"Физика Космоса", 1986
- разновидности атомных ядер, отличающиеся либо массовым (A), либо зарядовым (Z) числом (т.е. числом протонов или числом нейтронов), либо и тем и другим одновременно. Н. с одинаковым Z, но разным A наз. изотопами, а с одинаковыми A, но разными Z - изобарами. Ядерная астрофизика имеет дело, по существу, не с элементами, а с Н., т.к.
- звёзды, блеск к-рых внезапно увеличивается в тысячи и даже миллионы раз (в среднем на 12 звёздных величин). Начальный период вспышки Н. з. - до того, как блеск достигает максимума, продолжается неск. суток. Спад блеска до первоначального значения длится годами и десятилетиями. Но сначала блеск уменьшается достаточно быстро, особенно у т.н. быстрых Н. з.
N-галактики (NG) – внегалактич. объекты, к-рые в оптич. диапазоне выглядят как образования с ярким звездоподобным ядром, окружённым туманной протяженной оболочкой, а в радиодиапазоне проявляют себя как сильные протяжённые радиоисточники. Своё название они получили по первой букве латинского слова nucleus - ядро. NG были открыты в 1958 г. Б.А. Воронцовым-Вельяминовым, к 1983 г.
- тела планетарных размеров и масс, обращающиеся вокруг нек-рых звёзд подобно планетам в Солнечной системе. Полагают, что массы крупнейших Н. с. з. меньше необходимой для ядерного самовозгорания водород-дейтериевой смеси и составляют 0,01-0,05 . Образоваться такие тела могли из части вещества, не вошедшего в центральную звезду.
1. Введение 2. Магнитогидродинамические неустойчивости 3. Кинетические неустойчивости 4. Параметрические неустойчивости 1. Введение Одной из наиболее важных особенностей плазмы явл. возможность существования и распространения в ней различных типов колебаний и волн. Можно сказать...
- характеризуются заметными изменениями физ. состояния внеш. слоев в сравнительно короткие интервалы времени, что проявляется в изменении их спектров. Обычно к Н. з. относят только звёзды с ярко выраженными особенностями спектра, прежде всего с присутствием и изменением со временем эмиссионных линий (линий испускания). Звёзды, у к-рых меняются блеск и цвет.
- излучение, генерация к-рого происходит в неравновесных условиях. Можно различать три основных типа Н. и. Первый тип - это излучение, испускаемое при свободно-свободных, связанно-свободных и связанно-связанных переходах (см. Взаимодействие излучения с веществом) в условиях, когда вещество не находится в локальном термодинамическом равновесии. В равновесных условиях эти же процессы генерируют тепловое излучение.
- гидростатически равновесные звёзды, вещество к-рых состоит в основном из нейтронов. Существование Н. з. было предсказано в 30-х гг. 20 в.,вскоре после открытия нейтрона. Однако только в 1967 г. они были обнаружены в виде импульсных источников радиоизлучения - пульсаров. Затем было установлено, что Н. з.
- электрически нейтральная элементарная частица со спином 1/2 (в ед. ), близкая по массе к протону. Н. относится к классу адронов и входит в группу барионов, подчиняется статистике Ферми-Дирака. Масса покоя Н. 939,57 МэВ). Магн. дипольный момент Н. (ядерный магнетон эрг/Гс, m p - масса протона). Наличие магн. момента у Н. указывает на то, что Н.
1. Введение 2. Космологические нейтрино 3. Звёздные нейтрино 4. Космические нейтрино высоких энергий 1. Введение Н. а. изучает физ. процессы в космич. объектах, происходящие с участием нейтрино. Проблемы регистрации космич. нейтрино (Н) относятся к нейтринной астрономии. Н естеств. происхождения во Вселенной имеют три принципиально различающихся по своей природе источника. |
|