- •Предмет и задачи астрономии
- •10. Географи́ческие координа́ты определяют положение точки на земной поверхности или, более широко, в географической оболочке.
- •Вторая экваториальная система координат
- •45)Спектра́льныекла́ссы — классификация звёзд по спектру излучения, в первую очередь, по температуре фотосферы.
- •Запрещённые линии и линия 21 см
- •49) Формирование звезды— процесс, которым плотные части молекулярных облаков коллапсируют в шар плазмы, чтобы сформировать звезду.
- •51) Конечные стадии эволюции
Запрещённые линии и линия 21 см
Отличительной особенностью оптически
тонкой среды является излучение в
запрещённых линиях. Запрещёнными
называют линии, которые запрещены
правилами отбора, то есть происходят с
метастабильных уровней. Характерное
время жизни электрона на этом уровне —
от
с
до нескольких суток. При высоких
концентрациях частиц их столкновение
снимает возбуждение и линии не наблюдаются
из-за крайней слабости. При и малых
плотностях интенсивность линии не
зависит от вероятности перехода,
поскольку малая вероятность компенсируется
большим числом атомов находящихся в
метастабильном состоянии. Если ЛТР нет,
то заселённость энергетических уровней
следует рассчитывать из баланса
элементарных процессов возбуждения и
деактивации.
Важнейшей запрещённой линией МЗС
является радиолиния атомарного водорода
21 см. Эта линия возникает при переходе
между подуровнями сверхтонкой структуры
уровня
водорода, связанными с наличием спина
у электрона и протона. Вероятность этого
перехода
(То
есть 1 раз в 11 млн лет). Возбуждение
происходит благодаря столкновению
нейтральных атомов водорода. Расчёт
населённости уровней даёт
,
.
При этом объёмный коэффициент излучения:
Где
—
профиль линии, а фактор 4π предполагает
изотропное излучение.
Исследования радиолинии 21 см позволили установить, что нейтральный водород в галактике в основном заключён в очень тонком 400 пк толщиной слое около плоскости Галактики. В распределении HI отчётливо прослеживаются спиральные ветви Галактики, Зеемановское расщепление абсорбционных компонент линии у сильных радиоисточников используется для оценки магнитного поля внутри облаков.
48)Магни́тноепо́ле — силовое поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения, магнитная составляющая электромагнитного поля
Магнитное поле может создаваться током заряженных частиц и/или магнитными моментами электронов в атомах (и магнитными моментами других частиц, хотя в заметно меньшей степени) (постоянные магниты).
Кроме этого, оно появляется при наличии изменяющегося во времени электрического поля.
Плазма– совокупность заряженных частиц, которые движутся почти независимо друг от друга во внешних электрических и магнитных полях. При высоких температурах и низких плотностях плазмы заряженные частицы большую часть времени проводят в свободном движении, слабо взаимодействуя друг с другом. Это позволяет во многих случаях рассматривать плазму как совокупность заряженных частиц, которые движутся почти независимо друг от друга во внешних электрических и магнитных полях.
Движение заряженной частицы с зарядом q во внешнем электрическом поле с напряженностьюЕ происходит под действием силы F = qE, что приводит к движению частицы с постоянным ускорением. Если заряженная частица движется со скоростью v в магнитном поле, то магнитное поле действует на нее с силой Лоренца.
Поскольку направление силы Лоренца зависит от знака заряда, электроны и положительные ионы вращаются в противоположные стороны, при этом ларморовский радиус однократно заряженных ионов в (M/m) раз больше радиуса вращения электронов (M – масса иона, m – масса электрона). Для ионов водорода (протонов), например, это отношение равно почти 2000. При равномерном движении заряженной частицы вдоль силовой линий магнитного поля и одновременном вращении вокруг нее траектория частицы представляет собой винтовую линию.
В тех случаях, когда кроме магнитного поля на заряженную частицу действуют еще какие-нибудь поля (например, сила тяжести или электрическое поле) или когда магнитное поле неоднородно, характер движения частицы становится более сложным. Детальный анализ показывает, что в таких условиях центр ларморовского круга (его часто называют ведущим центром) начинает перемещаться в направлении, перпендикулярном магнитному полю. Такое движение ведущего центра называют дрейфом.Дрейфовое движение отличается от свободного движения заряженных частиц тем, что под действием постоянной силы оно происходит не равноускоренно, как это следует из второго закона Ньютона, а с постоянной скоростью. Из расчетов следует, что в случае однородного магнитного поля (такое поле получается, например, между плоскими полюсами большого электромагнита или внутри соленоида – равномерно намотанной длинной катушки с током) абсолютная величина скорости дрейфа определяется выражением:
где F┴ – составляющая силы, перпендикулярная силовым линиям магнитного поля. Такие силы, как сила тяжести и центробежная сила, которые в отсутствие магнитного поля действуют на все частицы одинаково (независимо от их заряда), заставляют электроны и ионы дрейфовать в противоположных направлениях, т.е. в этом случае возникает отличный от нуля дрейфовый электрический ток. В случае, когда наряду с однородным магнитным полем перпендикулярно его силовым линиям действует однородное электрическое поле, выражение для скорости дрейфа принимает вид:
(1)
Дрейф частиц в этом случае приводит лишь к движению всей плазмы, т.е. не возбуждает ток (рисунок 1). Дрейф, скорость которого определяется выражением (1), называется электрическим дрейфом.
Движение плазмы и дрейф
Различные специфические виды дрейфа возникают в неоднородном магнитном поле. Так в результате искривления силовых линий (продольная неоднородность магнитного поля) на центр циклотронного круга действует центробежная сила, которая вызывает так называемый центробежный дрейф. Поперечная неоднородность поля (сгущение или разрежение силовых линий) приводит к тому, что циклотронный круг как бы выталкивается поперек поля с силой, пропорциональной изменению величины индукции магнитного поля на единицу длины. Эта сила вызывает так называемый градиентный дрейф.
Сгуще́ние (англ. thickening, нем. Eindickung f) — процесс повышения концентрации вещества в пространстве, например, твёрдого компонента в пульпе вследствие осаждения твёрдых частиц в гравитационном, центробежном или комбинированном поле с одновременным удалением (сливом) слоя очищенной воды.
