Источники энергии звезд(шпаргалка в основном по википедии)
Источники энергии звезд. (Википдия)
Вопрос об источнике энргии звезд (ИЭЗ) возник сразу после формулировки
закона сохранения энергии в XIX веке
Ближайшая к нам звзда – Солнце. Часто считают ее основной особенностью–
огромную мощность выделения энергии. В действительности основная
проблема в том, что звезды светят очень долго. Удельный темп
энерговыделения на Солнце относительно мал: в расчете на один грамм
своего вещества Солнце ежесекундно выделяет ~2 эрга. Для сравнения, в
человеческом теле темп выделения энергии на четыре порядка (!) выше, чем
в Солнце.
Сразу же было отмечено , что источником энергии в принципе может быть
гравитация.
- Роберт Мейер, один из основоположников закона сохранния энргии,
полагал, что Солнце светится за счет кинетической энергии выпадающего на
него метеорного вещества. Модернизированный вариант механизма Мейера
– аккреция – сейчас играет в мире звезд важную роль.
-Другой пионер принципа сохранения энергии Герман Гельмгольц
предположил, что свечение Солнца может поддерживаться его медленным
вековым сжатием, что приводит, разумеется, к выделению гравитационной
энергии.
- Вскоре вслед за Гельмгольцем Дж. Томсон (лорд Кельвин) уточнил его
оценку времени такого сжатия, учтя неоднородность в распределении
солнечного вещества вдоль радиуса. За счет такого, как теперь говорят,
кельвиновского сжатия Солнце могло бы, заметно не меняясь, светить лишь
десятки миллионов лет.
Оценки возраста Земли, получавшиеся средствами геологии, давали по
крайней мере сотни миллионов лет, что указывало на необходимость поиска
какого-то дополнительного источника солнечной энергии.
Ситуация резко обострилась, можно сказать стала катастрофической,
вскоре после открытия радиоактивности. Первые же надежные определения
возраста Земли показали, что он не менее 1.5 миллиарда лет (современная
оценка – 4.6 миллиарда).
К середине 20-х годов выяснилось, что таким источником в принципе могли
бы служить ядерные реакции, ведущие к превращению водорода в гелий.
Масса четырех протонов превосходит массу ядра атома гелия – альфа-
частицы, так что при таком процессе превращалось бы энегрию около 0.7%
массы покоя. Но по соотношению Эйнштейна E = mc2 при превращении в
энергию даже очень малой массы m выделяется колоссальная энергия, так
как множитель пропорциональности – квадрат скорости света c2 – очень
велик (в системе СГС — порядка 1021).
Горячим проповедником идеи термоядерного горения водорода в 20-
е годы был фактический создатель теории внутреннего строения звезд
А.Эддингтон.
Однако поначалу эта идея встретила серьезные возражения
Резерфорда и его коллег. Температура в центре Солнца, рассчитанная самим
же Эддингтоном (20 млн кельвинов) и оказавшаяся, как мы теперь твердо
знаем, близкой к действительной (15.5 млн кельвинов), явно недостаточна
для того, чтобы за счет кинетической энергии своего теплового движения
протоны могли преодолеть электростатическое кулоновское отталкивание
и сблизиться настолько, чтобы вступили в игру ядерные силы. Расхождение
было очень серьезным – на три порядка по температуре. «Пойдите поищите
местечко погорячее» – вот что постоянно слышал Эддингтон от своих коллег-
физиков…
Решение проблемы пришло с развитием квантовой механики.
Согласно принципу неопределенности Гейзенберга, говорить о точном
местоположении частицы не имеет смысла – она как бы размазана по
некоторой области пространства и с разной вероятностью может быть
обнаружена в разных местах. Это, в частности, делает возможным
присутствие частицы и в тех областях пространства, где классические
законы сохранения энергии и импульса это строго запрещают. В итоге
непреодолимый для классической частицы кулоновский потенциальный
барьер становится как бы «полупрозрачным» (так называемый туннельный
эффект).
Первыми на роль этого эффекта для решения загадки источников звездной
энергии в 1929 г. указали Р.Аткинсон и Ф.Хаутерманс. Созданная в это же
примерно время Г.А.Гамовым теория альфа-распада дала математический
аппарат, положенный в конце тридцатых годов в основу количественной
теории термоядерных реакций в недрах звезд. В 1937–1939 годах появляется,
наконец, долгожданное окончательное решение давней загадки источника
звездной энергии (Г.Бете и – независимо – К.Вейцзекер).
Слить четыре протона в альфа-частицу за один акт практически невозможно:
вероятность четверного столкновения пренебрежимо мала, поэтому
процесс идет в несколько шагов. Детальный анализ всех возможных
при температурах порядка 20 млн кельвинов ядерных реакций в газе
космического химического состава привел к открытию двух возможных
способов построить альфа-частицу из протонов.
Первый способ – это знаменитый CN-цикл, или цикл Бете. Первоначально
считалось, что Солнце вырабатывает свою энергию имнно по этой схеме,
но в 50-е годы, после ядерных исследований, стало ясно, что это не так, и
преобладающую роль играют pp-цепочки.
1H + 1H>1D + e+ + ?
2D+1H>3He+?
3He+3He>4He+21H
Первые две реакции происходят по два раза, так как надо выработать
два ядра 3He, прежде чем сможет произойти заключительная реакция,
синтезирующая 4He.
Причина в том, что центральная температура Солнца немного ниже, чем
принималось ранее, а рост темпа выделения энергии с температурой у цикла
Бете происходит существенно быстрее, чем для pp-цепочек. Однако в звездах
с массами, превосходящими 1.2 массы Солнца, доминирует в выделении
энергии CN-цикл.
12C+1H>13N+?
e+ + ?
13C+1H>14N+?
14N+1H>15O+?
15O>15N+ e+ + ?
15N+1H>12C+4He
13N>13C+
Простой энергетический расчет показал, что в Солнце выгорание водорода
в его центральной части займет около 10 млрд лет. Проблема источников
энергии Солнца и подавляющего большинства звезд, в частности, всех звезд
так называемой главной последовательности, была тем самым окончательно
решена.
Однако ее решение сразу же дало и другой, важнейший для всей астрономии
результат: стало ясно, что рождение звезд – это непрерывный процесс,
который происходит буквально на наших глазах. Так как запасы ядерной
энергии, очевидно, пропорциональны массе звезды, а темп ее расходования
– светимость звезды – пропорциональна, грубо говоря, кубу массы, ясно,
что все массивные звезды должны быть по астрономическим меркам совсем
молодыми.
Взяв в качестве примера массивную звезду Y Лебедя, Бете в своей
эпохальной работе пришел к выводу, что возраст этой звезды должен быть
менее 3.5·107 лет. «Приходится предположить, что Y Лебедя и подобные
ей другие массивные звезды родились сравнительно недавно» – писал он в
1939 г. Отождествление источников энергии звезд открыло прямой путь к
пониманию эволюции звезд – другому великому достижению естествознания
XX века.
Поскольку водород – основная составляющая звездного вещества (около 70%
по массе) и поскольку при синтезе гелия выделяется большая часть ядерной
энергии, запасенной в веществе, основную часть своей жизни звезды светят,
сжигая водород.
Последующие стадии ядерного горения, начинающиеся с весьма
нетривиального процесса – слияния трех альфа-частиц в ядро 12C – важны,
пожалуй, в первую очередь не с точки зрения энергетики, в этом отношении
ничего принципиально нового здесь нет. Гораздо важнее другое: как
выяснилось в 50-е годы, на этих последующих этапах ядерной жизни звезд
произошел (и продолжает происходить) синтез всех «тяжелых» элементов,
кроме водорода и частично гелия. Эти последние достались нам от Большого
Взрыва.
Поскольку именно тяжелые элементы – это основа жизни, без преувеличения
можно сказать, что первым принципиальным шагом к созданию возможности
появления жизни во Вселенной стали те ядерные процессы, которые
происходят в недрах звезд после выгорания там водорода. Но это уже другая
тема.
. This entry was posted on Понедельник, Февраль 6th, 2012 at 10:41 and is filed under Sold. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply
XHTML: You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>It may take some time for your comment to appear, it is not necessary to submit it again.