"Физика Космоса", 1986
- 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.
- электрически нейтральная частица со спином 1/2 (в ед. И), участвующая только в слабом и гравитац. взаимодействиях. Н. относятся к классу лептонов. Масса покоя Н. мала (возможно, нулевая). При нулевой массе покоя магн. момент Н. равен нулю. Известны три типа Н.
1. Введение 2. Космологические нейтрино 3. Солнечные нейтрино 4. Нейтрино от коллапсов звёзд 5. Нейтрино высоких энергий 6. Нейтрино сверхвысоких энергий 1. Введение К Н. а. относятся методы детектирования (регистрации) космич. нейтрино. Процессы в космпч. объектах с участием нейтрино (Н) изучает нейтринная астрофизика.
- процесс перехода вещества звёзд в нейтронное состояние на заключительных стадиях эволюции звёзд. Вещество, из к-рого образуются звёзды, состоит преимущественно из водорода с нек-рой добавкой гелия и малой примесью более тяжёлых хим. элементов (см. Звездообразование). В звезде, начинающей свою термоядерную эволюцию, на 1 нейтрон звёздного вещества приходится примерно 6 протонов.
- типы звёздного состава галактик; звёзды подразделяют на Н. з. по ряду характерных признаков: пространств. распределению, особенностям движения, положению на диаграмме Герцшпрунга-Ресселла (д. Г.-Р.). К Н. з. первого типа (населению I) относят объекты, образующие плоскую подсистему галактик и наиболее часто встречающиеся в спиральных ветвях: звёзды спектр. классов О и В, сверхгиганты, цефеиды, звёзды молодых скоплений.
RM - величина, определяющая угол поворота плоскости поляризации плоскополяризованного радиоизлучения при прохождении его через плазму с магн. полем (см. Поляризация электромагнитного излучения). Вращение плоскости поляризации возникает из-за эффекта Фарадея и быстро растёт с длиной волны. |
|