т.3 No 1

59

Глава 2. Гипотеза образования планетной системы (часть I)

2.2. Образование протозвезды

Вначале приведем общепринятое представление о процессе конденсации звезд по Шкловскому (см. рис. 2.8):

 

fig208.gif (54774 bytes)

 

Рис. 2.8. Различные фазы сжатия протозвездного облака [1, с. 91, рис. 27].

 

"1. Спустя несколько сотен тысяч лет после начала сжатия облака и вскоре после того, как внутри сжимающегося облака образуется звездообразное, довольно горячее ядро, вокруг последнего возникает плотный, непрозрачный для оптических лучей газово-пылевой "кокон", внутренний радиус которого  equalityalike1.gif (830 bytes)(3 - 5)*1013 см, а внешний equalityalike1.gif (830 bytes)1015 см. Температура наружных слоев "кокона" ~500 К, и он, в принципе, мог бы наблюдаться как инфракрасный источник. Однако холодное вещество сжимающегося облака, находящееся снаружи от "кокона", непрозрачно к инфракрасным лучам. Наблюдатель никакого "кокона" внутри облака не увидит.

2. Мощное (equalityalike1.gif (830 bytes)1000Lsunbottom.gif (828 bytes)) инфракрасное излучение от "кокона" будет оказывать давление на газово-пылевую среду оболочки. По этой причине сжатие оболочки довольно быстро (через несколько десятков тысяч лет) остановит сжатие наружных слоев облака, которые после этого начнут расширяться. Таким образом, возникает наружная газово-пылевая оболочка или внешний "кокон", радиус которого  equalityalike1.gif (830 bytes)107 см. В дальнейшем как внутренний, так и внешний "коконы" расширяются. Начиная с некоторого момента, толщина внешнего "кокона" настолько уменьшается, что через него видно инфракрасное излучение более компактного и горячего внутреннего "кокона". Поэтому внешний наблюдатель "увидит" в инфракрасных лучах компактный "горячий" источник (T equalityalike1.gif (830 bytes)500 K - 1000 K), окруженный более протяженным и холодным (T equalityalike1.gif (830 bytes)200 K) источником. Именно такая ситуация и наблюдается в некоторых случаях (например, в Орионе).

3. До сих пор ионизованный газ находился только в малой области внутри внутреннего "кокона". Связанный с этим газом поток теплового радиоизлучения очень мал и не может быть наблюдаем. Однако по мере расширения толщина внутреннего кокона становится настолько малой, что через него начнет проходить ионизующее ультрафиолетовое излучение протозвезды. Таким образом, всего лишь за несколько тысяч лет внутри внешнего "кокона" образуется очень компактная Н II область, окруженная холодным неионизованным газом. На этой фазе наблюдатель будет видеть весьма компактную Н II область, окруженную более протяженным инфракрасным источником. Такая комбинация источников также довольно часто наблюдается.

4. Образовавшаяся таким образом компактная Н II область быстро расширяется и довольно скоро достигнет внутренней границы внешнего "кокона". Наблюдатель увидит Н II область и инфракрасный источник с одинаковыми размерами.

5. После того, как весь наружный "кокон" станет ионизованным, образуется компактная Н II область нового типа - масса которой остается постоянной, а яркость радиоизлучения быстро уменьшается… Ионизационный фронт будет распространяться через окружающую протозвездное облако разреженную среду, образуя при этом обычную протяженную Н II область. Среднее время жизни таких Н II областей (т.е. среднее время жизни обычных облаков Н II)… составляет примерно 5*105 лет" [1, с. 90- 91].

Содержание: / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71 /

Hosted by uCoz