🧷Этап II. Жизнь.🧷
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
✨Что же миллиарды лет поддерживает внутреннюю температуру звёзд, позволяет им терять энергию на протяжении всей их жизни и не меняться? Что делает звёзды звёздами?
⚪️История
Астрономы веками рассматривали вопрос об источнике энергии в звёздах.
🩶Сначала они предполагали, что звёздам, в частности Солнцу, свойственно использовать одно “топливо”, проводились расчеты, насколько хватило бы рассматриваемого топлива, и получался предположительный возраст Солнечной системы.
🩶Стоит отметить, что сначала теория астрономов коррелировала с наблюдениями геологов о возрасте Земли и могла служить людям, но спустя некоторое время геологи обнаруживали, что Земля старше, чем они думали, и эти изменения в представлениях о возрасте Земли вынуждали астрономов пересмотреть теорию о процессах, происходящих в Солнце.
🩶Таким образом, за несколько веков множество теорий сменились новыми, и сейчас мы можем говорить о процессе термоядерного синтеза.
⚪️Процесс термоядерного синтеза
🩶Вспомним, что предметы, окружающие нас, состоят из атомов - частиц, складывающихся из плотного ядра и вращающихся вокруг него электронов. Звёзды не исключение. Во Вселенной наиболее распространен водород, соответственно, если бы была возможность заглянуть внутрь звезды, мы бы увидели множество атомов водорода.
🩶Что нового, строение атомов водорода в ядре звезды отличается от упомянутого выше: вокруг их ядер нет электронов, те отделились. Из-за давления самой звезды на свое же тело, возникшего еще при формировании звезды, эти ядра расположены очень близко друг к другу, не могут отделиться и вынуждены сливаться, образуя ядра большего размера.
➰В этом и состоит основной процесс в жизни звезды - процесс термоядерного синтеза - создание крупных атомных ядер из более мелких.
🩶В повседневной жизни, смешивая два вещества, мы получаем вещество, масса которого равна сумме масс начальных веществ, однако в ядре звезды при слиянии двух атомных ядер часть их массы исчезает. Благо, эта часть не уходит зря, а конвертируется в энергию по знаменитому уравнению Эйнштейна E=mc²
⚪️Именно реакция термоядерного синтеза делает звезду звездой
🩶Для запуска этого процесса необходимо громадное количество энергии, и сокрушительная гравитация, которая нарастает в ядре звезды по мере ее рождения, обеспечивает эту энергию. Пусть звёзды и планеты похожи по форме, их коренное различие как раз в том, что в ядре планеты давления и температуры недостаточно для запуска такого процесса.
⚪️Выделившаяся энергия
🩶В сердце звезды каждую секунду сливается так много атомов, что энергия должна куда-то деваться. Энергия от ядра к поверхности звезды происходит лучистым переносом
и конвекцией - энергия передается струями вещества.
Благодаря выделяющимся свету, теплу и энергии звёзды сияют.
🩶Раньше Космос предположительно состоял из гелия и водорода практически на 100%, но в результате процессов термоядерного синтеза образовашиеся крупные атомные ядра встречали покинувшие атомы водорода электроны и становились новыми более тяжелыми химическими элементами.
Все атомы окружающих нас предметов когда-то были созданы именно звёздами.
#Космос #статья
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
#звёзды
✨Что же миллиарды лет поддерживает внутреннюю температуру звёзд, позволяет им терять энергию на протяжении всей их жизни и не меняться? Что делает звёзды звёздами?
⚪️История
Астрономы веками рассматривали вопрос об источнике энергии в звёздах.
🩶Сначала они предполагали, что звёздам, в частности Солнцу, свойственно использовать одно “топливо”, проводились расчеты, насколько хватило бы рассматриваемого топлива, и получался предположительный возраст Солнечной системы.
🩶Стоит отметить, что сначала теория астрономов коррелировала с наблюдениями геологов о возрасте Земли и могла служить людям, но спустя некоторое время геологи обнаруживали, что Земля старше, чем они думали, и эти изменения в представлениях о возрасте Земли вынуждали астрономов пересмотреть теорию о процессах, происходящих в Солнце.
🩶Таким образом, за несколько веков множество теорий сменились новыми, и сейчас мы можем говорить о процессе термоядерного синтеза.
⚪️Процесс термоядерного синтеза
🩶Вспомним, что предметы, окружающие нас, состоят из атомов - частиц, складывающихся из плотного ядра и вращающихся вокруг него электронов. Звёзды не исключение. Во Вселенной наиболее распространен водород, соответственно, если бы была возможность заглянуть внутрь звезды, мы бы увидели множество атомов водорода.
🩶Что нового, строение атомов водорода в ядре звезды отличается от упомянутого выше: вокруг их ядер нет электронов, те отделились. Из-за давления самой звезды на свое же тело, возникшего еще при формировании звезды, эти ядра расположены очень близко друг к другу, не могут отделиться и вынуждены сливаться, образуя ядра большего размера.
➰В этом и состоит основной процесс в жизни звезды - процесс термоядерного синтеза - создание крупных атомных ядер из более мелких.
🩶В повседневной жизни, смешивая два вещества, мы получаем вещество, масса которого равна сумме масс начальных веществ, однако в ядре звезды при слиянии двух атомных ядер часть их массы исчезает. Благо, эта часть не уходит зря, а конвертируется в энергию по знаменитому уравнению Эйнштейна E=mc²
E - энергия
m - масса
c -скорость света
Кстати, обмен безумно выгоден.
⚪️Именно реакция термоядерного синтеза делает звезду звездой
🩶Для запуска этого процесса необходимо громадное количество энергии, и сокрушительная гравитация, которая нарастает в ядре звезды по мере ее рождения, обеспечивает эту энергию. Пусть звёзды и планеты похожи по форме, их коренное различие как раз в том, что в ядре планеты давления и температуры недостаточно для запуска такого процесса.
⚪️Выделившаяся энергия
🩶В сердце звезды каждую секунду сливается так много атомов, что энергия должна куда-то деваться. Энергия от ядра к поверхности звезды происходит лучистым переносом
Кванты света излучаются в более горячих зонах, “пробиваются” сквозь горячее вещество и поглощаются в менее нагретых областях, перенося энергию.
и конвекцией - энергия передается струями вещества.
Так же нагретая в кастрюле вода передает тепло руке, расположенной над этой кастрюлей.
Благодаря выделяющимся свету, теплу и энергии звёзды сияют.
🩶Раньше Космос предположительно состоял из гелия и водорода практически на 100%, но в результате процессов термоядерного синтеза образовашиеся крупные атомные ядра встречали покинувшие атомы водорода электроны и становились новыми более тяжелыми химическими элементами.
Все атомы окружающих нас предметов когда-то были созданы именно звёздами.
Продолжение следует.
#Космос #статья