Нейтроны
Установка охранной сигнализации

 

Погода в ельце
ВСЕЛЕННАЯ Эйнштейн атомное ядро Нейтроны межгалактического газа нейтрино Метагалактика В МИРЕ ГАЛАКТИК скорость вращения звезд Величина красного смещения ГАЛАКТИКИ ИЗЛУЧАЮТ РАДИОВОЛНЫ ВЗРЫВЫ В ЦЕНТРАХ ГАЛАКТИК Радиогалактики САМЫЕ ДАЛЕКИЕ ОБЪЕКТЫ Вселенной Поиски квазаров между галактиками Рентгеновские лучи Как рождаются рентгеновские лучи релятивистских электронов рентгеновских источников ИНФРАКРАСНАЯ АСТРОНОМИЯ инфракрасного излучения НЕЙТРИННАЯ АСТРОНОМИЯ

все же уменьшается, они «остывают», так же как в кванты света.
С протонами и нейтронами происходит следующее. Нейтроны соединяются с прото­нами и образуют ядра тяжелого водорода — дейтерия. А дейтерий в свою очередь пре­вращается в гелий. Расчеты показывают, что в результате этих реакций должно было по­лучиться по весу 70% водорода (протонов) и 30% гелия. Все остальные, более тяжелые элементы образовывались гораздо позже, когда уже возникли звезды. Изучение рас­пространенности химических элементов во Вселенной пока подтверждает эти выводы. Мы живем, таким образом, в водородно-ге-лневой Вселенной.
Итак, закончился второй период разли­тия Вселенной. Его называют периодом ядер­ных реакций. А расширение продолжается по-прежнему. Следующие три миллиона лет после периода ядерных реакций ничего осо­бенно не меняют. Плотность уменьшается, температура падает. И все равно квантов так много, они еще так «горячи», что плотность излучения больше, чем плотность обычного вещества. (Пусть вас не смущает выражение «плотность излучения». Во-первых, вы знаете, что свет давит. А во-вторых, вам. вероятно, знакома   знаменитая   формула Эйнштейна

 

И—тс2. Согласно этой формуле теории отно­сительности, энергии соответствует опреде­ленная масса. Так, например, при темпера­туре в миллиард градусов в одном кубиче­ском сантиметре содержится 10 г излучения.) Само вещество (водород и гелий) находится в ионизированном состоянии, так как при такой температуре электроны моментально «сдираются» с атомных оболочек. Суще­ствуют переметанные в одной «каше», но свободно движущиеся, не связанные друг с другом электроны и атомные ядра водо­рода (протоны) и гелия (альфа-частицы). Ни­каких образований, похожих на звезды, не существует: излучение «расталкивает» ве­щество, не дает ему собраться под действием сил тяготения. Вещество и излучение имеют, несмотря на продолжающееся расширение, пока одинаковую температуру, находятся в тепловом равновесии.
И только по прошествии трех миллионов лет это равновесие нарушается. В это время температура падает до 3.5 тыс. градусов, и становится достаточно «прохладно», чтобы ядра атома водорода — основного элемента Вселенной — захватывали электроны и ве­щество становилось нейтральным.
Только теперь может начаться образова­ние звезд и галактик. Но первые небесные тела, которые очень сильно отличались от нынешних, возникли, по-видимому, еще позже. Советский физик академик Я. Б. Зель­дович назвал их празвездами. Их возник­новение, процессы развития остаются для нас пока еще неизвестными. Как ни удивительно, но мы лучше знаем, что происходило с нашей Вселенной через несколько секунд после па-чала расширения, чем несколько миллионов лет спустя.
Вернемся к празвездам. Можно предполо­жить, что происходит примерно следующее. При их образовании выделяется колоссаль­ная энергия, которая снова нагревает вокруг них уже успевшее остыть до 0,4° абсолютной температуры вещество. И нагревает сильно <— до ста тысяч градусов. А излучение имеет в это время температуру всего около 40° К. (На сегодняшний день температура излуче­ния 3" К, а еще через десять миллиардов лет она упадет до 2° К.) Но при ста тысячах гра­дусов вещество снова ноннзнруется, и процесс его конденсации в звезды и галактики не мо­жет продолжаться. Возможно, часть вещества


  
                                          

Галактика