**Космические Монстры. Путешествие к Звёздам. — Transcript & Summary | SozAI**
Source: https://sozai.app/transcript/space-monsters-journey-stars/

Путешествие по крупнейшим и загадочным звёздам нашей галактики, включая Солнце и сверхгигантов, с объяснением их структуры и процессов.

## Key Takeaways

- Солнце — типичная звезда главной последовательности с уникальной сложной структурой.
- Термоядерный синтез водорода в гелий — основной источник энергии звёзд.
- Температурный парадокс хромосферы и короны требует дополнительных исследований.
- Зонд Parker Solar Probe помогает понять процессы вблизи Солнца и его магнитное поле.
- Космические монстры — гигантские звёзды и сверхновые — играют ключевую роль в эволюции галактики.

## What the video covers

- Видео рассказывает о масштабах и особенностях космических объектов, начиная с Солнца.
- Подробно описывается структура Солнца: ядро, зона лучистого переноса, конвективная зона, фотосфера, хромосфера и корона.
- Объясняется процесс термоядерного синтеза в ядре Солнца и роль водорода как основного топлива.
- Рассматриваются температурные особенности верхних слоёв Солнца и загадка их нагрева.
- Рассказывается о миссии зонда Parker Solar Probe, изучающего Солнце и его магнитные поля.
- Видео затрагивает другие звёзды, включая пульсары, сверхновые и гиганты, способные поглощать планетные системы.
- Обсуждается влияние солнечного ветра и магнитных полей на окружающее пространство.
- Путешествие заканчивается в туманности Ориона, где наблюдаются звёздные монстры и процессы звёздообразования.

## Chapters

1. 00:00 Введение: масштабы космических объектов
2. 08:05 Структура и характеристики Солнца
3. 16:03 Температурные особенности хромосферы и короны
4. 24:00 Термоядерный синтез и энергетика звёзд
5. 31:18 Миссия зонда Parker Solar Probe
6. 36:59 Крупнейшие звёзды и космические монстры
7. 43:14 Звёздные процессы в туманности Ориона

Answers

## Questions about this video

Что такое термоядерный синтез в Солнце?

Термоядерный синтез — это процесс слияния ядер водорода в гелий в ядре Солнца, который выделяет огромное количество энергии, поддерживая светимость звезды.

Почему температура короны Солнца выше, чем фотосферы?

Температурный парадокс короны объясняется дополнительным нагревом верхних слоёв Солнца, возможно, за счёт магнитных волн или ускорения заряженных частиц в магнитном поле.

Какова цель миссии Parker Solar Probe?

Зонд Parker Solar Probe изучает структуру и динамику магнитных полей Солнца, измеряет поток энергии и солнечный ветер, чтобы понять процессы вблизи светила.

## Full Transcript — Download SRT & Markdown

00:01

Speaker A

Размеры космических объектов невероятны. Порой трудно поверить, что едва заметные светящиеся точки, рассыпанные по ночному небу, могут оказаться гигантскими шарами раскалённой плазмы, способными поглотить целые планетные системы. Некоторые из них удалены от Земли на сотни и тысячи световых лет, рям по космическим меркам. И сегодня мы

00:35

Speaker A

отправимся к наиболее выдающимся из этих светил. Наше фантастическое путешествие начнётся с самой важной для нас звезды — Солнце. Затем мы исследуем несколько светил поблизости от него, а после отправимся в глубины Галактики к пылающему монстру, скрытому среди облаков межзвездной. Следующей же вехой на нашем пути станет

01:04

Speaker A

пульсирующая в агони бегей, которая в любой момент может вспыхнуть смертоносной сверхновой. Покинув умирающее светило, мы отправимся к настоящему гиганту, способному поглотить десятки миллионов таких звёзд, как Солнце. Затем наж Величественный супергигант Стивенсон 28, что является самой крупной известной звездой нашей галактики. А в конце пути

01:43

Speaker A

отправимся в звёздную колыбель — туманности Ориона — и пронаблюдаем монстры. Приготовьтесь, мы начинаем.

02:27

Speaker A

[музыка]

02:52

Speaker A

В первую очередь Солнце — это звезда главной последовательности возрастом около 4,6 млрд лет. В настоящее время оно относится к спектральному классу G2V, что позволяет считать объект типичным жёлтым

03:16

Speaker A

карликом. Температура поверхности Солнца составляет примерно 5780 кельвинов, что соответствует приблизительно 5510 °Цельсия. Однако на ней встречаются как более горячие, так и более холодные участки. При этом внутренние слои светила, его внешняя корона, раскалены до миллионов градусов. Однако их вклад в

03:39

Speaker A

видимую часть излучения почти незаметен. Средний диаметр Солнца равен примерно 1,4 млн км и превышает размер нашей планеты в 109 раз. При этом масса звезды достигает 2 умноженное на 10 в 30 степени килограммов, или 333 000 земных, что соответствует 99,

04:03

Speaker A

9% массы всей Солнечной системы. Мы привыкли считать Солнце небольшой звездой, но на самом деле оно крупнее и ярче, чем 80% всех известных светил нашей галактики. 92% объёма Солнца составляет водород. В одном из прошлых выпусков, посвящённых эволюции звёзд, мы выяснили, что именно

04:28

Speaker A

этот газ, раскалённый до невероятных температур, является основным топливом для термоядерной реакции, поддерживающей горение абсолютного большинства светил. Сливаясь друг с другом, ядра водорода выделяют огромное количество энергии и трансформируются в гелий, постепенно накапливающийся в центре звезды. В настоящий момент он составляет около 7%

04:51

Speaker A

объёма Солнца или 25% его общей массы. Кроме гелия, звёздное вещество содержит другие элементы, например углерод, кислород, азот и железо. Однако их относительное количество незначительно. Солнце имеет сложную структуру и состоит из нескольких слоёв, различных по своим свойствам. Центральную часть светила занимает массивное ядро,

05:16

Speaker A

диаметр которого, согласно расчётам, достигает 25% от общего размера звезды. Температура ядра составляет порядка 14 млн кельвинов, а один кубический метр его вещества весит около 150 тонн. Именно здесь происходят термоядерные реакции, являющиеся источником энергии для сияния нашего светила. В результате этих

05:40

Speaker A

процессов примерно 4,26 млн тонн звёздного вещества превращается в излучение каждую секунду. Ядро окружает так называемая зона лучистого переноса, простирающаяся до границы в 0,7 солнечного радиуса. Плотность вещества в данной области слишком велика, чтобы оно могло свободно перемешиваться, перенося тепло к верхним

06:01

Speaker A

слоям небесного тела. Поэтому передача энергии в этой зоне происходит благодаря тому, что частицы звёздной плазмы постоянно поглощают и переизлучают. Данная часть звезды изменяется от 7 млн кельвинов в глубине до 2 млн кельвинов на внешней границе. Согласно расчётам, квант

06:23

Speaker A

света, порождённый ядром, может провести в зоне лучистого переноса от 10 до 170 тысяч лет. И лишь после этого попасть в следующий слой светила. Он называется конвективной зоной и составляет самую внешнюю сравнительно плотную оболочку. Солнечное вещество более разряжённое и

06:47

Speaker A

подвижное. Поэтому в зоне конвекции постоянно возникают огромные вихри, переносящие горячую плазму из более глубоких областей данного слоя наверх, а слегка остывшие внешние массы вниз. Подобные ячейки конвекции остаются стабильными в течение 10-15 минут, после чего разрушаются, чтобы тут же образовать

07:15

Speaker A

новые вихри. Это постоянное движение вещества образует магнитное поле, пронизывающее всю часть Солнечной системы. Кроме того, Солнце окружает атмосфера, состоящая из нескольких слоёв со сложной структурой. Самой нижней из которых называется фотосфера. Данная область излучает большую часть видимого света звезды,

07:38

Speaker A

поэтому когда мы смотрим на Солнце, то видим именно её. Толщина фотосферы составляет от 100 до 400 км, а температура колеблется от 6600 до 4000 кельвинов, или от 6330 до 4130 градусов. Выше лежит гораздо более разряжённый, около 2 000 км, называемая

08:05

Speaker A

хромосфера. Её можно наблюдать с Земли во время полного солнечного затмения либо с помощью специальных приборов. Это очень горячая зона, температура которой колеблется от 4 до 20 000 кельвинов. При этом её внешняя граница постоянно покрыта спикулами — протяжёнными всплесками горячего газа высотой от 5 до 10 км.

08:27

Speaker A

Последняя область солнечной атмосферы называется короной. Она состоит из гигантских протуберанцев, вспышек и выбросов, размеры которых могут достигать миллиона километров. Вещество, образующее корону, крайне разряжённое и невероятно горячее. Его средняя температура составляет порядка 1-2 млн кельвинов, а пиковая может достигать 20 млн

08:57

Speaker A

кельвинов. Именно эту зону периодически пересекает зонд Паркера, с каждым разом всё глубже погружаясь в огненную бездну. Если рассчитать поток энергии, излучаемой фотосферой, то окажется, что его недостаточно, чтобы раскалить хромосферу и корону до столь высоких температур. Это значит, что на Солнце происходят некие некон

09:23

Speaker A

ис дополнительно нагреву верхних областей. Существует несколько научных гипотез, которые пытаются объяснить данный температурный парадокс. Согласно одной из них, хромосфера и корона получают дополнительную энергию, рассеиваемую волнами. Другое предположение основано на эффекте разгона заряженных частиц в сверхмощном магнитном поле звезды. Для того чтобы внести ясность в

09:43

Speaker A

этом вопросе, наблюдения в верхних слоях атмосферы светила и был создан исследовательский зонд Паркер. Данная автоматическая исследовательская станция является частью проекта НАСА под названием Parker Solar Probe, запущенного в 2009 году. Спустя долгих 9 лет, 12 августа 2018 года, Паркер

10:08

Speaker A

навсегда покинул нашу планету и отправился к Солнцу, чтобы исполнить своё предназначение. Однако перед этим ему пришлось совершить ряд манёвров, чтобы выйти на запланированную орбиту, используя гравитацию Венеры. Паркер постепенно менял траекторию движения, шаг за шагом приближаясь к пылающему огненному шару в

10:33

Speaker A

центре нашей системы. Он был готов к испепеляющему теплоотражающему щиту, а вся аппаратура была изготовлена с учётом экстремальных условий эксплуатации. К тому же расчётная орбита Паркера обходится в непосредственной близости от Солнца сравнительно недолго, после чего он отдаляется, получая возможность отдать

11:10

Speaker A

накопленное тепло в космическое пространство. Главной задачей аппарата является определение структуры и динамики магнитных полей в непосредственной близости от Солнца. Кроме того, Паркер должен измерить поток энергии, исходящий от светила, захватить чадного ветра, а также заре. Побочным результатом миссии стали снимки

11:29

Speaker A

Венеры и кометы C/2020 F3, полученные ещё на стадии приближения к нашему светилу. Для успешного достижения поставленных целей зонд был оборудован широким спектром измерительных приборов, фотокамерами. К высокой температуре работе измерительной техники мешает сильнейший поток ионизирующего излучения. Кроме того, Солнце создаёт вокруг себя мощнейший шум

12:05

Speaker A

в радиодиапазоне. А значит, передача собранных зондом сведений на Землю тоже сталкивается с трудностями. Тем не менее, Паркер продолжает свой полёт, с каждым витком орбиты упорно сокращая расстояние до звезды. В конце февраля 2022 года он должен будет в очередной раз пройти

12:27

Speaker A

через солнечную корону, чтобы собрать новую порцию данных. А к 2024 году дистанция между аппаратом и поверхностью нашего светила сократится до рекордных 6.

12:50

Speaker A

случится Паркер передаст на землю множество ценнейших данных тем самым позволив нам сделать ещё один шаг в освоении космоса а значит его полёт был не напрасен удалив с на шесть световых лет от солнца мы достигнем нашей первой цели маленького красного карлика J

13:19

Speaker A

699 известного также как звезда барнарда Он примечателен тем что перемещается по небосводу с невероятной скорость и способен пересечь диск Луны в течение 180 лет причина этого заключается не только в малом расстоянии до объекта но и в очень быстром собственном движении

13:43

Speaker A

светила летящая барнарда приближается к Солнечной системе со скоростью Чуть более 100 КМТ в секунду и примерно через 10.000 лет ближай к намдо сонцем составит Всего лишь 38 светового года Однако даже на такой дистанции тусклого сияния красного карлика будет недостаточно чтобы его

14:12

Speaker A

можно было разглядеть без оптических приборов масса светила составляет всего 17% от Солнечной а радиус приблизительно в сть раз меньше как и все красные карлики температура её поверхности составляет всего лишь 3134 Кельвина или чуть менее 2900 граце с учётом этих данных Неудивительно

14:42

Speaker A

что светимость объектов 23 раз ниже чем у нашей звезды в 2018 году были опубликованы результаты двадцатилетнего наблюдения за собственным движением светила которые могут служить доказательством присутствия экзопланеты имеющиеся расчёты показывают что она представляет собой холодную супер землю массо не менее

15:09

Speaker A

3,2 земной Планета названная G 699 расположена на расстоянии около 0,4 астрономической единицы от центра системы и делает полный оборот вокруг материнского светила за 233 дня клени планеты расположена таким образом что она не проходит между землёй и родительской звездой поэтому провести

15:36

Speaker A

спектральный анализ объекта практически невозможно тем не менее математическое моделирование способно предоставить нам некоторую информацию о нём так как звезда барнарда очень тусклая её планетарный Компаньон получает в 50 раз меньше энергии чем Земля от Солнца по этой причине температура поверхности

16:00

Speaker A

небесного тела крайне низка всего лишь 105 кельвинов или -18 граце впрочем нельзя исключать что благодаря приливный возмущениям или радиоактивному распаду В недрах планеты выделилось достаточно энергии для формирования тёплого подповерхностное если это действительно так то потенциальная жизнь в его глубинах имела

16:26

Speaker A

достаточно времени для неторопливо развития ведь среди известных светил звезда барнарда по всей видимости является Одной из самых древних её возраст Согласно расчётам превышает 10 млрд лет что составляет лишь считанные Проценты от ожидаемого срока жизни звезды благодаря своей близости и

16:50

Speaker A

удачному направлению движения звезда барнарда является одним из приоритетных объектов для потенциального межзвёздного перелёта удастся ли искусственным космическим аппаратам Однажды достигнуть её покажет лишь время между тем с другой стороны от солнца расположена практически полная противоположность тусклом красному карлику Разумеется речь идёт о сириусе

17:21

Speaker A

самой яркой звезде ночного неба Что расположено в 88,6 светового года от нашей планеты Земле это светило кажется одиночным источником Света Однако при более подробном исследовании было обнаружено что оно представляет собой не единый объект а двойную звезду в настоящее время оба компонента

17:45

Speaker A

системы находится на максимальном удалении друг от друга около рити астрономических единиц главная светило называемое также Sir представляет собой яркую белого мас в два раза больше чем у солнца при этом её диаметр на 70% превышает солнечной а температура поверхности

18:09

Speaker A

достигает 10.000 кельвинов благодаря этому сиу a излучает в 25 раз больше энергии чем наше светило второй объект известный как Sir B едва заметен на фоне своего яркого и массивного он представляет собой белый карлик радиусом около 6000 км масса которого

18:36

Speaker A

очень близка Солнечный как и у всех звёзд этого типа температура его поверхности крайне велика и достигает 25 сся кельвинов Однако из-за малого размера данный белый карлик примерно в тысячу раз тусклее своего звездного компаньона пох и так и не было обнаружено признаков

19:02

Speaker A

наличия планет причина этого может заключаться как в малом возрасте Звёздной системы так и в особом расположении плоскости эклиптики из-за этого гипотетические экзопланеты не проходят между источником света и землёй А значит не могут быть обнаружены транзитным способом другая гипотеза гласит что

19:26

Speaker A

примерно 120 л лет ИС запасы своего звездного топлива и трансформировался в красный гигант вскоре после этого он сбросил внешние оболочки превратившись в компактный и очень горячий белый карлик в результате протопланетный газопылевое молодую звёздную систему был уничтожен этим взрывом его остатки

19:55

Speaker A

расселись в окружающем пространстве планеты шанса на выживание в настоящее время оба компонента системы движутся вокруг единого центра масс по умеренно вытянутым орбитам совершая полный оборот за 50 лет в течение ближайших 60.000 лет Сириус будет постепенно приближаться к земле становясь всё ярче и заметнее на

20:22

Speaker A

ночном небе минимальное расстояние до него составит порядка 7 с поно световых лет после чего система начнёт медленно удаляться от нас это положение дел продлится ещё примерно 660 млн лет после чего Сириус A ждёт та же участь что и

20:42

Speaker A

его компаньона на короткое время мощная вспышка увеличит его светимость в тысячи раз Однако в течение нескольких месяцев звезда полностью угаснет исчезнув с небосвода навсегда покинув окрестности Сириуса пронзает Оле Том и звёздным ветром мы сделаем манёвр возле Солнечной системы

21:12

Speaker A

Чтобы достигнуть небольшой звезды расположенной в че световых годах от земли в различных каталогах Она известна Под разными именами одно из которых звучит как 10 красны карлик радиусом около 30% от солнечного его масса примерно в че раза меньше чем у нашей звезды а температура

21:39

Speaker A

поверхности равна 3272 кельвинам или приблизительно 3000 градусов Цельсия как и все объекты своего класса WF 1061 крайне тусклый его светимость составляет всего лишь 04 сочно поэтому звезда не видна с земли невооруженным глазом Однако данный красной карлик обладает Одним из наиболее

22:09

Speaker A

многочисленных и разнообразных планетарных окружений среди ближайших к нам Звёздных систем в его окрестностях обнаружены целых три экзопланеты причём все они являются каменистая на каждом из трх небесных тел существенно различаются первое и самое близкое к материнскому свети экзопланеты называется WF 1061 би Она расположена на

22:41

Speaker A

расстоянии 038 астрономической единицы от центра системы и совершает полный оборот вокруг него примерно за 5 дней масса объекта лежит в пределах от полутора до двух земных а радиус превышает соответствующий параметр нашей планеты Вполне вероятно что небесное тело находится в приливно захвате и

23:08

Speaker A

постоянно повернута к звезде одной стороной по этой причине температура на дневной стороне объекта крайне высока а вспышки И Звёздный ветер близкого светила практически исключают наличие атмосферы все эти факторы делают экзоне Абсолютно негодной для зарождения жание жизни второй объект системы WF

23:34

Speaker A

1061 расположен в ноле 89 астрономической единицы от звезды и совершает полный оборот вокруг неё приблизительно за 18 дней Таким образом он находится в пределах зоны обитаемости светила и может считаться потенциально обитаемы небесным телом WF 1061 примерно в раза массивнее нашей

24:00

Speaker A

планеты и относится к классу суперземля наблюдения показывают что его радиус составляет порядка 1,6 от земного а Гравитация на поверхности Согласно расчётам на 60% выше привычного нам показателя экзопланета получает заметно меньше энергии от своего светила чем Земля от солнца поэтому её равновесная

24:26

Speaker A

температура существенно ниже она составляет 223 Кельвина или примерно -50° це что немного выше чем у Марса тем не менее учитывая суточные и сезонные перепады температуры на поверхности небесного тела может существовать жидкая вода при наличии плотной атмосферы с выраженным парниковым эффектом это

24:52

Speaker A

вероятность ещё выше а условия на планете могут приближаться к комфортным из всех потенциально обитаемых экзопланет известных на настоящий момент Volf 1061 C является одной из ближайших занимая пятое место в списке третий объект системы известен под обозначением Volf 1061 D он движется по заметно вытянутой

25:20

Speaker A

орбите в самой дальней точке которой дистанция между планетой и материнской звездой достигает 0,73 астрономической единиц пере гелий же орбиты расположен гораздо ближе к центру системы всего лишь в ноле 21 астрономической единицы при этом полный годовой оборот у небесного тела занимает

25:44

Speaker A

примерно 217 земных суток Согласно расчётам масса WF 1061 D составляет около 7,7 земно если данное небесное тело яется то его радиус равен примерно 1,7 от земного Если же Планета представляет собой мини Нептун с толстой многослойной атмосферой то её Размер

26:11

Speaker A

должен составлять не менее 2,2 от диаметра нашей планеты несмотря на сравнительно высокий эксцентриситет орбиты WF 1061 никогда не входит в зону обитаемости своей звезды По всей видимости те не пригодно для поддержания жизни но может представлять большой научный интерес с точки зрения

26:35

Speaker A

планетарной эволюции данная система является одной из приоритетных целей для будущих исследований поэтому Вполне вероятно что скоро в ней будут совершены новые открытия кроме всего прочего звезда WF 1061 примечательна тем что находится практически на самом краю так называемого местного межзвёздного облака

27:03

Speaker A

оно представляет собой область космоса наполненную горячим но крайне разряжённый водородом его температура составляет около 7.000 кельвинов А в одном кубическом сантиметре пространства можно встретить в среднем лишь 0,3 атома Это примерно вдвое меньше чем в среднем по млечному пути Солнечная

27:28

Speaker A

система движется сквозь местное облако в течение последних 10.000 лет его средний диаметр составляет около 30 световых лет Однако наша система расположена практически на самом его краю например Альфа Центавра уже находится в соседнем так называемом G облаке Мы же проведём в

27:51

Speaker A

пределах собственного облака ещ около 2000 лет после чего войдём в е более обла местное межзвездное облако образовалось в результате столкновения двух гигантских пузырей горячего космического газа оно обладает собственным импульсом движения направленным перпендикулярно направлению движения Солнечной системы а также

28:18

Speaker A

магнитным полем и излучением тем не менее несмотря на высокую энергию частиц медного Газа составляющего обла ниче не угрожает солнечный ветер надежно защищает от космического водорода а плотная Атмосфера земли принимает на себя удар тех частиц что всё же прорываются сквозь

28:42

Speaker A

гелиосе тем не менее во льдах Антарктиды обнаружены следы изотопа железа 60 называемого также межзвёздный предполагается что оно было занесено на землю именно из местного межзвёздного облака [музыка] продолжив свой путь через космическое пространство мы вскоре обнаружим достаточно необычную звезду по имени AP

29:11

Speaker A

голубя расположенную в 274 светового года от земли в первую очередь она привлекает внимание тем что появилось на свет всего 40 мл лет назад в те времена кода Уно выли динозавры е поразите то что это событие произошло совсем в другой области

29:37

Speaker A

галактики в 450 световых годах от нынешнего положения объекта обычно молодые светила остаются поблизости от своей Звёздной колыбели в течение достаточно продолжительного срока вплоть до нескольких сотен миллионов Летс проанализировать собственно AP голубя то окажется что она По всей видимости принадлежала когда-то к

30:03

Speaker A

рассеянному скоплению IC 2391 оно насчитывает около 30 звёзд Объединённых общим происхождением и направлением движения Однако несколько миллионов лет назад одна из них взорвалась нарушив сложившиеся хрупкое равновесие множества космических тел эта катастрофа моло веде дополнительный импульс который заставил её стремительно покинуть место своего

30:34

Speaker A

рождения являясь очень небольшим красным карликом массой всего лишь 13% от Солнечной данное светило испускает в четыре раза больше энергии чем любое другое известное небесное тело с такими же параметрами Кроме того его радиус в два раза превышает значение рассчитанное

30:56

Speaker A

Согласно современной теории ро ззд Как ни странно получить ответы на эти загадки помогла другая необычная особенность светила Дело в том что Согласно спектральному анализу его излучения Звёздное вещество AP голубя содержит аномально большое количество лития обычно этот элемент в изобилии

31:20

Speaker A

содержится в протозвезды сгустках но быстро выгорает после начала термоядерной реакции является очень молодой формирующейся звездой ещ даже не вступившей в фазу главной последовательности как следствие AP голуби отличается нестабильностью И взрывным характером она подвержена сильным вспышкам и выбросам Звёздного

31:46

Speaker A

вещества во время которых её светимость Может на короткое время увеличиваться до де разы подобные явления несут угрозу для близких эне и ризу поверхность ультрафиолетовым излучением Однако наблюдение показывают что в пределах 4 с половино астрономических единиц данной звезды нет

32:11

Speaker A

крупных космических объектов По всей видимости её возраст слишком мал для формирования полноценных планет тем не менее она является уникальным космическим телом очень важным для понимания процесса ранней эци как мы смогли убедиться планетарные системы имеются далеко не у каждой

32:37

Speaker A

звезды поэтому наша Следующая остановка расположена возле оранжевого карлика Глизе 370 Что находится в 37 световых годах от земли в 2011 году возле него была обнаружена единственная экзопланета получившая обозначение гз 370 би объект был открыт с помощью метода радиальных

33:02

Speaker A

скоростей и имеет массу от х до че земных Согласно современным представлениям о формировании небесных тел обнаруженный мир вероятнее всего является каменистой планетой радиус которой примерно на 30% больше земного в таких условиях гравитация На её поверхности должна превышать привычную

33:24

Speaker A

нам как минимум на 40% Глизе 370b расположено на расстоянии 0,26 астрономической единицы от материнского светила и делает полный годовой оборот за 54,4 земных суток таким образом экзопланета находится в обитаемой зоне своей звезды если значение альбедо и её поверхности близко к земному показателю

33:52

Speaker A

то средняя температура небесного тела должна составлять приблизительно 25° что на несколько градусов выше чем на земле то что экзопланета расположена достаточно далеко от материнской звезды позволяет предположить что она не находится в приливно захвате и имеет собственный суточный цикл Это

34:14

Speaker A

способствует более равномерному распределению тепла по поверхности небесного тела и как следствие может стать причиной более мягкого климата умеренно высокая Гравитация должна сгладить рельеф планеты что в сочетании с обилием жидкой воды может стать причиной образования просторных морей тёплых и неглубоких подобные места

34:37

Speaker A

традиционно считаются наиболее комфортными для зарождения и поддержания жизни на момент открытия гза 370b считалась Одной из самых привлекательных для потенциальной биологической жизни экзопланет Однако более поздние исследования позволили предположить что условия на её поверхности несколько менее комфортны как казалось ранее в

35:04

Speaker A

частности есть вероятность того что Атмосфера небесного тела слишком плотная и обладает выраженным парниковым эффектом Тем не мение даже по самым пессимистичный прогнозам средняя температура на поверхности объекта не превышает 78° поце что соответствует разброс температур примерно от 30 до 100°

35:29

Speaker A

учитывая что климат нашей планеты в архейской период был приблизительно таким же Глизе 370b остаётся очень привлекательной экзопланеты для поиска внеземной жизни а значит её исследование будет продолжаться если мы на некоторое время остановимся и огляди вокруг то обнаружим что удалились от Солнечной системы уже

35:56

Speaker A

более чем в этом радиусе расположено свыше сся ззд большая часть из которых является одиночными другие же объекты являются двойными или даже представляют из себя целые группы светил самым ярким примером этого является кастр сложная удивительная система состоящая сразу из

36:23

Speaker A

компонентов дан невооруженным глазом видна Как единый источник Света являясь вторым по яркости объектом созвездия Близнецов и двадцать третьем на всём Звёздном небе Кастер известен людям с самых древних врем так как система насчитывает целых шесть компонентов она имеет достаточно сложную

36:51

Speaker A

структуру сах Ях из них и пожи на Сириус каждый из которых имеет по-близкому спутнику красному карлику расстояние между центрами масс этих двойных звёзд составляет порядка 110 астрономических единиц а для полного оборота им требуется 445 лет примерно в 600 астрономических единицах от кастора

37:22

Speaker A

и расположена е одна тесная двойная сие пары очень похожих друг на друга красных карликов Масса каждого из них составляет около 06 солнечной а температура поверхности равна примерно 3900 кельвинам обе звезды расположены так близко друг к другу что тратят на

37:47

Speaker A

полный оборот менее 20 часов они движутся вокруг общего центра масс всей системы по очень вытянутой эллиптической орбите с периодом обращения до сих пор в системе кастера не обнаружено Ни единой подтвержденной экзопланеты Однако если они всё-таки существуют то с наибольшей вероятностью

38:11

Speaker A

расположены именно здесь возле самого тусклого компонента системы например в 2018 году астрономами Были обнаружены колебания орбитального периода из чего сдует воз карлик примерно в 49 раз более массивный чем Юпитер Согласно расчётам он расположен в 14 астрономических единицах от материнского светила и делает полный

38:39

Speaker A

оборот вокруг него за 54 года не исключено что подобно многим красным карликам Кастер си имеет каменистые экзопланеты расположенные близко к звезде в этом случае Небосвод подобного гипотетического обекта представлять собой Поистине невероятное зрелище с одной стороны существенную его часть занимают два багровых светила без

39:06

Speaker A

остановки [музыка] кружащихся свет пары звёзд каждая из которых в сотни раз ярче земной Луны так ли это на самом деле проверить Пока невозможно недра любой звезды раскален до невообразимо высоких температур не удивительно ведь только при таких условиях может происходить

39:39

Speaker A

термоядерный синтез основной источник энергии для всех звёзд слияние двух атомов водорода приводит к образованию атома Гелия испускании электрона и нескольких нейтрино а также выделению огромного количества энергии Однако водородно гелиевый синтез не единственный процесс нагревающий звёзды при более высоких температурах в

40:07

Speaker A

реакциях могут участвовать литий углерод или кислород в этом случае образуются ядра тяжёлых элементов таких как сера магний или фосфор они имеют более высокий заряд и сильнее отталкиваются друг от друга чтобы преодолеть это сопротивление требуется гораздо больше энергии когда звезда главной

40:33

Speaker A

последовательности сжигает большую часть своего водородного запаса то начинает расширяться и остывать превращаясь в красного гиганта его горение какое-то время поддерживается термоядерными реакциями преобразования Гелия в углерод и кислород Но чем легче светило тем меньше это время в конце концов звезда

40:58

Speaker A

становится нестабильной и сбрасывает внешние оболочки превращаясь в сверхновую А на её месте остаётся белый карлик в нём больше нет топлива для термоядерной реакции и без источника энергии он вынужден постепенно остывать Однако если масса светила выше определённого предела тяжёлый

41:22

Speaker A

термоядерный синтез может стать основным источником энергии даже после весь водород закончится такие небесные тела называют звездами Вольфа Рае этот класс космических объектов был открыт ещё в 1867 году французскими астрономами шарлем вольфов мание учёных привлекли аномально яркие миссион линии тяжелых элементов в

41:54

Speaker A

спектре внутре жение нес тел было объяснено намного позже в основном звёзды данного класса представляют собой тяжёлые и бедные водородом светила на финальной стадии эволюции звёзды Вольф Рае Очень редкие в нашей Галактике открыто всего несколько сотен таких светил предполагается что

42:20

Speaker A

Млечный путь содержит не более 2000 небесных тел этого класса Вольфа Рае делят на три основных последовательности в соответствии с самым ярким элементом Спектра азотную углеродную и кислородную каждая из них в свою очередь подразделяется на несколько типов именно к кислородной

42:45

Speaker A

последовательности относится самая горячая звезда в изученной Вселенной небесное тело известное сейчас как wr12 обнаружена ещё в 1971 году сперва его приняли за оптический аналог рентгеновского источника gx3 +1 дальнейшие наблюдения показали что это абсолютно разные объекты Согласно данным спектрального

43:15

Speaker A

анализа обнаруженное светило отличалось необычайно яркими линиями кислорода в спектре излучения и в 1982 году wr12 Наряду с четы другими яркими звездами стала образцом для создания нового класса исследования Спектра показывают что температура поверхности звезды превышает 210.000 кельвинов таким образом

43:45

Speaker A

wr12 примерно в 36 раз Горячее солнце светимость столь раскаленного объекта невероятна Согласно расм солнечную в 380.000 раз расстояние до wr12 составляет около 10.000 световых лет объект расположен на участке неба которые относится к созвездию Стрельца Однако невооружённым глазом заметить Его

44:17

Speaker A

невозможно несмотря на огромную светимость звезда находится слишком далеко в настоящее время wr12 невероятно редкому звёздному классу w2 в её составе очень много кислорода и почти нет водорода слияние тяжёлых ядер таких элементов как Неон углерод и кислород является основным источником

44:45

Speaker A

энергии на данный момент обнаружено всего девять подобных объектов из них четыре находятся в млечном пути а ещё пять в иных галактиках редкость звёзд кислородной последовательности обусловлена двумя факторами во-первых звёзд Вольфа Рае очень мало ведь ими становятся светила массой не менее сорока солнечных

45:11

Speaker A

во-вторых данный класс является финальной стадией эволюции звёзд этого типа этот этап длится от одной до 10.000 лет секунды по космическим меркам 102 Небольшая но плотная звезда её радиус составляет всего 58% от солнечного а масса определена в пределах от 15 до 18 масс солнца

45:41

Speaker A

предполагается что в момент образования она имела массу от 40 до 60 солнечных Однако высокая температура и бурные реакции В недрах звезды вызывают невероятно мощные ветер скорость частиц которого превышает 5.000 км в секу в течение нескольких месяцев за счёт Звёздного ветра wr12 теряет

46:09

Speaker A

количество вещества соответствующее массе земли при такой интенсивности испускания частиц за 10.000 лет звезда потеряет столько же вещества Сколько весит Солнце w102 не имеет планет но окружена не плотной газовой оболочкой мощное ультрафиолетовое излучение и сильные Звездный ветер сжимают и ионизирует её образуя сложную

46:39

Speaker A

систему протуберанцев и арок окружающих светила Согласно одной теории газовая туманность вокруг wr12 может быть остатками водород внеш оболочки звезды предположение благодаря потоку частиц испускаемых звездой w102 не единственное запредельно жаркое место во Вселенной например звёзды w142 wr30 и9 а также Центральная звезда туманности

47:22

Speaker A

жука NG 6302 кеви примерно такую же температуру поверхности могут иметь некоторые белые карлики Однако никто из них не сравнится с нейтронные звёздами в момент их рождения температура может достигать 100 млрд кельвинов активное излучение нейтрино очень быстро охлаждает их но

47:50

Speaker A

температура поверхности любой нейтронной звезды составляет не меньше нескольких сотен тысяч при этом ядро очевидно ещ горячее тем не менее абсолютный рекорд температуры вряд ли когда-нибудь будет достигнут Согласно современным космологическим представлениям в момент гипотетического большого взрыва температура Вселенной составляла

48:18

Speaker A

примерно 1,4 Умно на 10 в степени кельвинов льно физической постоянной и называется планковское физика не способна описать вещество большей температуры ведь в таких невероятных условиях физические законы искажаются до неузнаваемости Согласно имеющимся данным об эволюции звёзд wr12 находится в конце своего

48:52

Speaker A

жизненного пути в отличие от свети ГВС фе не расширяются на финальных стадиях эволюции высокая масса удерживает вещество светила сжатым в плотный и горячий шар Однако большие потери массы за счёт Звёздного ветра в конце концов дестабилизирует звезду если расчёты верны то wr12

49:20

Speaker A

превратится в сверхновую в течение ближайших по лет вспомни расстояние между звездой и землёй составляет 10.000 световых лет высока вероятность того что это событие уже произошло взрыв сверхновой будет сопровождаться гамма всплеском невероятной мощи к счастью наша планета слишком далеко чтобы этот губительный

49:47

Speaker A

выброс представлял для неё угрозу wr12 состоит из довольно тяжёлых элементов вплоть до железа дальнейшая эволюция потребует крайне сильного сжатия мощнейший взрыв который завершит жизненный путь звезды приведёт к бурным процессам протонного и нейтронного захвата так образуются ещё более тяжёлые

50:12

Speaker A

элементы вплоть до трансурановые на месте wr10 останется нейтронная звезда невероятно горячее и запредельно плотное небесное тело внешние оболочки бывшей звезды сброшенные взрывом образуют туманность она будет медленно остывать отдавая накопленное тепло в окружающее пространство много миллиардов лет спустя Это вещество может образовать новую

50:45

Speaker A

планетную систему конец 2019 года обсерватории сообщают о резком снижении яркости Звезды под названием Бетельгейзе Согласно наблюдениям её светимость в течение пары месяцев упало до 36% от стандартного показателя некоторые учёные предсказывают скорую вспышку сверхновой которая способна стать самым ярким объектом ночного неба при этом

51:18

Speaker A

предполагается что поток гамма излучения от взрыва может нести потенциальную угрозу для жизни на нашей планете апрель 2020 года астрономы уверяют что Бетельгейзе Восстановила светимость до стандартных показателей она всё ещё может вспыхнуть в любой момент Но с уверенностью предсказать это

51:39

Speaker A

событие невозможно высказываются предположения о причинах аномального потемнения ведущей гипотезы становится идея о гигантском облаке газа и пыли которое было выброшено Бетельгейзе в сторону солнца совсем недавно июнь 2021 данные с наземных телескопов подтверждают эту догадку астрономы продолжают наблюдать за объектом пока астрофизики моделируют

52:07

Speaker A

процессы в его недрах прежде чем Мы попытаемся разобраться в произошедшем стоит понять что же представляет из себя Бетельгейзе этот объект относится к классу красных сверхгигантов и Согласно современной теории эволюции ззд находится на завершающей своего жизненного цикла её светимость и

52:29

Speaker A

радиус постоянно меняются а внешние оболочки крайне нестабильны периодически светило выбрасывает миллионы тонн раскалённого газа в космическое пространство формируя гигантские протуберанцы остывая они пополняют собой газовую туманность окружающую Бетельгейзе около 17 солнечных а диаметр определ приблизительно и лежит в пределах от 700 до 880 диаметров солнца

53:00

Speaker A

если мысленно поместить Бетельгейзе в центр Солнечной системы то она поглотит все планеты до Марса включительно а также существенную часть пояса астероидов При этом стоит учитывать что звезда не имеет чёткого края ведь её внешние оболочки крайне разряжены К тому

53:19

Speaker A

же объект окружает гигантская газовая туманность состоящая из остывших протуберанцев и частиц ЗНО при этом плотность Звёздного вещества на условных границах светила лишь немного превышает плотность самой туманности Бетельгейзе очень яркая звезда её минимальная светимость в 90.000 раз превышает солнечную А на максимуме

53:45

Speaker A

своего блеска объект излучает в 150.000 раз больше световой энергии чем солнце при этом его температура не очень велика и лежит в пределах от 3 400 до 3.800 кельвинов что соответствует красной части Спектра в нестабильных внешних оболочках звезды постоянно происходят

54:07

Speaker A

трудно прогнозируемые процессы меняющие светимость объекта крайне сложным образом основной период её пульсации составляет примерно 420 дней Однако можно выделить также менее отчётливый циклы как большей так и меньшей длительности Кроме того время от времени наблюдаются непредсказуемые вспышки И затухания светила из-за этой непостоянно

54:31

Speaker A

рассчитать расстояние до объекта крайне трудно Согласно измерениям проведённым спутником каали в 2020 году расстояние от Солнца до Бетельгейзе от 500 до 650 световых лет Согласно современным представлениям об эволюции звёзд бильге сформировалась около 85 млн лет назад име начальную массу

54:57

Speaker A

20 солнечных е жизненный путь начался в гигантском Облаке межзвездного газа которое постепенно сжимали и разогрева силы гравитации так на свет появилась протозвезда родительница Бетельгейзе момент температура и давление внутри неё достигли таких значений что началась Цепная реакция превращения водорода в

55:22

Speaker A

гелий СПУ мгновение ствие космический объект и на ночном небе засияла новая звезда так начинается самый продолжительный период в жизни любого светила стадия главной последовательности в это время основным источником энергии для него является слияние ядер атомов водорода с образованием Гелия причём чем тяжелее

55:49

Speaker A

звезда тем быстрее идёт этот процесс продолжительность жизни массивных звёзд таких как бегей состав миллионы лет тогда как красные карлики светят в течение миллиардов лет в любом случае светила проводит на стадии главной последовательности примерно 90% своей жизни постепенно накапливаясь гели

56:13

Speaker A

опускается к центру объекта где образует гелиевого ядро дальнейшая же судьба звезды практически полностью зависит от е массы например светила масса которых не превышает 20% заканчивают свой жизненный путь вспышкой в отличие от более массивных ззд постепенно переработав практически весь

56:35

Speaker A

свой водород Они медленно превращаются в голубые карлики горячие и сравнительно небольшие астрономические объекты Однако минимальное время необходимое для такой трансформации составляет около триллиона лет что в 72 раза превышает предполагаемый возраст Вселенной поэтому шансов обнаружить голубой карлик Тит после исчерпания запасов водорода

57:01

Speaker A

термоядерные реакции в НМ остановятся и объект станет белым карликом на 99% состоящим из Гелия Его ждут триллионы лет медленного угасания и остывания пока на месте звезды не останется чуть тёплой и практически невидимый в телескопы чный карлик в том случае если масса обекта

57:25

Speaker A

лежит Влах от 0,2 до 8 солнечных его Развитие происходит по гораздо более сложному пути образующееся в ходе термоядерного горения гелий пополняет ядро светила а силы гравитации всё сильнее сжимают и разогревают его в определённый момент начинается реакция слияния ядер Гелия с

57:47

Speaker A

образованием углерода звезда начинает расширяться её радиус растёт а температура внешних слоёв снижается в этом случае объект превращается в красный гигант или суб гант относительно лёгкие светила масса которых не превышает 50% от Солнечной не способны поддерживать внутри себя условия необходимые для цепной гелиевого

58:13

Speaker A

реакции в них подобные трансформации происходят лишь время от времени в более же тяжёлых объектах реакции в Звёздном ядре могут продолжаться дальше образуя углерод кислород и более тяжёлые элементы вплоть до никеля и железа в конечном итоге светило сбрасывает внешние оболочки оставляя после себя

58:34

Speaker A

белый карлик окружённый планетарной туманность если масса изначальной звезды не превышала половину солнечной то он в основном будет состоять из Гелия С небольшой примесью более тяжёлых элементов в противном случае большую часть белого карлика будет составлять кислород и углерод а при достаточно

58:54

Speaker A

тяжёлой звезде родитель в его составе можно будет также обнаружить Неон магний и даже железо эволюция массивных объектов имеет свои особенности ведь чем тяжелее звезда тем более массивно её ядро если масса светила превышает солнечную вос и более раз то его ядро может преодолеть так

59:18

Speaker A

называемый предел ченд секара равный примерно 1,4 массы солнца в этом случае внутреннего электромагнитного отталкивания становится недостаточно чтобы компенсировать гравитационное сжатие в течение нескольких секунд ядро быстро уменьшается в размерах увлекая за собой внешние оболочки сильнейшая даже столь плотное вещество не способно

59:59

Speaker A

удержать самую неуловим частицу во Вселенной в течение нескольких секунд нейтрино покидают коллапсу звезду унося с собой тепловую энергию в результате светило начинает испытывать сильнейшее внутреннее давление ведь плотно прижатые протоны начинают отталкиваться друг от друга с огромной силой поэтому ядро

60:20

Speaker A

начинает расширяться так же быстро как и сжималось несколько секунд назад создавая мощнейшую ударную волну в окружающем его веществе В итоге происходит взрыв невероятной силы способной метать внешние оболочки звезды на огромное расстояние в его пламени становятся возможны такие реакции

60:40

Speaker A

которые нельзя воссоздать Больше нигде так появляются на свет тяжёлые элементы например золото свинец или Уран образовавшаяся туманность постепенно остывает и распадается на отдельные облака которые вновь сжимаются силами притяжения и превращаются в новые Звёзды и планеты на месте же погибшего светила

61:03

Speaker A

остаётся крошечный но очень тяжёлый Объект который считается нейтронной звездой Если же масса изначальной звезды превышала 182 солнечных то её ядро после взрыва сожмётся в чёрную дыру Загадочный объект искажающий само пространство и время вокруг себя математическое моделирование показывает что особо круп

61:26

Speaker A

с масса которых превышает 100 солнечных гипотетически могут быть полностью уничтожены взрывом в этом случае всё их вещество будет разнесены волной На многие световые года вокруг либо превратится в мощнейшее электромагнитное излучение электромагнитный импульс сопровождающий взрыв сверхновый способен преодолеть сотни световых лет сперва

61:53

Speaker A

излучение характеризуется невероятной мощностью способна уничтожить всё живое на своём пути но с ростом расстояния плотность потока падает и смертоносные лучи постепенно рассеиваются в космическом пространстве расчёты показывают что звезда подобная Бетельгейзе способна представлять угрозу в радиусе до 100 световых лет невозможно

62:16

Speaker A

заранее предсказать когда это светило вспыхнет сверхновой Однако вероятнее всего это произойдёт в ближайшие 100.000 лет Согласно расм вспышка Бетельгейзе Луна некоторое время умирающая звезда будет доминирующим объектом ночного неба земли а затем постепенно угаснет объекта больше нельзя будет наблюдать

62:41

Speaker A

невооружённым глазом лишь самые мощные телескопы способны будут уловить излучение крошечной нейтронной звезды если масса бегей на самом деле больше чем принято считать то после е взрыва может образоваться чя дыра в этом случае всплеск энергии будет намного меньше а

63:01

Speaker A

зрелище гораздо менее грандиозным в любом случае земле ничего не угрожает Бетельгейзе и гамма всплеск сопровождающий вспышку сверхновой не сможет нам навредить вещество выброшенного достигнет окрестности нашей системы только через 6 млн лет его скорость Согласно расм составит около 13 км в секунду и будет

63:29

Speaker A

легко погашена солнечным ветром не добравшись до внутренней части системы В 650 световых годах от земли расположено величественное светило под названием irc +12 известная также как cw ва ци его радиус может достигать 56 солнечных что примерно в 2,6 раза превышает расстояние от Земли

64:06

Speaker A

до Солнца Если же мысленно поместить cw льва в центр нашей системы то его поверхность поглотит все планеты вплоть до Марса и достигнет внутренней границы пояса астероидов при этом масса звезды сравнительно невелика и лежит в пределах от пото до со температура е поверхности

64:29

Speaker A

составляет всего лишь 2300 кельвинов или примерно 2000 градусов Цельсия Однако светило испускает в среднем 8500 раз больше энергии чем наши солнце благодаря своим невероятным размерам как и все красные гиганты cw Льва находится на финальной стадии своего жизненного цикла его возра

64:57

Speaker A

Однако известно что он составляет несколько миллиардов лет предполагается что в начале своего пути светило представляло собой бело-голубые [музыка] постепенно опускаясь вниз к центру зы во ядро не принимающее участие в термоядерных реакциях этот процесс характерен для всех светил масса которых близка к

65:36

Speaker A

солнечной и является отправной точкой для их трансформации в красные гиганты внутреннее давление звезды заставляет её сильно увеличиться в размерах в результате чего внешние оболочки светила становятся более разными и нестабильными диамет космического обе в десятки раз а цвет постепенно меняется

65:59

Speaker A

на кроваво-красный тем не менее в глубинах светила продолжается термоядерная реакция благодаря которой давление и температура Звёздной плазмы растут в определённый момент начинается Цепная реакция слияния ядер Гелия с образованием углерода так называемая гелиевая вспышка Это сложный многоуровневый физический процесс кой

66:26

Speaker A

меняет внутреннюю структуру звезды её ядро становится невероятно горячим а внешние оболочки напротив охлаждаются и темнеют в настоящий момент cw Льва содержит огромное количество углерода однако его массы не хватает чтобы перейти на следующий уровень ядерного синтеза В итоге термоядерный пожар в

66:49

Speaker A

недрах объекта становится нестабильным когда он начинает затухает топлива и температуры Звёздное вещество постепенно остывает и сжимается под действием гравитации из-за этого недро светила вновь разогреваются и реакция вспыхивает с новой силой получив новую порцию тепловой энергии Звёздной вещество вновь

67:12

Speaker A

расширяется прерывая горение предполагается что этот циклический процесс и лежит в основе периодических изменений яркости звезды с периодом в 649 дней достигая максимальной светимости в 11300 раз превышающей солнечную в Нижней же точке цикла объект излучает в 6250 раз больше энергии чем Наше Солнце

67:43

Speaker A

в момент сжатия верхние слои Звёздного вещества частично отрываются от светила пополняя с собой углеродно кислородную газовую туманность окружающую гигант Согласно расм этот процесс заставляет cw Льва ежегодно терять 4 у 10 в 2 в степени тонн вещества что примерно в

68:06

Speaker A

семь раз превышает массу земли наблюдения показывают что возраст около Звёздной туманности составляет не менее 69 сся лет причём Её масса равна примерно полутора солнечным А размер достигает 84000 астрономических единиц имеет сложную структуру которая содержит утолщение и скопление газа а также поду

68:32

Speaker A

и неровные кольце считается что причиной этому служит магнитная активность и Звёздный ветер создаваемый нестабильным близким светилом химический состав облака окружающего cw Льва вызывает огромный интерес у исследователей данные спектрального анализа показывают что в НМ содержится около 70 различных химических соединений

69:01

Speaker A

например углекислый газ вода и Аммиак Кроме того туманность содержит множество элементов из верхней части таблицы Менделеева вплоть до железа Вполне вероятно что в прошлом у cw Льва были планеты Однако они По всей видимости были поглощены им ещ на стадии

69:23

Speaker A

расширения во всяком случае многолетние наблюдения не обнаружили явных следов их существования Зато ещ в 1994 году были зафиксированы едва заметные искажения орбиты светила А в 2017 году обнаружены загадочные смещения вещества в газопылевое окружающем звезду их причиной может быть небольшой

69:53

Speaker A

красный карлик обращайся вору гиганта однако его излучение пока что так и не удалось зафиксировать причиной этого может служить расположенная неподалёку туманность которая рассеивает и переизлучает поток энергии от близких источников света это явление маскирует любые объекты поблизости не позволяя как

70:16

Speaker A

следует рассмотреть их предполагается что масса гипотетического Звёздного спутника cw Льва заведомо меньше солнечной а на полный оборот вокруг гиганта он тратит Примерно 100 лет другим интересным фактом является относительно высокое содержание воды в окрестностях и оболочке светила изначально считалось что звезда

70:42

Speaker A

расширяясь расплавилась кельвинов что возможно лишь в том случае если водяной пар образуется непосредственно во внешних оболочках гиганта данный факт не укладывался в признан ную на тот момент модель строения красных гигантов Согласно ей весь содержащийся в Звёздном веществе кислород необходимый для синтеза воды

71:17

Speaker A

должен был полностью уходить на образование угарного газа для объяснения происходящего была предложена новая гипотеза Согласно ей молекулы оксидов кремни и углерода разрушаются мощным ультрафиолетовым излучением после этого освободившийся кислород вступает в реакцию с водородом образуя раскалённый водяной пар слабым местом данного предположения

71:44

Speaker A

остаётся вопрос об источнике ультрафиолета подобные реакции могут идти только при достаточно высокой температуре то есть внутри Звёздного вещества Однако оно практически не пропускает космические лучи этот Парадокс может быть разрешён предположением что из-за нестабильности светила на его поверхности периодически возникают

72:08

Speaker A

крупные разрывы и области с пониженной плотностью более открытые для ультрафиолета Общая масса водяного пара в атмосфере и внешних оболочках звезды оценивается в несколько квинтиллионов тонн эта величина кажется огромной однако на самом деле вода составляет всего лишь порядка 1но миллиард доли от

72:31

Speaker A

общей массы светила Согласно современным представлениям об эволюции звёзд cw Льва доживает последние мгновение своей жизни в качестве красного гиганта в течение ближайших 10 и3 сся лет Он окончательно Истрати своё Звёздное топливо после чего сбросит внешние оболочки в мощнейшим

72:56

Speaker A

взрыве на месте светила останется невероятно горячий и плотный космический объект белый карлик его масса составит около 80% от Солнечной а температура в первые секунды после образования достигнет нескольких миллионов градусов Однако без источника энергии он обречён на миллиарды лет медленного но

73:22

Speaker A

неотвратимо угасания В итоге небесное тело станет почти невидимо на фоне космической пустоты превратившись в Загадочный чёрный карлик Но это произойдёт ещё очень очень нескоро долгое время самой крупной звездой известной человечеству считалась ЮА щета расположенные в 9.500 световых лет от Солнца

73:56

Speaker A

Я уже рассказывал о ней в одном из выпусков эта звезда настолько огромна что при помещении в центр Солнечной системы поглотило бы Орбиту Юпитера её радиус может достигать 1900 радиусов солнца а объём превышать 5 милардо солнечных Однако С недавних пор новый

74:17

Speaker A

гигант претендует на звание самое большой звезды в исследованной Вселенной он известен как 18 или rsgc 2ис 18 эта звезда расположена Примерно в 20 световых лет от солнца и входит в состав рассеянного Звёздного скопления Стивенсона впрочем некоторые астрономы считают что относить данный космический

74:46

Speaker A

объект к скоплению Стивенсона не совсем правильно как бы Тони было 2И Нади в созвездии хранит за собой традиционно полученное название само светило было занесено в каталоге звёздного неба ещё в 0е годы прошлого века но гигантские облака космической пыли мешают наблюдениям за

75:09

Speaker A

звёздными скоплениями в созвездии чета скрывая их от любопытных глаз поэтому только в 2020 году учёные смогли получить данные о его размерах эти знания оказались ошеломляющим расм радиус Стивенсона 2 дефис 18 может достигать величины в 15 млрд Ким что в

75:33

Speaker A

10 раз превышает расстояние от Земли до Солнца и составляет 2150 радиусов нашего светила Это означает что объём гипергигант превышает Солнечный примерно в 10 млрд раз помещённая в центр Солнечной системы свенсон 2 дефис 18 поглотил бы Сатурн вместе с кольцами сни не говоря уж о

75:57

Speaker A

внутренних планетах чтобы облететь эту гигантскую звезду по экватору свету потребовалось бы почти 8 с по часов за то же самое время Свет от солнца достигает Плутона в самой дальней точки его орбиты светимость гиганта Согласно расчёта может достигать 440 сся

76:19

Speaker A

солнечных Однако температура поверхности не так высока И составляет око кенов это почти в два раза меньше чем у солнца и соответствует красной части светового Спектра поэтому Стивенсон 2 дефис 18 относит к категории красных сверхгигантов Кроме того столь невысокая

76:42

Speaker A

температура означает что большая часть излучения звезды приходится на видимый и тепловой Спектр а доля губительного для жизни ультрафиолетового и рентгеновского излучения сравнительно мала Однако несмотря на гигантские размеры и огромную светимость Стивенсон 2 дефис 18 не виден с земли невооружённым взглядом

77:06

Speaker A

это связано как с низкой температурой его поверхности так и с облаками космической пыли и газа которые скрывают гигантскую звезду от земных наблюдателей они поглощают и рассеивают идущие от звезды свет затрудняя е исследование ма 18 Пока неизвестно Но если предположить

77:29

Speaker A

что внутреннее строение схоже с U щита и другими супергиганты то звезда должна находиться в пределах 20 масс солнца в этом случае средняя плотность таких сверхгигантов должна быть невероятно мала и приблизительно равна плотности атмосферы Земли на высоте около 90 км

77:49

Speaker A

над уровнем моря то есть почти на границе космоса даже в условиях поддерживается термоядерная реакция позволяющая этим здам излучать свет размеры супергиганты настолько огромны что эти звёзды едва стабильны большая часть из них проявляет переменно в своём свечении причём эта переменно

78:13

Speaker A

как правило непредсказуема Неудивительно ведь Абсолютное большинство сверхгигантов наход на финальной стадии свого жизненного новую буквально в любой момент Согласно современным научным представлениям об эволюции звёзд красными гипергигант становятся звёзды с изначальной массой от 10 до со солнечных термоядерная реакция в их недрах быстро

78:42

Speaker A

выжигает водород превращая его в гелий затем главным источником энергии для звезды становятся реакцией слияния Гелия углерода кислорода и лития продолжительность жизни звёзд этого типа не высока всего несколько миллионов лет гипергигант - это завершающая стадия их жизненного цикла в процессе развития

79:08

Speaker A

будущие сверхгиганты быстро расширяются в объёме и теряют массу за счёт активного солнечного ветра прилегающие к изначальной звезде облака космической пыли и газа быстро оказываются поглощены стремительно распухают звездой Однако её собственный солнечный ветер формирует вокруг светила новую туманность Однако времени жизни звезды

79:35

Speaker A

недостаточно чтобы в этой туманности смогли сформироваться планеты в конце концов гипергигант взрывается образуя вспышку сверхновой или даже гипер новой звезды его внешние оболочки разлетаются И постепенно остывают превращаясь в туманность а ядро становится нейтронной звездой или чёрной дырой в зависимости от

80:01

Speaker A

массы взрыв гипер новый сопровождается мощным всплеском жёсткого рентгеновского излучения способным уничтожить любую жизнь на расстоянии в несколько световых лет к счастью для земли все обнаруженные человечеством гипергигант находятся гораздо дальше изза активного излучения заряженных частиц заме сво вращение и в конце концов их

80:28

Speaker A

внешние оболочки почти останавливаются при этом ядро звезды продолжает вращаться и разница между скоростями вращения ядра и внешней оболочки может быть очень большой благодаря высокой светимости низкой температуре и большим размерам Стивенсон 2 дефис 18 должна обладать поне гигантской зоно обитаемости

80:55

Speaker A

на расстоянии приблизительно 663 астрономических единиц от центра светила то есть Примерно в 20 раз дальше орбиты Плутона а площадь обитаемой зоны должна превышать солнечную более чем в миллиард раз учёные не исключают возможность существования планетарных систем возле гипергигант Однако невысокая продолжительность

81:20

Speaker A

жизненного цикла звёзд этого типа и их нестабильное поведение делают это маловероятным во всяком случае Ни одной подтверждённой экзопланеты возле сверхгиганта не обнаружено Стивенсон 2 дефис 18 находится так далеко что свет от неё идёт к земле 20.000 лет может быть

81:44

Speaker A

именно в эту секунду её ядро схлопывается в сверх плотную нейтронную звезду раскалённые внешние оболочки разлетаются в окружающую гигантскую звезду ледяной Космос Однако мы узнаем об этом только в далёком будущем Звёздные колыбели в изобилии разбросаны по галактике Некоторые из них

82:14

Speaker A

имеют сравнительно небольшие размеры другие же простираются на десятки и даже сотни световых лет они представляют собой обширные Тума из межзвездного газа и пыли постепенно сжимаемые неумолимый большинство этих грандиозных облаков едва заметно на фоне космической пустоты иные же можно увидеть с земли

82:41

Speaker A

невооружённым глазом одной из ближайших подобных структур является туманность ариона Она расположена в 1344 световых годах от земли и представляет собой средний объект в так называемом мече Ориона хорошо различимые линии из трёх сравнительно ярких источников света благодаря крупным размерам и относительной близости к

83:08

Speaker A

земле туманность привлекала внимание учёных с самых ранних этапов развития астрономии Неудивительно что эта грандиозная структура является одним из наиболее изученных космических объектов первые подробные снимки Ориона были получены с помощью орбитального телескопа хабл ещ в далеком 1993 году и продемонстрировали нам

83:34

Speaker A

невероятное разнообразие её окраски большая часть вещества на них имела красноватый или сине-фиолетовый оттенок Однако спектральный анализ некоторых окраинных областей показал необычные ярко-зелёные линии долгое время это явление ставило исследователей в тупик ведь наблюдаемое излучение не соответствовало ни одному известному на

83:58

Speaker A

тот момент элементу было даже высказано предположение о существовании гипотетического элемента небули отсутствующего на нашей планете но в изобилии рассеянным в Космических облаках Однако С развитием науки было обнаружено что подобные Светы спускает сильно разряжённый и ионизированный кислород данное открытие позволило

84:23

Speaker A

объяснить не только СТ но туманное но и некоторых ззд в том числе нашего Солнца на данный момент в пределах туманности Ориона уже обнаружено не менее 3000 светил а также гигантские облака межзвёздного газа и множество Порто звёзд всё это многообразие

84:47

Speaker A

космических объектов сосредоточена в области метром порядка ле сложном взаимодействии общая же масса всего сконцентрирован здесь вещества составляет около 10.000 солнечных если мы приступим к более подробному изучению туманности то сможем обнаружить несколько явно выраженных областей самой заметной из них является

85:17

Speaker A

трапеция известная также как тета Ориона это рассеянное Звёздное скопление возрастом около 300.000 лет состоящее из восьми основных компонентов Некоторые из них представляют собой двойные звёзды другие же не имеют компаньонов Наиболее яркими и заметными среди светил трапеции являются четыре

85:42

Speaker A

Звёздные системы обозначаемые буквами латинского алфавита они расположены очень близко друг к другу и сосредоточены в области диаметром около полутора световых лет Масса каждого из этих объектов лежит в пределах от 15 до 40 солнечных А значит они представляют собой молодые и горячие

86:05

Speaker A

светила самой массивной яркой звездой как скопление трапеции так и всей туманности является объект под названием тета 1 Ориона си он представляет собой бело-голубой светило главной последовательности массой около 4 солнечных и радиусом превышающим размеры нашей звезды температура поверхности небесного тела

86:30

Speaker A

составляет порядка 45000 кельвинов о светимость выше солнечной примерно в 250.000 раз излучение тета 1 си подсвечивает практически всю окружающую её туманность Однако в непосредственной близости от светила межзвёздного газа почти нет Дело в том что для объектов данного класса характерен

86:54

Speaker A

мощный Звёздный ветер который отбрасывает разряжен вещество далеко прочь отлете от трапеции на несколько световых лет мы обнаружим ещё одну примечательна Она состоит сразу из трёх гравитационно связанных звёзд расположенных поблизости от так называемой перемычки Ориона протяжённой полосы раскалённого газа испускающий

87:22

Speaker A

яркий свет долгое время густые полевые облака делали исследовани этой области практически невозможным Однако совсем недавно телескоп Джеймс уб предоставил нам более подробные снимки данного участка космоса первый компонент тета 2 Ориона лишь немного уступает массой и светимостью крупнейшей Звезде трапеции а

87:47

Speaker A

температура его поверхности составляет около 35000 кеви ВТО в 15 раз массивнее и в 12000 раз ярче солнца а третий обладает массой в пять солнечных и раскалённое светила привлекли внимание исследователей инфракрасные камеры Джеймса уэбба позволили ему обнаружить невидимые ране объекты скрытые в

88:18

Speaker A

глубинах газовых облаков благодаря телескопу в самом Ориона было открыто около 180 так называемых проплив плотных и тёмных протопланетный дисков окружающих ещё формирующиеся звёзды одним из них является объект Орион 294 дефис 606 молодая протозвезда возрастом около 1 милна лет окружённая газовым диском

88:50

Speaker A

диаметром порядка 300 астрономических единиц благодаря тому что данная система повернута к земле ребром мы можем изучить её структуру и размеры предполагается что через несколько миллионов лет она превратится в светило главной последовательности сопровождаемая система из нескольких экзопланет и возможно их спутников

89:14

Speaker A

ночное небо этих будущих небесных тел должно представлять собой Поистине фантастическое зрелище только представьте себе многоцветную светя сво которую пробивается сияние множества близких и ярких ззд гораздо более многочисленных чем на земле А время от времени грандиозные Вихри раскалённого газа закрывают половину небосвода

89:40

Speaker A

превращая ночь в прозрачные Сумерки если мы отле немного дальше и рассмотрим более обширную область Умно об газ Центральная часть облака заполнена сильно ионизированный водородом обильно поглощающим высоко энергетическое Звёздное излучение температура этого газа может достигать 10.000 кельвинов но быстро

90:11

Speaker A

падает по направлению к краю области перепад температуры давления а также столкновение потоков Звёздного ветра приводит космическое вещество в движение создавая грандиозные и Вихри Согласно расчётам скорость некоторых из них может достигать 50 км в секунду а размеры превышать диаметр

90:34

Speaker A

Солнечной системы также в некоторых областях туманности Были обнаружены тонкие нити протяжённостью в несколько световых лет состоящий из относительно Прохладного молекулярного водорода с примесями метана этана и воды отлете ещ дальше мы обнаружим что центральную область туманности Ориона окружает обширное облако более холодного

91:03

Speaker A

и плотного газа сияние ярких звёзд и свечение ионизированного водорода причудливо переплетаются здесь создавая прекрасную многоцветную световую завесу за ней прячутся сотни космических объектов невидимых в оптическом диапазоне Однако инф современных телескопов позволяют проникнуть сквозь пелену межзвездного вещества объединив данные из разных

91:33

Speaker A

источников астрономы открыли в пределах этой области около 700 протозвезды меньшей степенью гравитационного сжатия медного Газа данны обетов очень молоды по космическим меркам и вс е находятся в процессе формирования Согласно современным представлениям об эволюции звёзд новые светила образуются в ходе постепенного

92:09

Speaker A

гравитационного сжатия обширных облаков межзвёздного газа как правило гигантские туманности в результате этого процесса разделятся на множество близко расположенных НТВ притяжения про подобные скопления называют звездными колыбе или более научно областями звёздообразования в определённый момент внутреннее давление сжатого газа компенсирует

92:41

Speaker A

гравитационные силы приводя проти звезду в состояние временного равновесия оставшееся вещество закручивается в гигантский вихревой диск Прим часть егон поглощается будущим светилом другая же доля напротив выбрасывается далеко за пределы рождающиеся также нарастающее магнитное поле молодой звезды ионизированный частицы разгоняются в его силовых линиях

93:13

Speaker A

после чего стремительно покидают окрестности объекта Согласно расм скорость подобных потоков может достигать нескольких сотен киме сталкиваясь с окружающим газовым облаком они создают масштабные Вихри и полусферы называемые объектами Херби Аро в процессе часть кинетической энергии рассеивается превращаясь в Свет и тепло

93:42

Speaker A

которые окрашивают эти причудливые структуры в самые разные цвета Кроме того сверхбыстрое движение оказывает влияние на окружающее вещество распространяя по нему ударные волны также фиксируемые телескопами так как Звёздные колыбели содержат множество близко расположенных протозвезды из которых создаёт несколько газовых выбросов Неудивительно что

94:09

Speaker A

объекты Херби Аро демонстрируют удивительное разнообразие форм и расцветок очевидно что являясь по сути своей результатом масштабного космического столкновения они крайне нестабильны чи объекты Херби Аро быстро меняют окраску и форму и как правило полностью рассеиваются в течение нескольких десятков тысяч лет за это

94:35

Speaker A

время они успевают удалиться от родительских звёзд на расстоянии от одного до ТХ световых лет в настоящее время открыто около 400 подобных объектов а общее их количество в пределах Млечного Пути оценивается примерно в 150.000 возможно одной из разновидностей этого

94:56

Speaker A

грандиозного природного явления являются пули плотные газовые сгустки диаметром в сотни астрономических единиц также замеченные в туманности Ориона двигаясь невероятной скоростью они без труда пробивают более разряжённый водородные облака создавая в них далеко распространяющиеся ударные волны Согласно данным спектрального анализа фронтальная часть эти обетов

95:25

Speaker A

содержат атомы железа светящиеся в инфракрасном диапазоне возраст пуль оценивается примерно в 1000 лет а происхождение пока остаётся загадкой предполагается что они возникли в результате какого-то катастрофического события продолжив дальнейшее движение мы вскоре обнаружим что туманность Ориона является частью гораздо более крупной космической

95:52

Speaker A

структуры называемой облаком Ориона оно простирается на сотни световых лет а на Звёздном небе земли занимает практически всё созвездие Ориона именно здесь расположена широко известная туманность Конская Голова знаменитая своей причудливой формой она представляет собой плотное полевое облако диаметром около ТХ с половино

96:18

Speaker A

световых лет хорошо видимое на фоне контрастного алово свечения также поблизости от туманности Ориона расположена грандиозная Космическая структура под названием петля барнарда эта эмиссионная туманность размером порядка 300 световых лет появилось на свет около 3 млн лет назад в результате

96:43

Speaker A

ряда последовательных взрывов близких сверхновых смешение потоков газа уплотненного ударными волнами породило гигантскую изогнутую Тума о свечение нескольких молодых ззд собранных в рассеянное скопление окрасило е в красноватый цвет несмотря на всю свою красоту туманность Ориона это хрупкий и нестабильный объект по меркам

97:13

Speaker A

Вселенной Звёздный ветер и давление Света множество молодых светил а также выброс и туун вих е вещество в окружающее пространство туманность уже потеряла около 60% своего изначального вещества и примерно через 100.000 лет лишится его остатков на месте сияющего многоцветного

97:42

Speaker A

облака останется рассеянное Звёздное скопление похожее на плеяды некоторое время образующие его молодые светила будут вместе Однако постепенно каждый из них найдет свой путь на просторах окружающей бескрайней Галактики количество звёзд только в нашей галактики составляет несколько сотен миллиардов во всей же Вселенной их

98:15

Speaker A

число подсчитать практически невозможно каждая из них уникальна от едва тлеющего красного до голубого гиганта испепеляющий малые доли процента А значит впереди нас ждёт ещё множество удивительных открытий и услышим [музыка]

Topics: Солнце космические объекты термоядерный синтез звёзды сверхгиганты пульсары солнечная корона Parker Solar Probe туманность Ориона астрономия

Учить по этому видео

- [Карточки по этому видео](https://sozai.app/ru/tools/ai-flashcard-generator/?from=transcript&id=77119)
- [Тест по этому видео](https://sozai.app/ru/tools/quiz-generator/?from=transcript&id=77119)

Бесплатно, составлено ИИ по этой расшифровке. Без регистрации.


---
This is the markdown twin of https://sozai.app/transcript/space-monsters-journey-stars/ — the same content, without the markup.
Published by SozAI (https://sozai.app). Reuse and quotation are allowed with attribution and a link back.
Machine-readable index: https://sozai.app/llms.txt · data API: https://sozai.app/api/
