчайшими объектами видимой Вселенной. Скорость плазмы в центральных дисках квазаров настолько высока, что вследствие трения она нагревается до ужасающих температур в 500 млн К. Однако исследования ближайшего формирования 3С 273 показали, что его температура варьируется от 20 до 40 трлн К. Это энерговыделение приравнивается к мощнейшим гамма-всплескам, ничего горячее во Вселенной пока не обнаружено.

  Квазар Квазары — максимально горячие объекты Вселенной

Температура 10 трлн °С в 2010 году была получена искусственно в коллайдере в Швейцарии. Для достижения такого показателя специалисты прибегли к разгону и столкновению пучков ионов свинца. Им удалось получить кварк-глюонную плазму, выделяющую максимум искусственно синтезированного тепла. Она продержалась несколько миллисекунд, но специалисты за это время получили столько новых данных, что на их расшифровку и анализ ушло несколько лет.

  https://vashurok.ru/articles/2020-03-03-video-kakov-verhniy?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Это интересно
+1

11.06.2020
Пожаловаться Просмотров: 255  
←  Предыдущая тема Все темы Следующая тема →


Комментарии временно отключены