Фрагмент для ознакомления
2
Все исследования формирования и эволюции галактик опираются, прежде всего, на физическую модель. Хотя в перспективе это должна быть единая, самосогласованная модель, но исторически сложилось так, что до сих пор практически независимо рассматривается три класса физических механизмов, формирующих и изменяющих структуру и наблюдаемые характеристики галактик – их размер, блеск, цвет, внутренние движения. Эти три класса механизмов – три кита, на которых покоятся (или, напротив, быстро изменяются) наши представления об эволюции галактик, - следующие:
динамическая эволюция;
спектрофотометрическая эволюция;
химическая эволюция галактик [2, с. 105].
В классическом варианте теории динамическая эволюция понималась, прежде всего, как ранняя стадия эволюции, относящаяся собственно к формированию галактики. Эта традиция объяснялась тем, что большинство галактик вокруг нас выглядят как динамически устойчивые, прорелаксировавшие системы; судя по всему, в них выполняется теорема вириала, 2T + U = const, где T — кинетическая энергия системы, а U — ее потенциальная энергия. Поэтому сначала предполагалось, что бурные динамические процессы, оформившие в основном структуру галактик, относились к первому миллиарду лет их жизни, к эпохе коллапса протогалактического газового облака и основного звездообразования в нем.
А позже динамические эффекты лишь слегка изменяли структурные характеристики: например, из-за увеличения хаотических скоростей старых звезд («динамический нагрев») могли утолщаться диски галактик.
В последние десятилетия общее мнение о важности динамических процессов в структурной эволюции современных галактик стало радикально меняться. Прежде всего, зрелищный феномен взаимодействия галактик, хотя и достаточно редкий в нашу эпоху, все же навел астрономов на мысль, что галактики могут сливаться, а в давние времена, когда плотность вещества в расширяющейся Вселенной была выше, чем сейчас, и частота слияний тоже могла быть выше. Эту идею сейчас подхватили и успешно эксплуатируют космологи; согласно их сценариям, вся эволюция галактик — это череда последовательных слияний. Между тем, конечно, слияния («мержинг», как говорят западные коллеги) — это динамические катастрофы, которые полностью перестраивают галактику и дают начало ее новой жизни.
Кроме катастроф, могут существовать и плавные, монотонные, но тем не менее существенные изменения в структуре галактик под действием разного рода динамических неустойчивостей; такие изменения называют «вековой эволюцией» [10, с. 80].
В последнее время все более популярной становится идея о том, что даже такие глобальные структуры в галактиках, как бары (центральные перемычки), которые дали Хабблу основание выделить особую ветвь морфологической классификации галактик, SB-ветвь, на самом деле не являются пожизненным атрибутом галактики: в ходе вековой эволюции они могут возникать, потом рассасываться, потом возникать снова. Также вековая эволюция может изменять соотношение размеров балджа и диска в галактике и даже менять ее морфологический тип.
Спектрофотометрическая эволюция галактик, т. е. эволюция их светимости, цвета и спектра – определяется суммарным эффектом эволюции составляющих ее звезд. При наблюдениях мы можем разрешить на отдельные звезды только самые близкие к нам галактики; для подавляющего же большинства галактик доступны измерениям только интегральные потоки – сумма излучений всех звезд, составляющих данную галактику или данную область галактики [4, с. 35].
Простейшим аналогом галактик как звездных систем являются звездные скопления, которые состоят из звезд одного возраста и одного химического состава, но разной массы. Галактика же в общем случае состоит из многих поколений звезд, т. е. как бы представляет собой сумму гиперскоплений разных возрастов; в самосогласованной (идеальной) модели и металличность поколений должна быть разной в соответствии с ходом химической эволюции в галактике.
На деле же пока более успешными, в плане сравнения с наблюдениями, являются модели звездных населений галактик с единым химическим составом для всех звезд — химическим составом, вероятно, соответствующим среднему, взвешенному по светимости звезд, обилию элементов в звездах галактики.
Спектрофотометрические модели галактик строятся численным интегрированием (сложением) спектров звезд, которые, в свою очередь, берутся из хорошо разработанной теории эволюции звезд. Определяющими параметрами эволюционных треков звезд на диаграмме Герцшпрунга — Рассела служат масса и металличность звезды, поэтому интегрирование проводится по массам и возрастам звезд, а металличность фиксируется как параметр модели галактики [8, с. 115].
При этом, конечно, надо знать или задавать из априорных предположений распределения звезд в галактике по массам и возрастам. В самом простом случае предполагается, что в определенный момент времени образовался некий конгломерат звезд разных масс, но одинаковой металличности, и дальше он спокойно эволюционировал без добавления туда новых звезд.
Фрагмент для ознакомления
3
Список использованных источников
1. Астрономия: век ХХІ / ред.-сост. В.Г. Сурдин. – Фрязино, 2007. – 608 с.
2. Баранов Г.В. Концепции современного естествознания: астрономические науки. Химические науки: Учеб. пособие. – 2-е изд. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2012. – 344 с.
3. Баранов Г.В. Космическая деятельность человечества: достижения астрономического познания // Омский экономический форум: Материалы Международной научно-практической конференции. – Омск, 2011. – С. 245-249.
4. Баранов Г.В. Современное естествознание: концепции астрономии: Учеб. пособие. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2013. – 180 с.
5. Гордиенко Н. И. Космонавтика: иллюстр. энцикл. – М: Эксмо, 2011. – 254 с.
6. Гущин В.Н. Основы устройства космических аппаратов. – М.: Машиностроение, 2003. – 272 с.
7. Дрисколл М. Звездное небо. Путешествие в ночное небо: звезды, планеты, галактики: дет. энцикл.: [пер. с англ.] / М. Дрисколл ; ил. М. Хамильтон. - М.: АСТ: Аванта, 2014. - 95 с.
8. Дубкова С. И. Космос от Аристотеля до «Хаббла». – М.: Белый Город, 2016. – 271 с.
9. Историко-астрономические исследования: сб. ст. / Рос. акад. наук, Ин-т истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова. - М. : Физматлит, Вып. 36. - 2012. - 383 с
10. Наука. Величайшие теории. - М.: Де Агостини, Вып. 4: Кеплер. Движение планет. Танцы со звездами: пер. с исп. - 2015. – 159 с.