<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://edufuture.biz/skins/common/feed.css?270"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://edufuture.biz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8B_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4</id>
		<title>Циклы эволюции звезд - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://edufuture.biz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8B_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8B_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-06T06:01:00Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.16.0</generator>

	<entry>
		<id>http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8B_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4&amp;diff=184501&amp;oldid=prev</id>
		<title>User33 в 06:14, 9 июля 2012</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8B_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4&amp;diff=184501&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-07-09T06:14:29Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8B_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4&amp;amp;diff=184501&amp;amp;oldid=171179&quot;&gt;Внесённые изменения&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>User33</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8B_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4&amp;diff=171179&amp;oldid=prev</id>
		<title>User16 в 07:38, 27 марта 2012</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8B_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4&amp;diff=171179&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-03-27T07:38:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8B_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4&amp;amp;diff=171179&amp;amp;oldid=171168&quot;&gt;Внесённые изменения&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>User16</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8B_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4&amp;diff=171168&amp;oldid=prev</id>
		<title>User16 в 07:35, 27 марта 2012</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8B_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4&amp;diff=171168&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-03-27T07:35:09Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8B_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4&amp;amp;diff=171168&amp;amp;oldid=171161&quot;&gt;Внесённые изменения&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>User16</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8B_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4&amp;diff=171161&amp;oldid=prev</id>
		<title>User16: Новая страница: «&lt;metakeywords&gt;Гипермаркет Знаний - первый в мире!, Гипермаркет Знаний, Естествознание, 11 класс, Ци...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8B_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4&amp;diff=171161&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-03-27T07:15:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «&amp;lt;metakeywords&amp;gt;Гипермаркет Знаний - первый в мире!, Гипермаркет Знаний, Естествознание, 11 класс, Ци...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;metakeywords&amp;gt;Гипермаркет Знаний - первый в мире!, Гипермаркет Знаний, Естествознание, 11 класс, Циклы эволюции звезд&amp;lt;/metakeywords&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]&amp;amp;gt;&amp;amp;gt;[[Естествознание|Естествознание]]&amp;amp;gt;&amp;amp;gt;[[Естествознание 11 класс|Естествознание 11 класс]]&amp;amp;gt;&amp;amp;gt; Циклы эволюции звезд''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;4.5.3. Циклы эволюции звезд &amp;amp;nbsp;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Звезды рождаются из вещества, рассеянного в пространстве Вселенной, перерабатывают водород в гелий и другие элементы и, заканчивая свою эволюцию&amp;amp;nbsp; во&amp;amp;nbsp; взрывах&amp;amp;nbsp; сверхновых,&amp;amp;nbsp; возвращают&amp;amp;nbsp; вещество&amp;amp;nbsp; в&amp;amp;nbsp; космическое&amp;amp;nbsp; пространство. Но&amp;amp;nbsp; это&amp;amp;nbsp; уже&amp;amp;nbsp; качественно&amp;amp;nbsp; другое&amp;amp;nbsp; вещество,&amp;amp;nbsp; с&amp;amp;nbsp; другим&amp;amp;nbsp; элементным составом, которое вновь рассеивается по Вселенной. Среди «возвращенного» вещества&amp;amp;nbsp; появляются&amp;amp;nbsp; не&amp;amp;nbsp; только&amp;amp;nbsp; новые&amp;amp;nbsp; элементы,&amp;amp;nbsp; но&amp;amp;nbsp; и&amp;amp;nbsp; их&amp;amp;nbsp; соединения: ОН, СN, СН3ОН, СН3НСО и&amp;amp;nbsp; ещё более&amp;amp;nbsp; сложные&amp;amp;nbsp; соединения. Образно&amp;amp;nbsp; говоря, в этом предназначение звезд, их функция. Какие типы звезд «задействованы» в круговороте&amp;amp;nbsp; вещества&amp;amp;nbsp; во Вселенной? Все&amp;amp;nbsp; зависит от&amp;amp;nbsp; величины&amp;amp;nbsp; собранной&amp;amp;nbsp; в звезду массы. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;карт&amp;lt;br&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;br&amp;gt;Рис. 4.17. Схема двух ветвей космического рециклинга вещества &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Белые карлики &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Считают, что Белыми карликами становятся звезды главной последовательности в конце их «жизненого пути», если их масса не превосходит солнечную&amp;amp;nbsp; более,&amp;amp;nbsp; чем&amp;amp;nbsp; в 1,4&amp;amp;nbsp; раза. В&amp;amp;nbsp; таких&amp;amp;nbsp; случаях масса&amp;amp;nbsp; остаточного&amp;amp;nbsp; вещества будет недостаточной для неудержимого гравитационного коллапса. Ядерное горючее (водород)&amp;amp;nbsp; выработано,&amp;amp;nbsp; нет&amp;amp;nbsp; высокого&amp;amp;nbsp; давления&amp;amp;nbsp; плазмы,&amp;amp;nbsp; и&amp;amp;nbsp; радиус звезды уменьшается в сотни раз. Соответственно изменению объема возрастает плотность плазмы, электронный газ переходит в состояние вырождения, &amp;lt;br&amp;gt;что&amp;amp;nbsp; стабилизирует&amp;amp;nbsp; ситуацию:&amp;amp;nbsp; сжатие&amp;amp;nbsp; прекращается.&amp;amp;nbsp; Теплоемкость&amp;amp;nbsp; звезд очень велика, поэтому Белый карлик долго светит «по инерции», переходя в разряд Коричневого и Черного (невидимого) карлика. Другой путь образования Белого карлика – при сбросе внешней части Красного гиганта. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Красные гиганты &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Это звезды с массами, примерно равными массе Солнца или ненамного большими. Когда в центре желтой звезды выгорает водород (его место занимает гелиевая сердцевина), внутри звезды назревают крупные перемены. Гелиевая сфера все больше сжимается, выделяющаяся гравитационная энергия передается на внешний слой, окружающий гелиевое «ядро», и там начинается&amp;amp;nbsp; протон-протонный&amp;amp;nbsp; цикл.&amp;amp;nbsp; Возрастающее&amp;amp;nbsp; давление «раздувает» звезду&amp;amp;nbsp; до размеров в десятки раз больших, чем в начале. Цвет звезды становится красным, так как площадь фотосферы растет быстрее, чем увеличивается энерговыделение. &amp;amp;nbsp;&amp;lt;br&amp;gt;Если в объеме Красного гиганта на предыдущем этапе его «жизненного пути» накопилось достаточно большое количество ядер углерода, то возможно&amp;amp;nbsp; возникновение&amp;amp;nbsp; ещё&amp;amp;nbsp; одного&amp;amp;nbsp; цикла&amp;amp;nbsp; реакций.&amp;amp;nbsp; Углеродно-азотный&amp;amp;nbsp; каскад термоядерных&amp;amp;nbsp; превращений&amp;amp;nbsp; включает шесть&amp;amp;nbsp; реакций,&amp;amp;nbsp; в&amp;amp;nbsp; которых&amp;amp;nbsp; действующими лицами&amp;amp;nbsp; являются изотопы углерода, азота, кислорода, водорода (протоны)&amp;amp;nbsp; и&amp;amp;nbsp; ядра&amp;amp;nbsp; гелия-4.&amp;amp;nbsp; Последней&amp;amp;nbsp; реакцией&amp;amp;nbsp; цикла&amp;amp;nbsp; является&amp;amp;nbsp; восстановление исходного ядра углерода из ядра изотопа азота &amp;amp;nbsp;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;7H15 + 1H1 =&amp;amp;gt; 6C12 + 2He4 + 4,96МэВ&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; (4.9) &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;rfhn&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;В данном цикле водород превращается в гелий с помощью катализатора - углерода-12, количество&amp;amp;nbsp; которого&amp;amp;nbsp; не&amp;amp;nbsp; меняется.&amp;amp;nbsp; Суммарное,&amp;amp;nbsp; балансовое&amp;amp;nbsp; выделение&amp;amp;nbsp; энергии&amp;amp;nbsp; составляет&amp;amp;nbsp; около 25 МэВ на один цикл. Особенно благоприятны условия&amp;amp;nbsp; для&amp;amp;nbsp; протекания углерод-азотного&amp;amp;nbsp; каскада&amp;amp;nbsp; в пограничной&amp;amp;nbsp; области&amp;amp;nbsp; между&amp;amp;nbsp; гелиевым&amp;amp;nbsp; ядром звезды и водородной оболочкой. Из внешней оболочки&amp;amp;nbsp; в&amp;amp;nbsp; реакционный&amp;amp;nbsp; слой&amp;amp;nbsp; поступает&amp;amp;nbsp; водород,&amp;amp;nbsp; а образованный гелий уходит в звездное ядро. Зона реакций продвигается к периферии, высокое газокинетическое&amp;amp;nbsp; и&amp;amp;nbsp; лучевое&amp;amp;nbsp; давление&amp;amp;nbsp; раздувают внешнюю&amp;amp;nbsp; оболочку,&amp;amp;nbsp; дополнительно&amp;amp;nbsp; сжимая&amp;amp;nbsp; гелиевое ядро. &amp;amp;nbsp;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;При определенных условиях Красный гигант может более-менее «спокойно»&amp;amp;nbsp; сбросить&amp;amp;nbsp; свою внешнюю&amp;amp;nbsp; плазменную&amp;amp;nbsp; оболочку&amp;amp;nbsp; так,&amp;amp;nbsp; что&amp;amp;nbsp; образуется холодная&amp;amp;nbsp; планетарная туманность с&amp;amp;nbsp; Белым&amp;amp;nbsp; карликом&amp;amp;nbsp; в&amp;amp;nbsp; её&amp;amp;nbsp; геометрическом центре.&amp;amp;nbsp; Фотографии&amp;amp;nbsp; планетарных уманностей напоминают&amp;amp;nbsp; колечки&amp;amp;nbsp; дыма, средняя&amp;amp;nbsp; масса&amp;amp;nbsp; туманности&amp;amp;nbsp; примерно&amp;amp;nbsp; равна 0,2Мс. Они&amp;amp;nbsp; неограниченно&amp;amp;nbsp; расширяются&amp;amp;nbsp; со&amp;amp;nbsp; сравнительно&amp;amp;nbsp; небольшой&amp;amp;nbsp; скоростью&amp;amp;nbsp; и&amp;amp;nbsp; за&amp;amp;nbsp; несколько&amp;amp;nbsp; десятков тысяч лет рассеиваются в пространстве. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Нейтронные звезды &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Звезды более массивные, чем Солнце, образуют Красные сверхгиганты. Для них ткрываются другие пути эволюции. Оценки, сделанные по идеализированной модели без учета вращения звезды и потери её массы на излучение,&amp;amp;nbsp; показали,&amp;amp;nbsp; что&amp;amp;nbsp; если&amp;amp;nbsp; масса&amp;amp;nbsp; звезды&amp;amp;nbsp; находится&amp;amp;nbsp; в&amp;amp;nbsp; интервале&amp;amp;nbsp; значений&amp;amp;nbsp; 1,2 Мс &amp;amp;lt; М &amp;amp;lt; 2,5 Мс, то давление вырожденного электронного газа в протонэлектронной плазме не сможет удержать гравитационное сжатие на «уровне» Белого карлика. Электроны будут «впрессованы» в протоны и появится ней-&amp;lt;br&amp;gt;тронный&amp;amp;nbsp; газ&amp;amp;nbsp; чрезвычайно&amp;amp;nbsp; высокой&amp;amp;nbsp; плотности.&amp;amp;nbsp; В&amp;amp;nbsp; этом&amp;amp;nbsp; случае&amp;amp;nbsp; формируется &amp;lt;br&amp;gt;нейтронная звезда. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Радиус нейтронных звезд имеет порядок 10 км при плотности вещества порядка 1011 кг/см3. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;карт&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;карт&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Реакции&amp;amp;nbsp; начинаются «разом»&amp;amp;nbsp; при&amp;amp;nbsp; достижении&amp;amp;nbsp; критической&amp;amp;nbsp; плотности&amp;amp;nbsp; и&amp;amp;nbsp; сопровождаются&amp;amp;nbsp; выделением энергии, разогревающей нейтронный газ до температуры порядка 109 К. Это очень большая температура, даже для&amp;amp;nbsp; звезд, но она быстро падает. &amp;lt;br&amp;gt;Дело в том, что образующиеся нейтрино эффективно уносят энергию из объема звезды. В отличие&amp;amp;nbsp; от&amp;amp;nbsp; электромагнитного&amp;amp;nbsp; излучения&amp;amp;nbsp; они&amp;amp;nbsp; слабо взаимодействуют с веществом и не поглощаются им.&amp;amp;nbsp; За&amp;amp;nbsp; один&amp;amp;nbsp; месяц&amp;amp;nbsp; температура&amp;amp;nbsp; понижается&amp;amp;nbsp; до 108&amp;amp;nbsp; К.&amp;amp;nbsp; Как&amp;amp;nbsp; любое&amp;amp;nbsp; нагретое&amp;amp;nbsp; тело,&amp;amp;nbsp; нейтронная звезда&amp;amp;nbsp; излучает&amp;amp;nbsp; энергию,&amp;amp;nbsp; и&amp;amp;nbsp; максимум&amp;amp;nbsp; планковского&amp;amp;nbsp; спектра&amp;amp;nbsp; лежит&amp;amp;nbsp; в&amp;amp;nbsp; области&amp;amp;nbsp; рентгеновских лучей. Энергия квантов соответствует примерно 400&amp;amp;nbsp; кэВ.&amp;amp;nbsp; Теоретики&amp;amp;nbsp; предсказывают&amp;amp;nbsp; слоевую структуру нейтронных&amp;amp;nbsp; звезд. Нейтронный&amp;amp;nbsp; газ&amp;amp;nbsp; сконденсирован до&amp;amp;nbsp; состояния сверхтекучей жидкости, в центре же возможно выпадание адронной жидкости&amp;amp;nbsp; в&amp;amp;nbsp; виде&amp;amp;nbsp; коллективизированных&amp;amp;nbsp; кварков. Внешняя&amp;amp;nbsp; часть&amp;amp;nbsp; образована «корой»&amp;amp;nbsp; из&amp;amp;nbsp; концентрических&amp;amp;nbsp; слоев&amp;amp;nbsp; сначала&amp;amp;nbsp; тяжелых,&amp;amp;nbsp; затем&amp;amp;nbsp; легких&amp;amp;nbsp; ядер.&amp;amp;nbsp; Поскольку&amp;amp;nbsp; Красные&amp;amp;nbsp; гиганты&amp;amp;nbsp; и&amp;amp;nbsp; сверхгиганты&amp;amp;nbsp; обладают&amp;amp;nbsp; магнитным&amp;amp;nbsp; полем,&amp;amp;nbsp; его индукция при&amp;amp;nbsp; сжатии нейтронной&amp;amp;nbsp; звезды&amp;amp;nbsp; возрастает на многие порядки&amp;amp;nbsp; ве-&amp;lt;br&amp;gt;личины, становясь в миллион раз больше индукции земного магнитного поля. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;В&amp;amp;nbsp; свободном&amp;amp;nbsp; состоянии нейтроны нестабильны, мы об&amp;amp;nbsp; этом&amp;amp;nbsp; говорили ранее. При очень больших давлениях распад подавляется, энергетически более&amp;amp;nbsp; выгодно&amp;amp;nbsp; существование&amp;amp;nbsp; плотного&amp;amp;nbsp; газа&amp;amp;nbsp; нейтронов.&amp;amp;nbsp; Но&amp;amp;nbsp; на&amp;amp;nbsp; поверхности звезды&amp;amp;nbsp; распады&amp;amp;nbsp; происходят, «восстанавливая»&amp;amp;nbsp; электроны&amp;amp;nbsp; и&amp;amp;nbsp; протоны. Электроны&amp;amp;nbsp; движутся&amp;amp;nbsp; в&amp;amp;nbsp; сильном&amp;amp;nbsp; магнитном&amp;amp;nbsp; поле&amp;amp;nbsp; звезды&amp;amp;nbsp; по&amp;amp;nbsp; спирали&amp;amp;nbsp; и&amp;amp;nbsp; являются источником&amp;amp;nbsp; радиоволн.&amp;amp;nbsp; Магнитные&amp;amp;nbsp; полюса&amp;amp;nbsp; нейтронной&amp;amp;nbsp; звезды&amp;amp;nbsp; служат своеобразным&amp;amp;nbsp; прожектором&amp;amp;nbsp; радиоизлучения.&amp;amp;nbsp; Как&amp;amp;nbsp; и&amp;amp;nbsp; для&amp;amp;nbsp; Земли,&amp;amp;nbsp; положение магнитного полюса может не совпадать с положением географического. Тогда луч радиопрожектора описывает конус вокруг оси вращения звезды. Когда луч «задевает» Землю, мы можем&amp;amp;nbsp; зарегистрировать импульс радиоизлучения. Первые радиопульсары были открыты в 1968 году, самые быстрые из них имеют период порядка тысячных долей секунды. Это значит, что многие нейтронные звезды делают тысячи оборотов за 1 с. &amp;amp;nbsp;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Черные дыры &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Для звезд с массой М &amp;amp;gt; 2,5 Мс гравитационный коллапс не могут остановить никакие из известных сил. Вся оставшаяся масса будет стянута в объект&amp;amp;nbsp; с&amp;amp;nbsp; размерами&amp;amp;nbsp; порядка&amp;amp;nbsp; его&amp;amp;nbsp; гравитационного&amp;amp;nbsp; радиуса,&amp;amp;nbsp; величина&amp;amp;nbsp; которого находится из равенства полной энергии частицы вещества или излучения потенциальной энергии её взаимодействия с черной дырой массы М &amp;amp;nbsp;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;карт&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Отсюда получим для гравитационного радиуса: &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;карт&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;карт&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;В ходе образования Черной дыры гравитационное поле может быть&amp;amp;nbsp; сильно переменным,&amp;amp;nbsp; так&amp;amp;nbsp; что&amp;amp;nbsp; в&amp;amp;nbsp; это&amp;amp;nbsp; время&amp;amp;nbsp; происходит мощное&amp;amp;nbsp; излучение&amp;amp;nbsp; гравитационных&amp;amp;nbsp; волн (см.&amp;amp;nbsp; раздел 2.6).&amp;amp;nbsp; Однако&amp;amp;nbsp; очень&amp;amp;nbsp; быстро (за время&amp;amp;nbsp; порядка&amp;amp;nbsp; Rг /с)&amp;amp;nbsp; нестационарные&amp;amp;nbsp; процессы&amp;amp;nbsp; затухают,&amp;amp;nbsp; а&amp;amp;nbsp; гравитационные&amp;amp;nbsp; волны уносятся&amp;amp;nbsp; частично&amp;amp;nbsp; в&amp;amp;nbsp; возникающую Черную дыру,&amp;amp;nbsp; частично&amp;amp;nbsp; во Вселенную. После&amp;amp;nbsp; этого вокруг&amp;amp;nbsp; такого&amp;amp;nbsp; необычного&amp;amp;nbsp; объекта&amp;amp;nbsp; остается только симметричное стационарное поле тяготения.&amp;amp;nbsp; Если&amp;amp;nbsp; образование Черной&amp;amp;nbsp; дыры произошло в двойной&amp;amp;nbsp; звездной&amp;amp;nbsp; системе, вещество&amp;amp;nbsp; звезды -&amp;amp;nbsp; компаньона&amp;amp;nbsp; будет&amp;amp;nbsp; по&amp;amp;nbsp; спирали&amp;amp;nbsp; стекать&amp;amp;nbsp; в «воронку» Черной дыры. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;При аккреции на Черную дыру потоков ядер водорода, гелия, электронов&amp;amp;nbsp; возникает&amp;amp;nbsp; сплошной&amp;amp;nbsp; спектр&amp;amp;nbsp; электромагнитного&amp;amp;nbsp; излучения,&amp;amp;nbsp; от жесткого гамма-излучения&amp;amp;nbsp; до&amp;amp;nbsp; радиоволнового.&amp;amp;nbsp; По&amp;amp;nbsp; этим&amp;amp;nbsp; признакам&amp;amp;nbsp; можно&amp;amp;nbsp; опознать Черные&amp;amp;nbsp; дыры.&amp;amp;nbsp; Так,&amp;amp;nbsp; предполагают,&amp;amp;nbsp; что&amp;amp;nbsp; мощный&amp;amp;nbsp; источник&amp;amp;nbsp; с широким&amp;amp;nbsp; спектром излучения в окрестности В404 Лебедя является Черной дырой. Его масса оценивается в 6,3 солнечной массы. Ещё один кандидат на это звание обнаружен в двойной рентгеновской системе АО620-00, где компактный невидимый компонент имеет массу, превосходящую солнечную в 16 раз. Существует предположение о наличии сверхмассивных Черных дыр в центрах некоторых галактик. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Долгое время считали Черные дыры тупиками в эволюции звезд, куда безвозвратно «пропадает»&amp;amp;nbsp; вещество&amp;amp;nbsp; и&amp;amp;nbsp; излучения.&amp;amp;nbsp; Квантово-механический анализ проблемы был недавно проведен выдающимся физиком современности&amp;amp;nbsp; Стивеном&amp;amp;nbsp; Хокингом (будучи&amp;amp;nbsp; инвалидом,&amp;amp;nbsp; передвигающимся&amp;amp;nbsp; в&amp;amp;nbsp; особом кресле и говорящим с помощью синтезатора речи, он является профессором кафедры, на которой когда-то работал Ньютон). Теоретически была открыта возможность&amp;amp;nbsp; квантового испарения Черных&amp;amp;nbsp; дыр. Не&amp;amp;nbsp; вдаваясь&amp;amp;nbsp; во&amp;amp;nbsp; все&amp;amp;nbsp; детали расчетов, можно&amp;amp;nbsp; пояснить&amp;amp;nbsp; идею Хокинга&amp;amp;nbsp; с&amp;amp;nbsp; помощью&amp;amp;nbsp; рис. 4.21,&amp;amp;nbsp; на&amp;amp;nbsp; котором &amp;lt;br&amp;gt;окружность изображает положение гравитационного радиуса Черной дыры. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;карт&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;По&amp;amp;nbsp; разные&amp;amp;nbsp; стороны&amp;amp;nbsp; от&amp;amp;nbsp; воображаемой границы (физически&amp;amp;nbsp; никаких&amp;amp;nbsp; особенностей &amp;lt;br&amp;gt;пространство&amp;amp;nbsp; на&amp;amp;nbsp; ней&amp;amp;nbsp; не&amp;amp;nbsp; имеет)&amp;amp;nbsp; образована&amp;amp;nbsp; в результате&amp;amp;nbsp; флуктуаций&amp;amp;nbsp; энергии Физического вакуума&amp;amp;nbsp; пара «частица –&amp;amp;nbsp; античастица».&amp;amp;nbsp; Из определения&amp;amp;nbsp; гравитационного радиуса&amp;amp;nbsp; следует,&amp;amp;nbsp; что&amp;amp;nbsp; у&amp;amp;nbsp; рожденных «близнецов»&amp;amp;nbsp; будет&amp;amp;nbsp; различная судьба. Один из них пленён полем тяготения Черной дыры и должен в неё упасть. Зато&amp;amp;nbsp; другой,&amp;amp;nbsp; рожденный&amp;amp;nbsp; хотя&amp;amp;nbsp; бы&amp;amp;nbsp; чуть-чуть дальше границы, имеет шанс покинуть область Черной дыры. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Закон&amp;amp;nbsp; сохранения&amp;amp;nbsp; энергии&amp;amp;nbsp; выполняется:&amp;amp;nbsp; энергия&amp;amp;nbsp; поля&amp;amp;nbsp; Черной&amp;amp;nbsp; дыры обеспечивает&amp;amp;nbsp; поляризацию Физического&amp;amp;nbsp; вакуума,&amp;amp;nbsp; энергия&amp;amp;nbsp; последнего&amp;amp;nbsp; переходит в 2 mс2 пары и их кинетическую&amp;amp;nbsp; энергию. За счет последней одна из частиц пары и уходит от места рождения. Само существование границы разводит компоненты пары. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Теория показывает, что в принципе возможен поток частиц (равно как и античастиц) от Черной дыры. Термин «испарение» подчеркивает флуктуационный характер процесса и его постепенность. Хокинг считает, что Черная дыра как излучатель эквивалентна абсолютно черному телу с температурой &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;карт&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;где&amp;amp;nbsp; h -&amp;amp;nbsp; постоянная Дирака (&amp;amp;nbsp; h = h / 2?);&amp;amp;nbsp; с&amp;amp;nbsp; -&amp;amp;nbsp; скорость&amp;amp;nbsp; света;&amp;amp;nbsp; k -&amp;amp;nbsp; постоянная &amp;lt;br&amp;gt;Больцмана. &amp;amp;nbsp;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Обратим внимание на одну особенность формулы (4.13). Температура Черной дыры обратно пропорциональна величине гравитационного радиуса. В свою очередь, он прямо пропорционален массе Черной дыры. Вывод: чем меньше масса Черной дыры, тем выше её эффективная температура. Это значит, что Черные дыры не являются «застывшими» объектами, они могут не только поглощать, но и излучать, теряя массу. Чем меньше будет масса, тем мощнее её тепловое излучение. При М .... Мс температура Тч ... 10-8 К. Но мини-дыра&amp;amp;nbsp; с массой,&amp;amp;nbsp; примерно&amp;amp;nbsp; равной Эвересту&amp;amp;nbsp; будет&amp;amp;nbsp; иметь&amp;amp;nbsp; температуру&amp;amp;nbsp; по-&amp;lt;br&amp;gt;рядка 1011 К! Можно полагать, что мини-дыры завершают свою эволюцию с бурным выделением энергии, близком к взрывному. Таким образом, энергиямасса Черных дыр снова возвращается и рассеивается во Вселенной. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Во многих случаях часть падающей в Черную Дыру материи выбрасывается из области «синхрокомптоновского котла» назад в виде джета - узконаправленного потока релятивистской плазмы. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;В&amp;amp;nbsp; последнее&amp;amp;nbsp; время&amp;amp;nbsp; показано,&amp;amp;nbsp; что&amp;amp;nbsp; чем&amp;amp;nbsp; больше&amp;amp;nbsp; размеры&amp;amp;nbsp; галактики,&amp;amp;nbsp; тем больше масса Черных Дыр, которые «прячутся» в их центрах. Поэтому обсуждается новый&amp;amp;nbsp; вариант&amp;amp;nbsp; развития&amp;amp;nbsp; событий&amp;amp;nbsp; во Вселенной на&amp;amp;nbsp; этапе&amp;amp;nbsp; возникновения первых звезд и галактик. Возможный сценарий состоит из следующих основных «актов». &amp;lt;br&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;br&amp;gt;1.&amp;amp;nbsp; Из&amp;amp;nbsp; гигантских&amp;amp;nbsp; газовых&amp;amp;nbsp; облаков&amp;amp;nbsp; формируются&amp;amp;nbsp; первичные&amp;amp;nbsp; звезды - сверхгиганты,&amp;amp;nbsp; массы&amp;amp;nbsp; которых&amp;amp;nbsp; превосходят&amp;amp;nbsp; массу&amp;amp;nbsp; Солнца&amp;amp;nbsp; в&amp;amp;nbsp; миллионы&amp;amp;nbsp; раз. Огромные размеры и масса сверхзвезд является причиной их гравитационной неустойчивости.&amp;amp;nbsp; Прежде&amp;amp;nbsp; чем&amp;amp;nbsp; в&amp;amp;nbsp; их&amp;amp;nbsp; недрах&amp;amp;nbsp; зажгутся&amp;amp;nbsp; термоядерные&amp;amp;nbsp; реакции, сверхгиганты&amp;amp;nbsp; неудержимо «схлопываются»,&amp;amp;nbsp; коллапсируют&amp;amp;nbsp; в Черную Дыру. Сверхзвезды порождают массивные Черные Дыры. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;2.&amp;amp;nbsp; Мощное&amp;amp;nbsp; поле&amp;amp;nbsp; тяготения&amp;amp;nbsp; таких&amp;amp;nbsp; объектов&amp;amp;nbsp; притягивает&amp;amp;nbsp; вещество&amp;amp;nbsp; из космического пространства так, что вокруг Черной Дыры формируется газопылевой&amp;amp;nbsp; диск.&amp;amp;nbsp; При&amp;amp;nbsp; его&amp;amp;nbsp; уплотнении&amp;amp;nbsp; начинают&amp;amp;nbsp; образовываться&amp;amp;nbsp; миллиарды звезд,&amp;amp;nbsp; вызывая появление на&amp;amp;nbsp; свет&amp;amp;nbsp; спиральных&amp;amp;nbsp; галактик. В&amp;amp;nbsp; этом многие&amp;amp;nbsp; астрофизики видят организующую роль Черных Дыр во Вселенной. &amp;amp;nbsp;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;3. Десять миллиардов лет назад Вселенная была примерно в восемь раз меньше ее современных размеров. Галактики находились гораздо ближе друг к другу и сталкивались намного чаще, чем теперь. Столкновения приводили е слиянию Черных Дыр и изменению формы галактик. Появлялись спиральные галактики с пересечениями и эллиптические галактики. &amp;amp;nbsp;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;4.&amp;amp;nbsp; В&amp;amp;nbsp; настоящее&amp;amp;nbsp; время&amp;amp;nbsp; столкновения&amp;amp;nbsp; галактик&amp;amp;nbsp; происходят&amp;amp;nbsp; редко&amp;amp;nbsp; и&amp;amp;nbsp; их Черные Дыры находятся в спокойном состоянии, поглощая из аккреционных дисков огромные потоки вещества и выбрасывая плазму в виде джетов. Выдержит ли эта гипотеза проверку временем - покажет будущее. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Сверхновые звезды &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Возможность образования нейтронных звезд и черных дыр была показана теоретически ещё в 50-х годах текущего столетия, но лишь недавно была установлена их связь со вспышками сверхновых звезд. Когда в небе появляется «звезда – гостья», как одна из них была названа в 1054 году в китайской хронике,&amp;amp;nbsp; то&amp;amp;nbsp; выделяется просто невероятное количество&amp;amp;nbsp; энергии: больше, чем излучает её наше Солнце за 10 млрд. лет! Это самое мощное природное явление в мире звезд. Более грандиозными были только (согласно неко-&amp;lt;br&amp;gt;торым гипотезам) взрывы галактик. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Физической&amp;amp;nbsp; основой&amp;amp;nbsp; такого&amp;amp;nbsp; энерговыделения&amp;amp;nbsp; могут&amp;amp;nbsp; быть&amp;amp;nbsp; только&amp;amp;nbsp; термоядерные взрывы - цепные ветвящиеся реакции синтеза более тяжелых элементов из ядер легких. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Развитие теории ядерных реакций позволило понять, почему обычные звезды,&amp;amp;nbsp; состоящие&amp;amp;nbsp; в&amp;amp;nbsp; основном&amp;amp;nbsp; из&amp;amp;nbsp; водорода&amp;amp;nbsp; и&amp;amp;nbsp; гелия,&amp;amp;nbsp; не&amp;amp;nbsp; взрываются. Дело&amp;amp;nbsp; в том, что реакции протон-протонного цикла включают в себя .....-распад (с вылетом электрона и антинейтрино или позитрона и нейтрино). Он является результатом слабых взаимодействий и не зависит от температуры. Нет возможности его ускорить. Другое дело реакции типа &amp;lt;br&amp;gt;34Не =&amp;amp;gt; 12С или реакции углерод-азотного цикла (4.9), идущие по пути присоединения протонов к&amp;amp;nbsp; ядрам углерода, кислорода, азота, неона. Они резко ускоряются с ростом температуры,&amp;amp;nbsp; и&amp;amp;nbsp; накопление&amp;amp;nbsp; этих&amp;amp;nbsp; элементов&amp;amp;nbsp; в&amp;amp;nbsp; недрах&amp;amp;nbsp; звезд&amp;amp;nbsp; означает&amp;amp;nbsp; накопление &amp;lt;br&amp;gt;«ядерной взрывчатки». &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;В Красных сверхгигантах, как показывают теоретические модели, создается&amp;amp;nbsp; слоевая&amp;amp;nbsp; структура (луковица)&amp;amp;nbsp; распределения&amp;amp;nbsp; элементов. Центр&amp;amp;nbsp; занимают ярда железа (водород и гелий здесь выгорели). Её облегает &amp;quot;мантия&amp;quot; с преобладанием указанных выше легких элементов, выше которой находится гелий-водородная оболочка. По расчетам одной из моделей масса центрального&amp;amp;nbsp; ядра&amp;amp;nbsp; составляет 3&amp;amp;nbsp; солнечные&amp;amp;nbsp; массы,&amp;amp;nbsp; масса&amp;amp;nbsp; кислородно-углеродноазотной мантии доходит до 15 масс Солнца, 12 солнечных масс приходится на долю внешней оболочки. Условия для взрыва создаются тогда, когда же-&amp;lt;br&amp;gt;лезное ядро начнет коллапсировать. &amp;amp;nbsp;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Когда вещество «мантии», то есть слой ядерной взрывчатки рухнет на поверхность нейтронной звезды, образуется ударная волна с высоким температурным фронтом. Она и вызывает детонацию «взрывчатки» и происходит вспышка&amp;amp;nbsp; сверхновой.&amp;amp;nbsp; В&amp;amp;nbsp; результате&amp;amp;nbsp; взрыва&amp;amp;nbsp; внешняя&amp;amp;nbsp; оболочка&amp;amp;nbsp; и&amp;amp;nbsp; мантия разгоняются&amp;amp;nbsp; до&amp;amp;nbsp; высоких&amp;amp;nbsp; скоростей&amp;amp;nbsp; и&amp;amp;nbsp; сбрасываются&amp;amp;nbsp; в&amp;amp;nbsp; космическое пространство.&amp;amp;nbsp; При&amp;amp;nbsp; этом «захватывается»&amp;amp;nbsp; и&amp;amp;nbsp; часть&amp;amp;nbsp; магнитного&amp;amp;nbsp; поля&amp;amp;nbsp; звезды. Релятивистские&amp;amp;nbsp; электроны&amp;amp;nbsp; даже&amp;amp;nbsp; в&amp;amp;nbsp; слабых&amp;amp;nbsp; магнитных&amp;amp;nbsp; полях&amp;amp;nbsp; испытывают большую&amp;amp;nbsp; силу&amp;amp;nbsp; Лоренца&amp;amp;nbsp; и&amp;amp;nbsp; при&amp;amp;nbsp; вращательном&amp;amp;nbsp; движении&amp;amp;nbsp; порождают &amp;lt;br&amp;gt;электромагнитное&amp;amp;nbsp; излучение&amp;amp;nbsp; типа&amp;amp;nbsp; синхротронного.&amp;amp;nbsp; Оно&amp;amp;nbsp; характеризуется ние&amp;amp;nbsp; типа&amp;amp;nbsp; синхротронного. Оно&amp;amp;nbsp; характеризуется широким&amp;amp;nbsp; спектром,&amp;amp;nbsp; а положение&amp;amp;nbsp; максимума&amp;amp;nbsp; в&amp;amp;nbsp; спектре&amp;amp;nbsp; частот&amp;amp;nbsp; прямо&amp;amp;nbsp; пропорционально&amp;amp;nbsp; величинам&amp;amp;nbsp; индукции магнитного поля и квадрату энергии электрона. В большинстве случаев положение максимума попадает в радиодиапазон частот. По изолиниям радиоизлучения&amp;amp;nbsp; удается&amp;amp;nbsp; обнаружить&amp;amp;nbsp; даже&amp;amp;nbsp; слабые&amp;amp;nbsp; остатки&amp;amp;nbsp; оболочки,&amp;amp;nbsp; сброшенной при вспышке сверхновой. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;br&amp;gt;Следует отметить два факта, связанных с рассматриваемым процессом. Во-первых,&amp;amp;nbsp; в&amp;amp;nbsp; процессе&amp;amp;nbsp; должны&amp;amp;nbsp; рождаться&amp;amp;nbsp; нейтрино&amp;amp;nbsp; и&amp;amp;nbsp; они&amp;amp;nbsp; выносят&amp;amp;nbsp; в&amp;amp;nbsp; окружающее&amp;amp;nbsp; пространство&amp;amp;nbsp; до 90%&amp;amp;nbsp; высвобожденной&amp;amp;nbsp; при&amp;amp;nbsp; сжатии&amp;amp;nbsp; энергии.&amp;amp;nbsp; Во-вторых, часть&amp;amp;nbsp; энергии взрыва, направленная в центр&amp;amp;nbsp; звезды, может «стимулировать» сжатие до образования Черной дыры. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;24 февраля 1987 г. в соседней галактике - Большом Магеллановом облаке - вспыхнула сверхновая, её можно было видеть невооруженным глазом в южном полушарии. Используя&amp;amp;nbsp; современные методы наблюдений, удалось узнать, что масса взорвавшейся звезды была равна примерно 17 солнечным, а возраст её приближался к 20 млн лет. &amp;amp;nbsp;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;В&amp;amp;nbsp; соответствии&amp;amp;nbsp; с&amp;amp;nbsp; теорией,&amp;amp;nbsp; качественно&amp;amp;nbsp; приведенной&amp;amp;nbsp; выше,&amp;amp;nbsp; вспышка сопровождалась всплеском&amp;amp;nbsp; нейтринного&amp;amp;nbsp; потока. Однако&amp;amp;nbsp; на&amp;amp;nbsp; месте&amp;amp;nbsp; вспышки не&amp;amp;nbsp; обнаружили&amp;amp;nbsp; пульсара. Возможно,&amp;amp;nbsp; что&amp;amp;nbsp; ориентация&amp;amp;nbsp; радиолуча&amp;amp;nbsp; такова,&amp;amp;nbsp; что он не захватывает Землю. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;карт&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;В&amp;amp;nbsp; августе 1990&amp;amp;nbsp; г.&amp;amp;nbsp; космический&amp;amp;nbsp; телескоп «Хаббл» передал на Землю результаты &amp;lt;br&amp;gt;наблюдения&amp;amp;nbsp; этой&amp;amp;nbsp; сверхновой,&amp;amp;nbsp; точнее -&amp;amp;nbsp; её сброшенной оболочки. Анализ данных показал, что остатки от взрыва движутся со скоростью около 10 000 км/с (что составляет 0,1 от&amp;amp;nbsp; скорости&amp;amp;nbsp; света).&amp;amp;nbsp; Совершенно&amp;amp;nbsp; неожиданными были другие результаты. Оказывается остаток&amp;amp;nbsp; сверхновой&amp;amp;nbsp; окружает&amp;amp;nbsp; другая планетарная туманность, невидимая с Земли. Она представляет&amp;amp;nbsp; собою&amp;amp;nbsp; кольцо&amp;amp;nbsp; диаметром&amp;amp;nbsp; 1,4 св. года и была сброшена звездой за 1000 лет&amp;amp;nbsp; до&amp;amp;nbsp; взрыва.&amp;amp;nbsp; Теперь,&amp;amp;nbsp; за&amp;amp;nbsp; несколько&amp;amp;nbsp; десятков&amp;amp;nbsp; лет,&amp;amp;nbsp; кольцо&amp;amp;nbsp; будет&amp;amp;nbsp; разрушено&amp;amp;nbsp; и&amp;amp;nbsp; перемешается&amp;amp;nbsp; с&amp;amp;nbsp; остатками Сверхновой. Этот пример показывает, что реальная природа всегда богаче наших научных теорий и упрощенных моделей, в том числе моделей эволюции звезд. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Концепции современного естествознания. Стародубцев В.А., 2-е изд., доп. — Томск.: Том. политех. ун-т, 2002. — 184 с.'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 '''&amp;lt;u&amp;gt;Содержание урока&amp;lt;/u&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
 &amp;lt;u&amp;gt;&amp;lt;/u&amp;gt;'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект урока'''&lt;br /&gt;
 [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] опорный каркас  &lt;br /&gt;
 [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентация урока&lt;br /&gt;
 [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративные методы &lt;br /&gt;
 [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] интерактивные технологии &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 '''&amp;lt;u&amp;gt;Практика&amp;lt;/u&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
 [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачи и упражнения &lt;br /&gt;
 [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] самопроверка&lt;br /&gt;
 [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты&lt;br /&gt;
 [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашние задания&lt;br /&gt;
 [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] дискуссионные вопросы&lt;br /&gt;
 [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] риторические вопросы от учеников&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 '''&amp;lt;u&amp;gt;Иллюстрации&amp;lt;/u&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
 &amp;lt;u&amp;gt;&amp;lt;/u&amp;gt;'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа '''&lt;br /&gt;
 [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фотографии, картинки &lt;br /&gt;
 [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] графики, таблицы, схемы&lt;br /&gt;
 [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы&lt;br /&gt;
 [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 '''&amp;lt;u&amp;gt;Дополнения&amp;lt;/u&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
 &amp;lt;u&amp;gt;&amp;lt;/u&amp;gt;'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рефераты'''&lt;br /&gt;
 [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статьи &lt;br /&gt;
 [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фишки для любознательных &lt;br /&gt;
 [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки &lt;br /&gt;
 [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] учебники основные и дополнительные&lt;br /&gt;
 [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словарь терминов                          &lt;br /&gt;
 [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] прочие &lt;br /&gt;
 '''&amp;lt;u&amp;gt;&amp;lt;/u&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
 &amp;lt;u&amp;gt;Совершенствование учебников и уроков&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/u&amp;gt;'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] исправление ошибок в учебнике'''&lt;br /&gt;
 [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обновление фрагмента в учебнике &lt;br /&gt;
 [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] элементы новаторства на уроке &lt;br /&gt;
 [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] замена устаревших знаний новыми &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 '''&amp;lt;u&amp;gt;Только для учителей&amp;lt;/u&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
 &amp;lt;u&amp;gt;&amp;lt;/u&amp;gt;'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] идеальные уроки '''&lt;br /&gt;
 [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарный план на год  &lt;br /&gt;
 [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методические рекомендации  &lt;br /&gt;
 [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] программы&lt;br /&gt;
 [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обсуждения&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 '''&amp;lt;u&amp;gt;Интегрированные уроки&amp;lt;/u&amp;gt;'''&amp;lt;u&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>User16</name></author>	</entry>

	</feed>