الجرس

هناك من قرأ هذا الخبر قبلك.
اشترك للحصول على أحدث المقالات.
البريد الإلكتروني
اسم
اسم العائلة
كيف تحب أن تقرأ الجرس
لا بريد مزعج

الأبراج

Kolesova Zh. V. ، مدرس الفيزياء ، معهد البلدية التربوي "المدرسة الثانوية في بوراسي"

الأبراج

السماء المرصعة بالنجوم

الكون ، بالطبع ، لانهائي ، والنجوم سكانه. . والنجوم في السماء تتألق إلى الأبد ، ونحن نراقبها إلى ما لا نهاية ... العالم ميخائيل لومونوسوف بعد كل شيء ، هو أيضًا فكر في هذه النجوم ، شاهدها ، وحلم ، واكتشف اكتشافات واكتشف أشياء جديدة في العلم! اليوم نحن معجبون بالكون وندرس السماء المرصعة بالنجوم. نوجه نظرنا إلى النجوم ، ننظر إلى المسافة ، ندرس النجوم.

السماء المرصعة بالنجوم

في العصور القديمة ، قسم أسلافنا السماء المرصعة بالنجوم إلى مجموعات من النجوم يمكن تمييزها بوضوح ، والتي أطلقوا عليها اسم الأبراج. ارتبطت أسماء الأبراج بالأساطير وأسماء الآلهة وأسماء الآلات والآليات.

الأبراج

يقسم علماء الفلك المعاصرون السماء بأكملها إلى 88 كوكبة ، وترسم الحدود بينها في شكل خطوط متقطعة على طول أقواس المتوازيات السماوية. تم إنشاء أسماء الأبراج وحدودها فقط في ثلاثينيات القرن العشرين.

بيج ديبر

وقع الإله القدير زيوس في حب الحورية الجميلة كاليستو. لإنقاذ كاليستو من زوجته الغيرة هيرا ، حول زيوس حبيبته إلى الدب الأكبر ورفعها إلى الجنة. جنبا إلى جنب معها ، تحولت زيوس إلى دب وكلبها المفضل - هذا هو Ursa Minor

Ursa Minor

هذه الكوكبة معروفة أيضًا ، لأن النجم الأخير في "ذيل" Ursa Minor هو نجم الشمال الشهير ، نجم البحارة والمسافرين. يقع النجم القطبي دائمًا تقريبًا في نفس المكان ، بينما تدور النجوم الأخرى حوله في السماء

كوكبة الجبار

في الأساطير اليونانية ، كان أوريون ابن شقيق زيوس الرعد - بوسيدون. عندما نشأ أوريون ، أصبح صيادًا عظيمًا. لكن الإلهة هيرا كانت غاضبة من أوريون لكلماته أنه يمكن أن يهزم أي حيوان ، وأرسلت العقرب إليه ، الذي مات من لدغته السامة أوريون. حملت هيرا العقرب إلى الجنة. طلبت الإلهة أرتميس من أسكليبيوس إحياء أوريون ، لكن زيوس نفسه منع ذلك. ثم طلب أرتميس من زيوس نقل أوريون إلى السماء.

كوكبة العقرب

حملت هيرا العقرب إلى الجنة. أشفق زيوس على الصياد العظيم ووضع برجي الجبار والعقرب في السماء بطريقة تمكن الصياد دائمًا من الابتعاد عن مطارده

الأبراج من الكلاب (الكبيرة والصغيرة)

مع كوكبة كلب كبيركلمة العطل ذات الصلة. الحقيقة هي أن كهنة مصر القديمة لاحظوا بدقة اللحظة التي يبدأ فيها فيضان النيل ، ثم حرارة الصيف. تنبأ سيريوس ، عند بزوغ فجر شهر يوليو (لنصف الكرة الشمالي) ، ببداية أيام الصيف الحارة. في اللاتينية ، تبدو كلمة "كلب" مثل "كانيس". ومن هنا كانت فترة حر الصيف والراحة من العمل الزراعي عند الرومان تسمى "الإجازة" - "أيام الكلاب".
وفقًا لإحدى الأساطير اليونانية القديمة ، تم تسمية الكوكبة على اسم أصغر الكلبين أوريون ، وفقًا لأسطورة أخرى - تكريماً للكلب أوديسيوس ، الذي انتظره بأمانة.

الشريحة رقم 10

كوكبة التاج الشمالي

انتحب أريادن الجميل ، الذي اختطفه ثيسيوس وتركه بلا رحمة على شاطئ البحر ، بصوت عالٍ وصرخ إلى الجنة طلباً للمساعدة. في النهاية ، ظهر لها باخوس ووقع في حب الجمال واتخذها كزوجته. التاج الشمالي هو هدية زفاف توضع في السماء.

الشريحة رقم 11

الأبراج من Cepheus و Cassiopeia

في العصور القديمة ، كان للملك الإثيوبي الأسطوري سيفيوس زوجة جميلة ، الملكة كاسيوبيا. ذات مرة كان لديها الحماقة لتتباهى بجمال ابنتها أندروميدا في حضور نيريد - سكان البحر الأسطوريون. اشتكى نيريد الحسد إلى إله البحر بوسيدون ، وأطلق وحشًا رهيبًا على شواطئ إثيوبيا ، يلتهم الناس

الشريحة رقم 12

الأبراج فرساوس وأندروميدا

Cepheus ، بناءً على نصيحة أوراكل ، أُجبر على إعطاء ابنته الحبيبة لتؤكل. قام بتقييدها في صخرة ساحلية ، وبدأت أندروميدا تنتظر موتها. لكن البطل Perseus ، الذي وصل على الحصان المجنح Pegasus ، أنقذها.

الشريحة رقم 13

كوكبة يونيكورن

في العصور القديمة ، حارب وحيد القرن مع الأسود من أجل السلطة. هذه المعارك كانت ستستمر حتى يومنا هذا لولا تدخل الناس في الأمر. قال أحدهم إن قرن وحيد القرن يشفي من جميع الأمراض ، وبدأوا في جمع هذا الحيوان الفخور. دافع وحيد القرن عن نفسه بمهارة ويمكنه تحمل العديد من الصيادين وحزم الكلاب في وقت واحد. علم الناس أن الوحش الشرس يفقد روحه القتالية في وجود فتاة. يمشي إليها ويضع رأسه في حضنها مثل حيوان أليف. بدأ الصيادون في جلوس فتاة في الغابة ، والتي من المؤكد أن يخرج إليها وحيد القرن الأبيض الجميل. ثم قفزوا جميعًا من الأدغال وهم يصرخون وبدأوا في الضرب بالحراب ...
استمر هذا حتى اختفى آخر وحيد القرن من على وجه الأرض. ربما ذهب إلى الجنة لينظر إلى الناس بالندم من هناك.

تم تسمية كوكبة يونيكورن باسم يونيكورن ، وهو رمز للنقاء والتفاني.

الشريحة رقم 14

زرافة كوكبة

ظهرت كوكبة الزرافة على الخرائط مؤخرًا نسبيًا: في عام 1624 ، رسم عالم الفلك الألماني جاكوب بارتش حدود هذه الكوكبة.
في تلك الأيام كان حيوان الزرافة مع غير عادي رقبة طويلةكان حيوانًا غريبًا ، أسطوريًا تقريبًا ، وضعه بارتش على خرائط السماء في ذلك الوقت.

شريحة 1

الشريحة 2

الشريحة 3

الشريحة 4

الشريحة 5

الشريحة 6

شريحة 7

شريحة 8

شريحة 9

شريحة 10

الشريحة 11

الشريحة 12

يمكن تنزيل العرض التقديمي الخاص بموضوع "النجوم" مجانًا تمامًا على موقعنا على الإنترنت. موضوع المشروع: علم الفلك. ستساعدك الشرائح والرسوم التوضيحية الملونة في الحفاظ على اهتمام زملائك في الفصل أو الجمهور. لعرض المحتوى ، استخدم المشغل ، أو إذا كنت تريد تنزيل التقرير ، انقر فوق النص المناسب أسفل المشغل. يحتوي العرض التقديمي على 12 شريحة (شرائح).

شرائح العرض

شريحة 1

النجوم. النجوم المزدوجة. حركة النجوم.

من صنع كيريلوفا أناستازيا

الشريحة 2

سطوع بعض النجوم ليس ثابتًا ويتغير خلال فترات زمنية معينة - من ساعات إلى أسابيع أو حتى سنة. يمكن تحديد سطوع نجم متغير من خلال المقارنة بالنجوم المحيطة ذات السطوع الثابت. السبب الرئيسي للسطوع المتغير هو التغيير في حجم النجم بسبب عدم استقراره. أشهرها النجوم النابضة من فئة Cepheid ، التي سميت على اسم نموذجها الأولي ، النجم Delta Cephei. هذه هي النجوم الصفراء العملاقة التي تنبض كل بضعة أيام أو أسابيع ، مما يغير سطوعها نتيجة لذلك.

الشريحة 3

تكمن أهمية مثل هذه النجوم بالنسبة لعلماء الفلك في أن فترة نبضهم ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالسطوع: فالقيفانيات الأكثر سطوعًا لها أطول فترة نبض. لذلك ، من خلال مراقبة فترة نبض Cepheids ، يمكن للمرء تحديد سطوعها بدقة. من خلال مقارنة السطوع المحسوب مع سطوع النجم كما يُرى من الأرض ، يمكننا تحديد بعده عنا. Cepheids نادرة نسبيًا. أكثر أنواع النجوم المتغيرة عددًا هي عمالقة حمراء وعمالقة عملاقة. كلهم متغيرون إلى حد ما ، لكن ليس لديهم تواتر واضح مثل Cepheids. أشهر مثال على العملاق الأحمر المتطاير هو Ceti omicron ، المعروف باسم Mira. التغييرات في بعض النجوم المتغيرة الحمراء ، مثل منكب الجوزاء العملاق ، ليس لها انتظام.

الشريحة 4

تنتمي النجوم الثنائية الكسوف إلى نوع مختلف تمامًا من النجوم المتغيرة. وهي تتألف من نجمتين ذات مدارات مترابطة ؛ يقوم أحدهما بإغلاق الآخر بشكل دوري. في كل مرة يتفوق فيها نجم على الآخر ، يضعف الضوء الذي نراه من نظام النجوم. وأشهرها هو النجم Algol ، الذي يُطلق عليه أيضًا اسم Beta Perseus.

الشريحة 5

ينتج الانطباع الأكبر عن النجوم المتغيرة ، التي يتغير سطوعها فجأة وبقوة شديدة في كثير من الأحيان. يطلق عليهم اسم المستعرات والمستعرات الأعظمية. يُعتقد أن النجم الجديد عبارة عن نجمين متقاربين ، أحدهما قزم أبيض. يسحب القزم الأبيض الغاز من نجم آخر ، وينفجر ، ويزداد ضوء النجم آلاف المرات لبعض الوقت. عندما ينفجر نجم جديد ، فإنه لا ينهار. تمت ملاحظة انفجارات بعض الانفجارات الجديدة أكثر من مرة ، ومن الممكن أن تظهر انفجارات جديدة مرة أخرى بعد مرور بعض الوقت. غالبًا ما تكون المستعرات هي أول ما يلاحظه علماء الفلك الهواة. والأكثر إثارة هو المستعرات الأعظمية - كارثيات سماوية تعني موت نجم. عندما ينفجر مستعر أعظم ، فإنه ينقسم إلى أجزاء وينهي وجوده ، ويومض لفترة من الوقت أقوى بملايين المرات من النجوم العادية. عندما يكون هناك انفجار مستعر أعظم ، يترك الحطام من النجم يطير في الفضاء الخارجي ، على سبيل المثال ، في سديم السرطان في كوكبة الثور وفي سديم الحجاب في كوكبة الدجاجة.

الشريحة 6

المستعرات الأعظمية من نوعين. أحدها هو انفجار قزم أبيض في نجم ثنائي. نوع آخر هو عندما يصبح نجم أكبر من الشمس عدة مرات غير مستقر وينفجر. شوهد آخر مستعر أعظم في مجرتنا في عام 1604 ، واندلع مستعر أعظم آخر وكان مرئيًا بالعين المجردة في سحابة ماجلان الكبيرة في عام 1987.

شريحة 7

نجوم مزدوجة

الشمس نجمة واحدة. لكن في بعض الأحيان يوجد نجمان أو أكثر بالقرب من بعضهما البعض ويدور أحدهما حول الآخر. يطلق عليهم نجوم مزدوجة أو متعددة. هناك الكثير منهم في المجرة. لذلك ، فإن النجم الميزار في كوكبة Ursa Major لديه قمر صناعي - Alcor. اعتمادًا على المسافة بينهما ، تدور النجوم الثنائية حول بعضها بسرعة أو ببطء ، ويمكن أن تتراوح فترة الثورة من عدة أيام إلى عدة آلاف من السنين. يتم تحويل بعض النجوم الثنائية إلى الأرض على حافة مستوى مدارها ، ثم يتفوق أحد النجوم بانتظام على الآخر. في الوقت نفسه ، يضعف السطوع الكلي للنجوم. نحن ندرك هذا على أنه تغيير في سطوع النجم. على سبيل المثال ، يُعرف "نجم الشيطان" Algol في كوكبة Perseus منذ العصور القديمة كنجم متغير. كل 69 ساعة - مثل فترة ثورة النجوم في هذا النظام الثنائي - يحدث كسوف لنجم أكثر إشراقًا من جارته الباردة والأقل سطوعًا. من الأرض ، يُنظر إلى هذا على أنه انخفاض في تألقه. بعد عشر ساعات ، تتباعد النجوم ، ويعود سطوع النظام إلى الحد الأقصى مرة أخرى.

شريحة 8

النجوم الثنائية هي نجمان (أحيانًا ثلاثة أو أكثر) تدور حول مركز جاذبية مشترك. هناك نجوم ثنائية مختلفة: يوجد نجمان متشابهان في زوج ، لكن هناك نجمان مختلفان (كقاعدة عامة ، هما عملاق أحمر وقزم أبيض). ولكن ، بغض النظر عن نوعها ، فإن هذه النجوم هي الأفضل للدراسة: بالنسبة لها ، على عكس النجوم العادية ، من خلال تحليل تفاعلها ، يمكنك معرفة جميع المعلمات تقريبًا ، بما في ذلك الكتلة ، وشكل المدارات ، وحتى معرفة ما يقرب من خصائص النجوم القريبة منهم. كقاعدة عامة ، هذه النجوم لها شكل ممدود إلى حد ما بسبب الانجذاب المتبادل. تم اكتشاف ودراسة العديد من هذه النجوم في بداية قرننا بواسطة عالم الفلك الروسي S.N. Blazhko. ما يقرب من نصف جميع النجوم في مجرتنا تنتمي إلى أنظمة ثنائية ، لذا فإن النجوم الثنائية التي تدور حول أحدها حول الأخرى هي ظاهرة شائعة جدًا.

شريحة 9

النجوم الثنائية مرتبطة ببعضها البعض عن طريق الجاذبية المتبادلة. يدور كلا نجمي النظام الثنائي في مدارات بيضاوية حول نقطة معينة تقع بينهما وتسمى مركز جاذبية هذه النجوم. يمكن اعتبارها نقاط ارتكاز إذا تخيل المرء النجوم جالسة على أرجوحة للأطفال ، كل منها في نهايتها الخاصة بلوحة موضوعة على سجل. كلما ابتعدت النجوم عن بعضها البعض ، كلما طالت مساراتها في المدارات. معظم النجوم المزدوجة قريبة جدًا من بعضها بحيث لا يمكن رؤيتها بشكل فردي حتى باستخدام أقوى التلسكوبات. إذا كانت المسافة بين الشريكين كبيرة بما يكفي ، يمكن قياس الفترة المدارية بالسنوات ، وأحيانًا بقرن كامل أو حتى أكثر. تسمى النجوم الثنائية التي يمكن رؤيتها بشكل منفصل بالثنائيات المرئية.

شريحة 10

الشريحة 11

حركة النجوم.

في السماء ، يتشابه خط الطول وخط العرض مع الصعود والانحدار الأيمن. يبدأ الصعود الأيمن من النقطة التي تعبر فيها الشمس خط الاستواء السماوي في اتجاه الشمال كل عام. هذه النقطة ، التي تسمى الاعتدال الربيعي ، هي النظير السماوي لخط غرينتش على الأرض. يقاس الصعود الأيمن باتجاه الشرق من الاعتدال الربيعي بالساعات ، من 0 إلى 24. كل ساعة من الصعود الأيمن مقسمة إلى 60 دقيقة ، وكل دقيقة مقسمة إلى 60 ثانية. يتم تحديد الانحراف بالدرجات شمال وجنوب خط الاستواء السماوي ، من 0 عند خط الاستواء إلى +90 درجة عند القطب السماوي الشمالي وإلى -90 درجة عند القطب السماوي الجنوبي. تقع الأقطاب السماوية فوق قطبي الأرض مباشرة ، ويمر خط الاستواء السماوي مباشرة فوق خط الاستواء. وبالتالي ، يمكن تحديد موضع النجم أو أي جسم آخر بدقة من خلال الصعود والانحدار الصحيحين ، وكذلك عن طريق إحداثيات نقطة على سطح الأرض. تم رسم الشبكات في ساعات الصعود الأيمن ودرجات الانحراف على الخرائط النجمية لهذا الكتاب.

الشريحة 12

ومع ذلك ، يواجه رسامو الخرائط في الفضاء مشكلتين لا يواجههما رسامو الخرائط على الأرض. أولاً ، يتحرك كل نجم ببطء بالنسبة للنجوم المحيطة (الحركة الصحيحة للنجم). مع استثناءات قليلة ، مثل Barnard's Star ، تكون هذه الحركة بطيئة جدًا بحيث لا يمكن تحديدها إلا باستخدام قياسات خاصة. ومع ذلك ، بعد عدة آلاف من السنين ، ستؤدي هذه الحركة إلى التغيير الكاملشكل كوكبة حقيقي ، ستنتقل بعض النجوم إلى الأبراج المجاورة. في يوم من الأيام ، سيتعين على علماء الفلك مراجعة التسميات الحديثة للنجوم والأبراج. المشكلة الثانية هي أن الشبكة الكلية تتغير بسبب تذبذب الأرض في الفضاء ، وهو ما يسمى بسابقة. هذا يؤدي إلى حقيقة أن نقطة الصفر في الصعود الصحيح تحدث ثورة كاملة في السماء في 26000 سنة. تتغير إحداثيات جميع النقاط في السماء تدريجيًا ، لذلك عادةً ما يتم إعطاء إحداثيات الأجرام السماوية لتاريخ معين.

  • يجب أن يكون النص قابلاً للقراءة جيدًا ، وإلا فلن يتمكن الجمهور من رؤية المعلومات المقدمة ، أو سيتشتت انتباهه كثيرًا عن القصة ، أو يحاول تكوين شيء ما على الأقل ، أو يفقد الاهتمام تمامًا. للقيام بذلك ، تحتاج إلى اختيار الخط الصحيح ، مع مراعاة مكان وكيفية بث العرض التقديمي ، وكذلك اختيار المجموعة الصحيحة من الخلفية والنص.
  • من المهم أن تتدرب على تقريرك ، والتفكير في كيفية تحية الجمهور ، وما ستقوله أولاً ، وكيف ستنتهي من العرض التقديمي. كل ذلك يأتي مع الخبرة.
  • اختيار الزي المناسب ، لأن. تلعب ملابس المتحدث أيضًا دور كبيرفي تصور كلامه.
  • حاول التحدث بثقة وطلاقة وتماسك.
  • حاول الاستمتاع بالأداء حتى تكون أكثر استرخاءً وأقل قلقًا.
  • هذا العرض مخصص لمعلمي مجموعات علاج النطق حول موضوع "التعارف مع الفضاء". يتم إعطاء مفهوم مجرة ​​درب التبانة والنجوم والأبراج ، وكيفية العثور على نجم الشمال ، وما هي الشمس وخصائصها المميزة من جميع النجوم ، وكذلك الآيات عن النجوم والأبراج.

    تحميل:

    معاينة:

    لاستخدام معاينة العروض التقديمية ، قم بإنشاء حساب Google (حساب) وقم بتسجيل الدخول: https://accounts.google.com


    شرح الشرائح:

    الأبراج والنجوم Rozhkova Lidia Nikolaevna في مستشفى GBDOU رقم 58 ، سانت بطرسبرغ

    في ليلة مظلمة صافية في السماء ، يمكنك رؤية شريط فضي فاتح - هذه هي مجرة ​​درب التبانة. كل النجوم والأبراج هنا. إنهم يشكلون نظامًا يسمى المجرة. يقع نظامنا الشمسي أيضًا في مجرة ​​درب التبانة. لا تنس أن تنظر إلى السماء لترى درب التبانة. لكن لا يمكننا الوصول إلى أي مكان على هذا الطريق. كل ما في الأمر أن هناك عددًا كبيرًا جدًا من النجوم ، كما لو أن طريق الشركة ممتدة عبرها ، كل الطرق أجمل!

    النجوم تحرق الأجرام السماوية المضيئة. النجوم تختلف في درجة الحرارة والحجم والسطوع.

    الأبراج Ursa Major و Ursa Minor من بين النجوم في السماء تتجول الدببة في الليل. في الحفرة الكبيرة في الكفوف تضيء المغرفة. ألق نظرة فاحصة على الليل المظلم - سترى ابنتك في الجوار. ماذا يفعل هذا الزوج من الدببة النجمية فوق السطح؟

    The Big Dipper هو كوكبة كبيرة في السماء ، وتشكل النجوم السبعة الساطعة لـ Big Dipper شخصية تشبه دلو. كل نجمة في هذا الدلو لها اسم.

    Ursa Minor تسمى كوكبة Ursa Minor أيضًا بـ Little Dipper. هذا الدلو أصغر بكثير من دلو Big Dipper ، وهو أقل وضوحًا من الأرض. ألمع نجم في كوكبة Ursa Minor هو Polaris. إنها الأخيرة في مقبض الدلو الصغير.

    نجم الشمال هو ألمع كوكبة Ursa Minor. يقع بالقرب من القطب الشمالي للعالم ولا يغير موقعه. النجم يشير دائما إلى الشمال. النجم القطبي

    كيف تجد نجم الشمال؟ للعثور عليه ، يجب عليك أولاً العثور على كوكبة Ursa Major. ثم ارسم خطًا عقليًا عبر نجمتي "جدار" الجرافة ، مقابل "المقبض". إذا وضعنا جانبًا على هذا الخط خمس مسافات بين نجوم "جدار" الدلو ، فسنجد النجم القطبي.

    كيب بولار ستار لن نضيع معكم - بعد كل شيء ، إنه بمثابة منارة لنا. المسافر والبحار والسياح المبتهجون سيجدون طريقهم بسرعة. ضائع - ليس طعامًا ، ابحث بسرعة عن هذا النجم. في أحلك غابة ، حتى الشمال سيرينا!

    الشمس نجم نموذجي يبدو ضخمًا بالنسبة لنا. لكن هذا لأنه أقرب إلى الأرض من النجوم الأكبر الأخرى. الشمس هي النجم الوحيد الذي يمكن رؤيته خلال النهار. لكن لا يمكنك النظر مباشرة إلى الشمس. تمنحنا الشمس الضوء والحرارة ، وهذه هي الحياة. تدور جميع الكواكب في النظام الشمسي حول الشمس.

    الشمس حسنًا ، حسنًا ، رائع! شمسنا مجرد نجمة. ستتحول كرة حمراء ساخنة على الفور إلى بخار ، إذا اقتربت ، فلن تجد أي أثر هنا. لكن لا يمكننا العيش بدون الشمس ، فهي تمنح الحياة ، الأصدقاء. يضيء ويدفأ ، يحدث حنونًا جدًا. يجلس كأنه على العرش في تاجه الذهبي!


    حول الموضوع: التطورات المنهجية والعروض التقديمية والملاحظات

    تنمية القدرات الغنائية لدى الموهوبين في مرحلة ما قبل المدرسة في مشروع "نضيء النجوم"

    تنمية القدرات الغنائية لدى الأطفال الموهوبين في مرحلة ما قبل المدرسة في مشروع "نضيء النجوم" من تجربة العمل الغناء من أكثر أنواع النشاط الموسيقي المفضلة للأطفال ، والتي يمكن أن تمنحهم ...

    عطلة مخصصة لـ 8 مارس "سأضيء النجوم في السماء" (في سن ما قبل المدرسة)

    الحفلة لمجموعتين. روضة أطفال(متقدم واعدادي). أساس العيد رقصات شعوب الدنيا ....

    مقال عن علم الفلك حول هذا الموضوع
    اكتمل "ما هي النجوم":
    11 طالب فئة ب
    إيكونيكوفا إيكاترينا
    معلم:
    شاروفا سفيتلانا فلاديميروفنا

    1. مقدمة على مدى قرون ، كان المصدر الوحيد للمعلومات عن النجوم والكون هو الضوء المرئي لعلماء الفلك. بالمراقبة بالعين المجردة أو بمساعدة التلسكوبات ، استخدموا فقط فترة صغيرة جدًا من الموجات من مجموعة كاملة من الإشعاع الكهرومغناطيسي المنبعث من الأجرام السماوية. لقد تغير علم الفلك منذ منتصف قرننا ، عندما زوده تقدم الفيزياء والتكنولوجيا بأدوات وأدوات جديدة تسمح له بإجراء الملاحظات في أوسع نطاق من الأطوال الموجية - من موجات الراديو المترية إلى أشعة جاما ، حيث توجد أطوال الموجات جزء من المليار من المليمتر. تسبب هذا في تدفق متزايد للبيانات الفلكية. في الواقع ، كل الاكتشافات الرئيسية في السنوات الأخيرة هي نتيجة التطور الحديثأحدث مجالات علم الفلك ، والتي أصبحت الآن كل الموجة. منذ بداية الثلاثينيات ، بمجرد ظهور الأفكار النظرية حول النجوم النيوترونية ، كان من المتوقع أن تظهر نفسها كمصادر كونية للأشعة السينية. هذه التوقعات كانت مبررة بعد 40 عاما. عندما تم اكتشاف المفخخات وكان من الممكن إثبات أن إشعاعها يولد على سطح النجوم النيوترونية الساخنة. لكن النجوم النيوترونية الأولى التي تم اكتشافها لم تكن مفخخة ، بل كانت نجوم نابضة ، والتي أظهرت نفسها - بشكل غير متوقع تمامًا - كمصادر لنبضات قصيرة من البث الراديوي تتبع واحدة تلو الأخرى بتواتر صارم بشكل مذهل.

    2. الاكتشاف في صيف عام 1967 في جامعة كامبريدج (إنجلترا) بدأ تشغيل تلسكوب لاسلكي جديد تم بناؤه خصيصًا بواسطة E. Hewish ومعاونيه لمهمة مراقبة واحدة - دراسة وميض مصادر الراديو الكونية. أتاح التلسكوب الراديوي الجديد مراقبة مساحات كبيرة من السماء.
    تمت ملاحظة أول سلسلة متميزة من النبضات الدورية في 28 نوفمبر 1967 من قبل طالب دراسات عليا من مجموعة كامبريدج. تبعت النبضات واحدة تلو الأخرى مع فترة صيانة واضحة تبلغ 1.34 ثانية. كان هناك افتراض حول وجود حضارة خارج كوكب الأرض - اتضح أنها مستحيلة. أصبح من الواضح أن مصادر الإشعاع هي أجرام سماوية طبيعية.
    ظهر أول منشور لمجموعة كامبريدج في فبراير 1968 ، وفيه بالفعل تم ذكر النجوم النيوترونية كمرشحين محتملين لدور مصادر الإشعاع النابض.
    هناك نجوم ، يطلق عليهم Cepheids ، مع اختلافات سطوع دورية بدقة. ولكن قبل النجوم النابضة ، لم يكن هناك نجم قط بمثل هذه الفترة القصيرة كأول نجم نابض من نوع "كامبريدج".

    3. أنواع النجوم النجوم حديثي الولادة ، صغار ، متوسطي العمر وكبار السن. تتشكل النجوم الجديدة باستمرار ، والنجوم القديمة تموت باستمرار.
    أصغرها نجوم متغيرة ، لمعانها يتغير ، لأنها لم تصل بعد إلى نظام الوجود الثابت. عندما يبدأ الاندماج النووي ، يتحول النجم الأولي إلى نجم عادي.

    أ) النجوم العادية

    كل النجوم تشبه شمسنا في الأساس: إنها كرات ضخمة من الغازات المضيئة شديدة السخونة. الفرق هو اللون. هنالك
    النجوم ضاربة إلى الحمرة أو زرقاء وليست صفراء.
    بالإضافة إلى ذلك ، تختلف النجوم في كل من السطوع واللمعان. لماذا تختلف النجوم كثيرا في سطوعها؟ اتضح أن كل هذا يتوقف على كتلة النجم.
    تحدد كمية المادة الموجودة في نجم معين لونه وتألقه ، وكذلك كيف يتغير لمعانه بمرور الوقت.

    ب) العمالقة والأقزام

    النجوم الأكثر ضخامة هي الأكثر سخونة والألمع في نفس الوقت. تظهر بيضاء أو زرقاء. على النقيض من ذلك ، فإن النجوم ذات الكتلة الصغيرة تكون دائمًا قاتمة ولونها ضارب إلى الحمرة.

    ومع ذلك ، من بين النجوم الساطعة جدًا في سمائنا ، هناك نجوم حمراء وبرتقالية.
    النجوم عمالقة وأقزام في مراحل مختلفة من حياتهم ، وقد يتحول العملاق في النهاية إلى قزم عندما يبلغ "الشيخوخة". ج) دورة الحياةالنجوم

    يطلق النجم العادي ، مثل الشمس ، الطاقة عن طريق تحويل الهيدروجين إلى هيليوم في الفرن النووي في صميمه.
    بعد أن يستهلك النجم الهيدروجين ، تحدث تغيرات كبيرة داخل النجم. يبدأ الهيدروجين في الاحتراق. نتيجة لذلك ، يزداد حجم النجم نفسه بشكل كبير.
    النجوم ذات الحجم المتواضع ، بما في ذلك الشمس ، على العكس من ذلك ، تتقلص في نهاية حياتها ، وتتحول إلى أقزام بيضاء. بعد ذلك تتلاشى.

    د) العناقيد النجمية

    على ما يبدو ، تولد جميع النجوم تقريبًا في مجموعات ، وليس بشكل فردي. عناقيد النجوم مثيرة للاهتمام ليس فقط للدراسة العلمية ، هم
    جميلة بشكل استثنائي كموضوعات التصوير الفوتوغرافي. هناك نوعان من العناقيد النجمية: العناقيد النجمية المفتوحة والعناقيد الكروية. في حشد مفتوح ، يكون كل نجم مرئيًا: الحشود الكروية تشبه الكرة.

    ه) عناقيد النجوم المفتوحة أشهر مجموعة نجمية مفتوحة هي الثريا أو الأخوات السبع ، في كوكبة الثور. العدد الإجمالي للنجوم في هذا العنقود ما بين 300 و 500 ، وجميعهم في رقعة 30 سنة ضوئية عبر و 400 سنة ضوئية منا. الثريا هو عنقود نجمي مفتوح نموذجي.
    من بين مجموعات النجوم المفتوحة ، هناك العديد من الشباب أكثر من كبار السن. في المجموعات الأقدم ، تبتعد النجوم تدريجياً عن بعضها البعض.
    بعض المجموعات النجمية متماسكة بشكل ضعيف لدرجة أنها لا تسمى مجموعات ، ولكن روابط نجمية.
    تتركز الغيوم التي تتشكل فيها النجوم في قرص مجرتنا.

    و) العناقيد النجمية الكروية
    على عكس المجموعات المفتوحة ، فإن العناقيد الكروية هي مجالات. مليئة بالنجوم.
    في المراكز المكتظة بكثافة لهذه العناقيد ، تكون النجوم على مقربة من بعضها البعض لدرجة أن الجاذبية المتبادلة تربطها ببعضها البعض ، وتشكل نجومًا ثنائية مدمجة.
    العناقيد الكروية لا تتباعد لأن النجوم فيها
    يجلسون بإحكام شديد. تُلاحظ عناقيد النجوم الكروية ليس فقط حول مجرتنا ، ولكن أيضًا حول المجرات الأخرى من أي نوع.

    ز) النجوم المتغيرة النابضة تنبض بعض النجوم المتغيرة الأكثر انتظامًا وتنقبض وتتوسع مرة أخرى. النوع الأكثر شهرة من هذه النجوم هو Cepheids. هذه نجوم عملاقة. أثناء نبض Cepheid ، يتغير كل من منطقته ودرجة حرارته ، مما يؤدي إلى تغيير عام في سطوعه.

    ح) النجوم المضيئة

    الظواهر المغناطيسية على الشمس هي سبب البقع الشمسية والتوهجات الشمسية. بالنسبة لبعض النجوم ، تصل هذه الانفجارات إلى أبعاد هائلة. لا يمكن توقع اندفاعات الضوء هذه مسبقًا ، وتستمر بضع دقائق فقط.

    ط) النجوم المزدوجة

    ما يقرب من نصف جميع النجوم في مجرتنا تنتمي إلى أنظمة ثنائية ، لذا فإن النجوم الثنائية ظاهرة شائعة جدًا.
    النجوم الثنائية مرتبطة ببعضها البعض عن طريق الجاذبية المتبادلة. كلا نجمي النظام الثنائي يدوران في مدارات بيضاوية حول نقطة معينة. تسمى النجوم الثنائية التي يمكن رؤيتها بشكل منفصل بالثنائيات المرئية.

    ي) اكتشاف النجوم الثنائية في أغلب الأحيان ، يتم تحديد النجوم الثنائية إما بالحركة غير العادية للسطوع الأكثر إشراقًا من الاثنين ، أو من خلال طيفها المشترك. إذا كان النجم يقوم بتذبذبات منتظمة في السماء ، فهذا يعني أن لديه شريكًا غير مرئي. ثم يقولون إنه نجم مزدوج فلكي. إذا كان أحد النجوم أكثر سطوعًا من الآخر ، فسوف يسود ضوءه. دراسة النجوم الثنائية
    هذه هي الطريقة المباشرة الوحيدة لحساب الكتل النجمية.

    ك) أغلق النجوم الثنائية

    في نظام النجوم الثنائية المتقاربة ، تميل قوى الجاذبية المتبادلة إلى شد كل منها ، لإعطائها شكل الكمثرى. إذا كانت الجاذبية قوية بما فيه الكفاية ، فستأتي لحظة حرجة عندما تبدأ المادة في التدفق بعيدًا عن نجم وتسقط على نجم آخر. تمتزج المادة من كلا النجمين وتندمج في كرة حول قلبين نجميين.
    يتمدد نجم واحد بحيث يملأ تجويفه
    ، هذا يعني أن الطبقات الخارجية للنجم منتفخة حتى اللحظة التي تبدأ فيها مادته في الالتقاط بواسطة نجم آخر ، مطيعًا جاذبيته. هذا النجم الثاني هو قزم أبيض.

    م) النجوم النيوترونية
    كثافة النجوم النيوترونية تتجاوز حتى كثافة الأقزام البيضاء. بالإضافة إلى كثافتها الهائلة التي لم يسمع بها من قبل ، فإن النجوم النيوترونية لها خاصيتان خاصتان أخريان: دوران سريع ومجال مغناطيسي قوي.

    م) النجوم النابضة
    تم اكتشاف النجوم النابضة الأولى في عام 1968. تصدر بعض النجوم النابضة أكثر من مجرد موجات راديو. ولكن أيضًا الضوء والأشعة السينية وأشعة جاما. o) النجوم المزدوجة للأشعة السينية

    تم العثور على ما لا يقل عن 100 مصدر قوي للأشعة السينية في المجرة. وفقًا لعلماء الفلك ، يمكن أن يكون سبب انبعاث الأشعة السينية هو سقوط مادة على سطح نجم نيوتروني صغير.

    س) المستعرات الأعظمية

    إن الانفجار الكارثي الذي ينهي حياة نجم ضخم هو حدث مذهل حقًا. بقايا النجم المتفجر تطير بسرعة تصل إلى 20000 كيلومتر في الثانية.
    تسمى هذه الانفجارات النجمية العظيمة بالمستعرات الأعظمية. المستعرات الأعظمية نادرة جدًا.

    ع) سوبر نوفا - موت نجم

    النجوم الضخمة تنهي حياتها في انفجارات سوبر نوفا. لكن هذه ليست الطريقة الوحيدة لإطلاق مثل هذه الانفجارات. يظهر على هذا النحو حوالي ربع المستعرات الأعظمية فقط.

    الشريحة رقم 10

    كيف تعمل المستعرات الأعظمية الأخرى ، ليس من الواضح بعد أنها تبدأ كأقزام بيضاء في الأنظمة الثنائية. ثم تبع ذلك انفجار سوبرنوفا ، ويبدو أن النجم بأكمله قد تحطم إلى الأبد. يحتفظ المستعر الأعظم بأقصى سطوع له لمدة شهر تقريبًا ، ثم يتلاشى باستمرار. بقايا المستعرات الأعظمية هي واحدة من أقوى مصادر موجات الراديو في سمائنا. ج) سديم السرطان

    أحد أشهر بقايا المستعر الأعظم ، سديم السرطان ، هذا السديم هو بقايا مستعر أعظم رُصد ووصفه علماء الفلك الصينيون عام 1054. لها شكل بيضاوي مع حواف خشنة. تشبه خيوط الغاز المضيء شبكة ملقاة فوق حفرة. عندما أدرك علماء الفلك أن النجوم النابضة هي نيوترونات مستعر أعظم ، اتضح لهم أنه في مثل هذه البقايا مثل سديم السلطعون كانوا بحاجة إلى البحث عن النجوم النابضة.

    الشريحة رقم 11

    4. الخصائص النوعية للنجم) اللمعان

    تختلف النجوم بشكل كبير في لمعانها. هناك نجوم عملاقة بيضاء وزرقاء. لكن معظم النجوم "أقزام" ، لمعانها أقل بكثير من الشمس.

    ب) درجة الحرارة

    تحدد درجة الحرارة لون النجم وطيفه. النجوم شديدة الحرارة بيضاء أو زرقاء اللون.

    ج) طيف النجوم

    يتم توفير معلومات غنية بشكل استثنائي من خلال دراسة أطياف النجوم.
    ومن السمات المميزة الأخرى للأطياف النجمية وجود عدد كبير من خطوط الامتصاص التي تنتمي إلى عناصر مختلفة. أتاح التحليل الدقيق لهذه الخطوط الحصول على معلومات قيمة بشكل خاص حول طبيعة الطبقات الخارجية للنجوم.

    د) التركيب الكيميائي للنجوم

    يتميز التركيب الكيميائي للطبقات الخارجية للنجوم بالهيمنة الكاملة للهيدروجين. في المرتبة الثانية يوجد الهيليوم ، ووفرة العناصر الأخرى صغيرة جدًا.

    الشريحة رقم 12

    هـ) نصف قطر النجوم الطاقة المنبعثة من عنصر من سطح نجم بمساحة وحدة بوحدات زمنية يحددها قانون ستيفان بوليشان. سطح النجمة 4 R2. ومن ثم فإن اللمعان هو: وهكذا ، إذا كانت درجة حرارة لمعان النجم معروفًا ، فيمكننا حساب نصف قطره.

    و) كتلة النجوم

    بشكل أساسي ، لم يكن علم الفلك ولا يمتلك حاليًا طريقة لتحديد الكتلة بشكل مباشر ومستقل. وهذا نقص خطير في علم الكون لدينا.

    5. ولادة النجوم

    يحتوي علم الفلك الحديث على عدد كبير من الحجج المؤيدة لتأكيد أن النجوم تتشكل عن طريق تكاثف سحب من وسط بين النجوم من الغاز والغبار. تستمر عملية تكوين النجوم من هذا الوسط في الوقت الحاضر.
    وفقًا للأرصاد الفلكية الراديوية ، يتركز الغاز بين النجوم بشكل أساسي في الأذرع الحلزونية للمجرات. محور مشكلة تطور النجوم هو مسألة مصادر طاقتها.

    الشريحة رقم 13

    أتاح التقدم في الفيزياء النووية حل مشكلة مصادر الطاقة النجمية. مثل هذا المصدر هو تفاعلات الاندماج النووي الحراري التي تحدث في الأجزاء الداخلية من النجوم عند درجة حرارة عالية جدًا سائدة هناك. تطور النجوم

    تحتاج النجوم الأولية إلى وقت قصير نسبيًا للمرور عبر المرحلة الأولى من تطورها.
    في عام 5966 ، وبشكل غير متوقع ، أصبح من الممكن مراقبة النجوم الأولية في المراحل الأولى من تطورها. تم اكتشاف مصادر مشرقة ومضغوطة للغاية. لقد تم افتراض أن هذا الاسم "المناسب" هو "الغموض".
    إن مصادر "اللغز" هي مصادر كونية طبيعية عملاقة. إنه في masers (وعلى
    الترددات الضوئية والأشعة تحت الحمراء - في الليزر) يتم تحقيق سطوع كبير في الخط
    وعرضه الطيفي صغير. تضخيم الإشعاع ممكن عندما ينتشر في الوسط
    الإشعاع ، بطريقة ما "مفعلة". هذا يعني أن البعض
    مصدر الطاقة "طرف ثالث" (ما يسمى ب "الضخ") يجعل تركيز الذرات
    أو الجزيئات في الأساس مرتفعة بشكل غير طبيعي. بدون باستمرار
    تشغيل "الضخ" أو الليزر غير ممكن. على الأرجح ، تعمل الأشعة تحت الحمراء القوية بدرجة كافية "كمضخة".

    الشريحة رقم 14

    بمجرد وصوله إلى التسلسل الرئيسي والتوقف عن الاحتراق ، يشع النجم عمليًا لفترة طويلة دون تغيير موضعه في مخطط لمعان الطيف. يتم دعم إشعاعها من خلال التفاعلات النووية الحرارية.
    يتم تحديد وقت بقاء النجم في التسلسل الرئيسي من خلال كتلته الأولية.
    يحدث "احتراق" الهيدروجين فقط في المناطق المركزية للنجم.
    ماذا سيحدث للنجم عندما "يحترق" كل الهيدروجين الموجود في قلبه. سيبدأ قلب النجم في الانكماش ، وسترتفع درجة حرارته. تتكون منطقة ساخنة شديدة الكثافة تتكون من الهيليوم. النجم ، كما كان ، "يتضخم" ، ويبدأ "بالنزول" من التسلسل الرئيسي ، متحركًا إلى منطقة العمالقة الحمراء. علاوة على ذلك ، اتضح أن النجوم العملاقة ذات المحتوى المنخفض من العناصر الثقيلة سيكون لها لمعان أعلى بنفس الحجم.

    ما هو النجم؟ لقد صعدوا فوق الديناصورات ، فوق التجلد العظيم ، فوق الأهرامات المصرية. ووجهت النجوم نفسها الطريق إلى الملاحين الفينيقيين وكرافيل كولومبوس ، وتأملوا حرب المائة عام وانفجار القنبلة النووية في هيروشيما من أعلى. رأى بعض الناس فيهم عيون الآلهة والآلهة أنفسهم ، والبعض الآخر - مسامير فضية مدفوعة في قبة السماء الكريستالية ، والبعض الآخر - ثقوبًا يتدفق من خلالها الضوء السماوي.


    "هذا الكون ، هو نفسه بالنسبة للجميع ، لم يتم إنشاؤه من قبل أي من الآلهة ، ولا أحد من الناس ، لكنه كان دائمًا وسيظل نارًا حية على الدوام ، تشتعل باطراد ، وتتلاشى بشكل مدروس." (Heraclitus of Ephesus) Heraclitus of Ephesus (ب. حوالي قبل الميلاد ، الموت غير معروف)


    نحن محظوظون - نحن نعيش في منطقة هادئة نسبيًا من الكون. ربما ، بسبب هذا بالتحديد نشأت الحياة على الأرض ووجدت خلال هذه الفترة الضخمة (وفقًا للمعايير البشرية) من الزمن. لكن من وجهة نظر دراسة النجوم ، فإن هذه الحقيقة تسبب شعوراً بالضيق. بالنسبة للعديد من فرسخ البحر ، لا يوجد سوى لامعة خافتة وغير معبرة ، على غرار شمسنا. وجميع أنواع النجوم النادرة بعيدة جدًا. على ما يبدو ، هذا هو السبب في أن تنوع عالم النجوم ظل مخفيًا عن العين البشرية لفترة طويلة.



    الخصائص الرئيسية للنجم هي قوته الإشعاعية ، كتلته ، نصف قطره ، درجة حرارته وتركيبه الكيميائي للغلاف الجوي. معرفة هذه المعلمات ، يمكن حساب عمر النجم. تختلف هذه المعلمات عبر نطاق واسع جدًا. علاوة على ذلك ، فهي مترابطة. تمتلك النجوم ذات اللمعان الأعلى الكتلة الأكبر ، والعكس صحيح.




    أخذ القياسات من النجوم. تألق أول ما يلاحظه الإنسان عند مراقبة سماء الليل هو اختلاف سطوع النجوم. يتم تقدير التألق الظاهر للنجوم بالمقادير النجمية. اللمعان المرئي هو سمة سهلة القياس ومهمة ولكنها بعيدة عن كونها صفة شاملة. من أجل تحديد القوة الإشعاعية للنجم - اللمعان ، تحتاج إلى معرفة المسافة إليه.



    المسافات إلى النجوم يمكن تحديد المسافة إلى جسم بعيد دون الوصول إليه فعليًا. من الضروري قياس الاتجاهات إلى هذا الكائن من طرفي المقطع المعروف (الأساس) ، ثم حساب أبعاد المثلث المكون من نهايات المقطع والجسم البعيد. يمكن القيام بذلك لأنه في المثلث يُعرف جانب واحد (أساس) وزاويتان متجاورتان. عند القياس على الأرض ، تسمى هذه الطريقة بالتثليث.


    كلما كان الأساس أكبر ، زادت دقة نتيجة القياس. مسافات النجوم كبيرة بحيث يجب أن يتجاوز طول الأساس أبعاد الكرة الأرضية ، وإلا سيكون خطأ القياس أكبر من القيمة المقاسة. إذا أجريت ملاحظتين للنجم نفسه بفاصل زمني لعدة أشهر ، فقد اتضح أنه يفكر فيه من نقاط مختلفة من مدار الأرض - وهذا أساس لائق بالفعل.


    سيتغير اتجاه النجم: سوف يتحول قليلاً على خلفية النجوم والمجرات البعيدة. يُطلق على هذا الإزاحة المنظر ، وتسمى الزاوية التي يتحرك بها النجم على الكرة السماوية المنظر. يتضح من الاعتبارات الهندسية أنها تساوي تمامًا الزاوية التي يمكن عندها رؤية هاتين النقطتين من مدار الأرض من جانب النجم ، وتعتمد على المسافة بين النقطتين وعلى اتجاههما في الفضاء.





    اللمعان عندما تم قياس المسافات إلى النجوم الساطعة ، أصبح من الواضح أن العديد منها كان أكثر سطوعًا من الشمس. إذا تم أخذ لمعان الشمس كواحد ، إذن ، على سبيل المثال ، قوة إشعاع النجوم الأربعة الأكثر سطوعًا في السماء ، المعبر عنها في لمعان الشمس ، ستكون: Sirius 22L Canopus 4700L Arcturus 107L Vega 50L


    اللون ودرجة الحرارة إحدى خصائص النجم التي يسهل قياسها هي اللون. مثلما يتغير لون المعدن الساخن حسب درجة التسخين ، كذلك يشير لون النجم دائمًا إلى درجة حرارته. في علم الفلك ، يتم استخدام مقياس درجة حرارة مطلقة ، تكون درجته كلفن واحد - كما هو الحال في مقياس سلزيوس المألوف لدينا ، ويتم إزاحة بداية المقياس بمقدار -273.


    التصنيف الطيفي لجامعة هارفارد الفئة الطيفية درجة الحرارة الفعالة ، K اللون O أزرق B أزرق أبيض B أبيض F أصفر أبيض G أصفر K برتقالي M أحمر


    تكون النجوم الأكثر سخونة دائمًا زرقاء وبيضاء ، والأقل حرارة تكون صفراء ، والأبرد يكون ضارب إلى الحمرة. ولكن حتى أبرد النجوم تكون درجة حرارتها من 2 إلى 3 آلاف درجة كلفن - وهي أكثر سخونة من أي معدن منصهر. O - عملاق مفرط (النجوم من أعلى لمعان) ؛ العمالقة الفائقة الساطعة Ib - عمالقة أضعف ؛ II عمالقة مشرقة. ثالثا عمالقة عاديون ؛ العمالقة الرابعة الأقزام V (نجوم التسلسل الرئيسي).



    أحجام النجوم كيف تعرف حجم النجم؟ يأتي القمر لمساعدة علماء الفلك. إنه يتحرك ببطء على خلفية النجوم ، وبالتالي "يحجب" الضوء القادم منها. على الرغم من أن الحجم الزاوي للنجم صغير للغاية ، إلا أن القمر لا يحجبه على الفور ، ولكن على مدى عدة مئات أو أجزاء من الألف من الثانية. تحدد مدة عملية تقليل سطوع النجم عندما يكون مغطى بالقمر الحجم الزاوي للنجم. ومعرفة المسافة إلى النجم ، من السهل الحصول على أبعاده الحقيقية من الحجم الزاوي.












    أظهرت القياسات أن أصغر النجوم التي لوحظت في الحزم الضوئية - ما يسمى بالأقزام البيضاء - يبلغ قطرها عدة آلاف من الكيلومترات. إن أبعاد أضخم الكواكب الحمراء العملاقة هي أنه إذا كان من الممكن وضع نجم مشابه في مكان الشمس ، فإن معظم كواكب النظام الشمسي ستكون بداخلها.


    كتلة النجم أهم ما يميز النجم هو كتلته. كلما تجمعت المادة في نجم ، زاد الضغط ودرجة الحرارة في مركزه ، وهذا يحدد تقريبًا جميع الخصائص الأخرى للنجم ، فضلاً عن سمات مسار حياته. لا يمكن إجراء التقديرات المباشرة للكتلة إلا على أساس قانون الجاذبية العامة.



    التحليل أهم الخصائصالنجوم ، بمقارنتها مع بعضها البعض ، كان العلماء قادرين على تحديد ما لا يمكن الوصول إليه من الملاحظات المباشرة: كيف يتم ترتيب النجوم ، وكيف تتشكل وتتغير خلال الحياة ، وما الذي تتحول إليه ، وإهدار احتياطيات الطاقة.



    التوازن في النجم. يتم موازنة قوة جاذبية الطبقات العليا بضغط الغاز الذي ينمو من المحيط إلى المركز. يوضح الرسم البياني اعتماد الضغط (p) على المسافة إلى المركز (R) لن تبقى النجوم إلى الأبد كما نراها الآن. في الكون ، تولد نجوم جديدة باستمرار ، وتموت النجوم القديمة.


    النجم يشع الطاقة المتولدة في أعماقه. يتم توزيع درجة الحرارة في النجم بطريقة تساوي الطاقة المتلقاة من الطبقة الأساسية في أي طبقة في أي لحظة مع الطاقة المعطاة للطبقة أعلاه. مقدار الطاقة المتكونة في مركز النجم ، يجب أن يشع نفس المقدار من سطحه ، وإلا فسيختل التوازن. وبالتالي ، يضاف ضغط الإشعاع إلى ضغط الغاز.



    رسم تخطيطي لـ Hertzsprung - Ressell في أواخر القرن التاسع عشر - أوائل القرن العشرين. دخلت أساليب التصوير في علم الفلك التقييمات الكميةالتألق الظاهر للنجوم وخصائصها اللونية. في عام 1913 ، قارن عالم الفلك الأمريكي هنري ريسيل لمعان النجوم المختلفة بأنواعها الطيفية. على مخطط الطيف واللمعان ، رسم كل النجوم ذات المسافات المعروفة في ذلك الوقت.



    الجرس

    هناك من قرأ هذا الخبر قبلك.
    اشترك للحصول على أحدث المقالات.
    البريد الإلكتروني
    اسم
    اسم العائلة
    كيف تحب أن تقرأ الجرس
    لا بريد مزعج