§ 5.15. Источники энергии звезд
Любой мыслимый источник энергии звезды должен удовлетворять следующим условиям:
он должен обеспечить наблюдаемую мощность излучения звезды;
он должен действовать в течение длительного промежутка времени, измеряемого миллиардами лет;
источник должен действовать в тех физических условиях, которые наблюдаются вблизи центра звезды.
Запишем характеристики Солнца: светимость L = 3,851026 Дж/с, масса М=21030 кг.
Найдем количество энергии, которую излучает Солнце в единицу времени в расчете на единицу его массы (удельная мощность излучения Солнца).
Удельной мощностью источника энергии называют количество энергии, которую создает источник в единицу времени в расчете на единицу его массы. Для любого источника .
Существовало несколько гипотез об источнике энергии Солнца и звезд. В начале 20-го века возникла гипотеза, что источником энергии Солнца является ядерная энергия. В настоящее время предполагается 2 самых вероятных источника энергии звезд:
энергия гравитационного сжатия;
энергия термоядерного синтеза.
Потенциальная энергия: .
Из этой формулы следует, что при сжатии звезды за счет уменьшения запасов гравитационной энергии может происходить излучение звезды. Оценим, на сколько времени хватит гравитационной энергии, запасенной в звезде. . Если подставить параметры Солнца, то получится 50 млн. лет. Поэтому, хотя гравитационный источник энергии звезд действует в природе на определенных этапах развития звезды (в самом начале и в самом конце развития), в основной период жизни звезды действует термоядерный источник.
При таких физических условиях наиболее вероятны два так называемых термоядерных цикла:
Р–Р – цикл (протон-протонный цикл):
Расчеты на основе ядерной физики приводят к формуле для удельной мощности Р–Р– цикла:
. | (5.38) |
где – плотность вещества, х – концентрация водорода, T температура. Применим формулу для Солнца: = 105 кг/м3, x = 0,8, T107 , тогда p-p = 210-3 Дж/(кгс), т.е. для Солнца удельная мощность Р–Р– цикла примерно в 10 раз больше, чем удельная мощность его излучения. Поэтому Р–Р– цикл может быть источником энергии Солнца.
СN – цикл (углеродно-азотный цикл). Здесь также происходит превращение водорода в гелий. В качестве катализатора выступает ядро атома углерода.
Удельная мощность СN–цикла
, | (5.39) |
где xCN – концентрация совместно азота и углерода.
Формула (5.39) отличается от формулы (5.38) гораздо большей степенью зависимости от температуры. Если подставить в формулу параметры для Солнца: xCN = 0,003, тогда CN 10-10 Дж/(кгс). Отсюда следует, что этот цикл не может быть основным источником энергии звезд типа Солнца. Однако если температура звезды в центре больше 15·106 К, то становится значительно больше мощности Р–Р– цикла. Для таких горячих звезд CN– цикл является основным источником энергии.
- Глава 3 основы небесной механики
- § 3.1. Закон всемирного тяготения. Задача двух тел
- § 3.2. Первый обобщенный закон Кеплера. Характеристические скорости
- § 3.3. Второй и третий обобщенные законы Кеплера
- § 3.4. Задачи теоретической астрономии. Задача n тел. Возмущения
- § 3.5. Возмущающая сила
- Солнце получает ускорение по направлению ср1 от планеты p1 и ускорение по направлению ср2 от планеты р2 . Здесь g есть гравитационная постоянная.
- § 3.6. Определение массы тел Солнечной системы
- § 3.7. Приливы и отливы
- Следовательно, под действием лунного притяжения водная оболочка Земли принимает форму эллипсоида, вытянутого по направлению к Луне, и близ точек a и b будет прилив, а у точек f и d— отлив.
- § 3.8. Прецессия и нутация земной оси
- Глава 4 физика планетной системы
- § 4.1. Две группы планет. Земля, ее внутреннее строение и строение атмосферы
- § 4.2. Луна
- § 4.3. Меркурий
- § 4.4. Венера
- § 4.5. Марс
- § 4.6. Юпитер
- § 4.7. Сатурн
- § 4.8. Уран
- § 4.9. Нептун
- § 4.10. Спутники планет. Кольца планет
- § 4.11. Астероиды
- § 4.12. Кометы
- § 4.13. Метеоры. Метеориты
- § 4.14. Современные представления о происхождении Солнечной системы
- Глава 5 основы астрофизики и звездной астрономии
- § 5.1. Электромагнитное излучение, исследуемое в астрофизике
- § 5.2. Основы астрофотометрии
- § 5.3. Абсолютная звездная величина и светимость звезд
- § 5.4. Основы колориметрии
- § 5.5. Излучение абсолютно черного тела. Температура
- § 5.6. Оптические телескопы и радиотелескопы
- § 5.7. Солнце, его общие характеристики и спектр
- § 5.8. Внутреннее строение Солнца и строение его атмосферы. Солнечная активность
- § 5.8. Спектры звезд и спектральная классификация
- § 5.9. Диаграмма спектр-светимость. Классы светимости. Спектральные параллаксы звезд
- § 5.10. Определение основных характеристик звезд
- § 5.11. Диаграммы масса-светимость и радиус-масса
- § 5.12. Двойные звезды
- § 5.13. Переменные звезды
- § 5.14. Равновесие звезды. Уравнение гидродинамического равновесия. Оценка параметров в недрах звезд
- § 5.15. Источники энергии звезд
- § 5.16. Возникновение и эволюция звезд. Модели звезд
- Глава 6 основы галактической и внегалактической астрономии
- § 6.1. Млечный путь. Галактика. Галактическая концентрация
- § 6.2. Собственные движения и лучевые скорости звезд
- § 6.3. Звездные скопления
- § 6.4. Диффузная материя в Галактике. Поглощение света. Туманности
- § 6.5. Галактики. Методы определения характеристик галактик
- § 6.6. Ядра галактик и их активность. Радиогалактики. Квазары
- § 6.7. Красное смещение в спектрах далеких галактик. Пространственное распределение галактик. Метагалактика
- Глава 7 элементы космологии
- § 7.1. Современные представления о строении и эволюции Вселенной. Модели Вселенной. “Горячая модель”