Миллионы в сантиметре (статья 1975 года) | TheEye

Блог TheEye

Мысли о жизни, наблюдения за людьми, факты и мои домыслы

За последние годы во вселенной был обнаружен целый ряд объектов, отличающихся чрезвычайно высокой плотностью. Например, средняя плот­ность вещества нейтронных звезд, от­крытых в-1968 году, достигает 100 мил­лионов тонн в одном кубическом сан­тиметре. А теоретические подсчеты показывают, что возможны и еще бо­лее высокие  плотности.

Это обстоятельство побудило физи­ков и астрономов взяться за изучение одного необычного явления, на воз­можность которого еще раньше ука­зывали теоретики, — речь идет о так называемом гравитационном коллапсе.

Если масса космического объекта достаточно велика и заключена в срав­нительно небольшом объеме, то под действием собственного притяжения такой объект начинает сжиматься. Дальнейшее развитие этого процесса зависит от того, как велика масса сжимающегося объема. Если масса та­кой звезды не превосходит 1—1,3 мас­сы Солнца, то в какой-то момент сила притяжения уравновешивается внут­ренними силами, и в результате сжа­тия образуется маленькая звезда — белый карлик, плотность вещества ко­торого может достигать нескольких десятков и даже сотен тонн в кубиче­ском сантиметре.

В том же случае, если масса звезды составляет от 1,3 до 2 солнечных масс, сжатие приводит к взрыву, полу­чившему название вспышки Сверхно­вой. Взрыв сопровождается выделени­ем колоссальной энергии и распылени­ем части вещества звезды. А из оставшейся части образуется нейтронная звезда с радиусом 20—30 километ­ров.                Наконец, если масса звезды превос­ходит 2 массы Солнца, то сжатие ста­новится неудержимым. Никакие внут­ренние силы уже не могут ему вос­препятствовать. Происходит как бы
падение вещества в центральную точку, где плотность может достичь чуть
ли не бесконечной величины.  Эта кос­мическая катастрофа и есть гравита­ционный коллапс.

Возможно,     что    подобное  явление возникает   на   последнем   этапе   «жиз­ни» звезд, когда в их недрах прекра­щаются  ядерные реакции.

Как известно, согласно общей тео­рии относительности пространство  вселенной искривлено, и степень это­го искривления зависит от величины и распределения масс. Поэтому по мере сжатия кривизна пространства коллапсирующего объекта постепенно увели­чивается, и наконец наступает момент, когда пространство самозамыкается, «захлопывается». Другими словами, тяготение становится так велико, что ни световые сигналы, ни электромаг­нитные волны, ни любые другие части­цы не могут его преодолеть и вы­рваться изнутри сколлапсированного  объекта наружу.

Благодаря этому для внешнего на­блюдателя такой объект как бы пере­стает существовать — он становится ненаблюдаемым. Сохраняется лишь гравитационное взаимодействие сжавшегося вещества с окружающими мас­сами.

Это и есть «черная дыра» — место, куда все «проваливается», но откуда ничего не выходит.

В настоящее время астрономы заня­ты поисками реальных «черных дыр» в космосе. Согласно подсчетам их должно быть немало. Дело в том, что значительная часть звезд нашей Га­лактики обладает массами, превосхо­дящими две массы Солнца, и можно предположить,     что     ряд     подобных звезд уже закончил свое существова­ние и превратился в «черные дыры».

С другой стороны, в последние го­ды во вселенной обнаружены некото­рые области (например, ядра галак­тик), где происходит истечение огром­ных масс вещества и энергии.

В связи с этим появилась весьма любопытная гипотеза, связанная с «чер­ными дырами». По существу, это об­ласть, которая поглощает сама себя и окружающую материю. Вещество, по­падающее в эту область, как бы без­возвратно проваливается в бездну. А может быть, в самом деле провали­вается?  В другую вселенную?    Может быть, в нашей есть своеобразные сто­ки, соединяющие ее с другой или с другими вселенными, которые гра­ничат с нашей каким-то сложным пу­тем?

…Много вопросов возникает теперь в связи с появлением теории о суще­ствовании «черных дыр». И мы наде­емся, что современная астрономия сможет и на них дать ответ.

Популярность: 21%

Оставить комментарий или два



Спонсоры