СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Презентация «Туманности»

Категория: Астрономия

Нажмите, чтобы узнать подробности

Туманности

Смотрящие из глубин космоса загадочные объекты давным-давно привлекали интерес людей, наблюдающих за небом.

Еще древнегреческий ученый Гиппарх в своем каталоге отметил наличие в ночном небе нескольких туманных объектов. Его коллега Птолемей пополнил список еще пятью туманностями. В XVII веке Галилей изобрел телескоп и с его помощью смог увидеть туманности Ориона и Андромеды. С тех пор по мере совершенствования телескопов и других приборов начались новые открытия в космическом пространстве. А туманности отнесли к отдельному классу звездных объектов.

Со временем известных туманностей стало очень много. Они начали мешать ученым и астрономам в поисках новых объектов. В конце XVIII века, изучая определенные объекты – кометы, Шарль Мессье составил «каталог диффузных неподвижных объектов», которые были похожи на кометы. Но из-за отсутствия достаточной технической поддержки в этот каталог вошли как туманности, так и галактики вместе с шаровыми звездными скоплениями.

Так же, как совершенствовались телескопы, развивалась и сама астрономия. Понятие «туманность» обретало все новые краски и постоянно уточнялось. Некоторые виды туманностей идентифицировали в звездные скопления, некоторые отнесли к поглощающим, а в 20-х годах прошлого века Хаббл смог установить природу туманностей и выделить области галактик.

Классификация и типы туманностей

Первоначальный принцип, по которому квалифицируют туманности, заключается в поглощении или рассеивании (излучении) ими света. Данный критерий делит туманности на светлые и темные. Излучение светлых зависит от их происхождения. А источники энергии, которые возбуждают их излучение, зависят от собственной природы. Очень часто в туманности могут действовать не один, а два механизма излучения. Темные можно увидеть только благодаря поглощению расположенных за ними источников излучения.

Но если первый принцип классификации точный, то второй (деление туманностей на пылевые и газовые), является условным принципом. Каждая туманность содержит пыль и газ. Это деление обусловлено разными механизмами излучения и способами наблюдения. Наличие пыли лучше всего наблюдается при процессе поглощения излучения темными туманностями, которые размещены за источниками. Собственное излучение газовых компонентов туманности просматривается при ее ионизации ультрафиолетом или при нагревании межзвездной среды. Последний процесс возможен после удара в нее волны, которая образовалась после взрыва сверхновой звезды.

Темная туманность представлена в виде плотного, чаще всего молекулярного облака межзвездной пыли и газа. Поглощая свет, облако становится непрозрачным. Чаще всего темные туманности видны на фоне светлых. Крайне редко ученые замечают их на фоне Млечного Пути. Их называют гигантскими глобулами.

Поглощение света Av у темных колеблется в больших пределах. Может достигать показателей: от 1–10 m до 10–100 m. Строение туманностей с большим поглощением можно изучить только благодаря методам субмиллиметровой астрономии и радиоастрономии, при наблюдениях по инфракрасному излучению и по молекулярным радиолиниям. Часто в самой туманности обнаруживаются отдельные уплотнения, имеющие показатель Av до 10000 m. По теориям передовых астрофизиков там формируются звезды.

В полупрозрачных частях туманностей в оптическом диапазоне отлично видно волокнистую структуру. Общая вытянутость и волокна связаны с присутствием магнитных полей, которые затрудняют перемещение вещества поперек магнитогидродинамических неустойчивостей и силовых линий. Эта связь происходит из-за того, что пылинки заряжены электричеством.

Еще одним ярким типом туманностей является отражательная туманность. Это газово-пылевые облака, подсвеченные звездами. Если звезды расположены в межзвездном облаке или возле него, но не сильно горячи, чтобы уменьшить вокруг себя количество водорода, то главным источником оптического излучения самой туманности становится рассеиваемый межзвездной пылью свет звезд. Яркий пример подобного явления находится вокруг звезд Плеяды.

Большая часть отражательных туманностей находится поблизости плоскости Млечного Пути. В некоторых случаях наблюдается наличие таких туманностей на высоких галактических широтах. Эти молекулярные облака имеют разные размеры, форму, плотность и массу и подсвечиваются совместным излучением звезд Млечного Пути. Их трудно изучить, поскольку поверхностная яркость очень низкая. Иногда, появляясь на изображениях галактик, на фотографиях видны несуществующие детали – перемычки, хвосты и т. п.

Небольшая часть отражательных туманностей имеет кометообразный вид. Их называют кометарными. В заглавии такой туманности, как правило, находится переменная звезда по типу Тельца. Она освещает туманность. Они переменны в яркости и имеют маленькие размеры примерно сотые доли парсека.

Световое эхо – самая редкая разновидность отражательной туманности. Яркий пример – образовавшаяся вспышка Новой звезды в созвездии Персея. Эта вспышка подсветила пыль, в результате чего образовавшаяся туманность просматривалась несколько лет. И при этом в космосе она двигалась со скоростью света. Помимо светового эха после таких происшествий образуются газовые туманности.

Большинство отражательных туманностей располагает тонковолокнистой структурой, то есть системой практически параллельных волокон. Их толщина может достигать нескольких сотых долей парсека. Данные волокна происходят в результате проникания магнитным полем в желобковую неустойчивость туманности. Волокна пыли и газа раздвигают силовые линии в магнитном поле и просачиваются между ними.

Такие свойства пыли, как альбедо, форма, ориентация пылинок, индикатор рассеивания и размер дали ученым и астронавтам возможность изучить распределение поляризации света и его яркости по поверхности отражательных туманностей.

Ионизованные излучением туманности – это участки межзвездного газа, которые сильно ионизованы излучением звезд. Это излучение также может появляться и из других источников. Более всего подобные туманности изучаются в областях ионизованного водорода, как правило, это зона Н II. В таких зонах вещество полностью ионизовано. Его температура составляет около 104 К. Нагревается из-за внутреннего ультрафиолетового излучения. Внутри зон Н II звездное излучение в Лаймановском континууме превращается в субординантно-серийное излучение (соответствуя теореме Росселанда). Из-за этого в спектре туманностей находятся яркие линии серии Бельмера и линии Лайман-альфа.

К таким туманностям относятся также зоны ионизированного углерода – С II. Углерод в них полностью ионизован светом звезд. Зоны С II, как правило, расположены вокруг зон Н II. Они получаются из-за низкого потенциала ионизации углерода в сравнении с водородом. Также они могут образоваться вокруг звезд с высоким спектральным классом в плотностях межзвездной среды. Ионизованные излучением туманности возникают еще вокруг сильных рентгеновских источников. У них более высокие температуры, нежели в зонах Н II, и сравнительно большая степень ионизации.

Самой распространенной разновидностью эмиссионных туманностей считаются планетарные туманности. Они созданы истекающими верхними слоями атмосфер звезд. Такая туманность светится и расширяется в оптическом диапазоне. Впервые их открыл в XVII веке Гершель и именовал их так из-за внешнего сходства с дисками планет. Но не все планетарные туманности представляют форму диска, некоторые имеют округлую форму кольца. Внутри таких туманностей наблюдается тонкого типа структура в виде спиралей, струй и мелких глобул. Такие туманности расширяются со скоростью 20 км/с, а масса их равна 0,1 массы Солнца. Живут они около 10 тысяч лет.

Помимо обычных, долгоживущих, туманных образований существуют кратковременные, созданные ударными волнами. Они исчезают тогда, когда исчезает кинетическая энергия движущегося газа. Существует несколько источников для возникновения таких ударных волн. Чаще всего – это результат взрыва звезды. Реже – звездный ветер, вспышки новых и сверхновых звезд. В любом случае присутствует один источник выброса подобного вещества – звезда. Туманности такого происхождения имеют форму расширяющейся оболочки или форму сферы. Вещество, которое выбросилось в результате взрыва, может иметь различные скорости от сотен до тысяч км/с, из-за этого температура газа за ударной волной достигает не миллионов, а миллиардов градусов.

Нагретый до огромных температур газ излучается в рентгеновском диапазоне как в спектральных линиях, так и в непрерывном спектре. В спектральных оптических линиях он слабо светится. При встрече с неоднородностью межзвездной среды ударная волна огибает уплотнения. Внутри самого уплотнения распространяется собственная ударная волна. Она же вызывает излучение в линиях спектра оптического диапазона. В результате создаются яркие волокна, которые отлично просматриваются на фотографиях.

Самые яркие туманности, возникшие после ударных волн, созданы взрывами сверхновых звезд. Их называют остатками вспышек звезд. Они играют далеко не последнюю роль в формировании формы межзвездного газа. Они характеризуются малогабаритностью, слабостью и недолговечностью.

Существует еще один тип туманностей. Этот тип также создан впоследствии возникновения ударной волны. Но основная причина заключается в звездном ветре от звезд Вольфа – Райе. Звезды Вольфа имеют довольно мощный ветровой поток массы и скорость истечения. Они образуют туманности средних размеров с очень яркими волокнами. Сравнивая их с остатками вспышек сверхновых звезд, ученные утверждают, что радиоизлучение таких туманностей обладает тепловой природой. Туманности, которые расположены вокруг звезд Вольфа, живут недолго. Их существование напрямую зависит от продолжительности присутствия звезды в стадии звезды Вольфа – Райе.

Абсолютно аналогичные туманности находятся вокруг О-звезд. Это очень яркие горячие звезды, которые относятся к спектральному классу О. Они обладают сильным звездным ветром. В отличие от туманностей, расположенных вокруг звезд Вольфа – Райе, туманности О-звезд менее яркие, но имеют намного большие размеры и продолжительность существования.

Самые распространенные туманности находятся в областях звездообразования. Мало-скоростные ударные волны создаются в областях межзвездной среды. Именно в них происходит звездообразование. Такой процесс влечет за собой нагрев газа до сотен и даже тысяч градусов, частичное разрушение молекул, нагрев самой пыли, возбуждение молекулярных уровней. Подобные ударные волны имеют вид вытянутых туманностей и, как правило, светятся в инфракрасном диапазоне. Яркий пример подобного явления просматривается в созвездии Ориона.

 

Подробнее на: http://kvant.space/tumannosti

Просмотр содержимого документа
«Презентация «Туманности»»

Туманности

Туманности

Туманность   участок  межзвёздной среды, выделяющийся своим излучением или поглощением излучения на общем фоне неба  Caмo cлoвo туманность происходит c лaтинcкoгo «nebula», что означает «облако»

Туманность  

участок 

межзвёздной среды, выделяющийся своим излучением или поглощением излучения на общем фоне неба 

Caмo cлoвo туманность происходит c лaтинcкoгo «nebula», что означает «облако»

Еще древнегреческий ученый Гиппарх в своем каталоге отметил наличие в ночном небе нескольких туманных объектов Птолемей пополнил список еще пятью туманностями  В XVII веке Галилей изобрел телескоп и с его помощью смог увидеть туманности Ориона и Андромеды С тех пор по мере совершенствования телескопов и других приборов начались новые открытия в космическом пространстве. А туманности отнесли к отдельному классу звездных объектов.

Еще древнегреческий ученый Гиппарх в своем каталоге отметил наличие в ночном небе нескольких туманных объектов

Птолемей пополнил список еще пятью туманностями 

В XVII веке Галилей изобрел телескоп и с его помощью смог увидеть туманности Ориона и Андромеды

С тех пор по мере совершенствования телескопов и других приборов начались новые открытия в космическом пространстве. А туманности отнесли к отдельному классу звездных объектов.

Со временем известных туманностей стало очень много. Они начали мешать ученым и астрономам в поисках новых объектов. В конце XVIII века, изучая определенные объекты – кометы, Шарль Мессье составил «каталог диффузных неподвижных объектов», которые были похожи на кометы. Но из-за отсутствия достаточной технической поддержки в этот каталог вошли как туманности, так и галактики вместе с шаровыми звездными скоплениями.

Со временем известных туманностей стало очень много. Они начали мешать ученым и астрономам в поисках новых объектов.

В конце XVIII века, изучая определенные объекты – кометы, Шарль Мессье составил «каталог диффузных неподвижных объектов», которые были похожи на кометы.

Но из-за отсутствия достаточной технической поддержки в этот каталог вошли как туманности, так и галактики вместе с шаровыми звездными скоплениями.

Так же, как совершенствовались телескопы, развивалась и сама астрономия. Понятие «туманность» обретало все новые краски и постоянно уточнялось. Некоторые виды туманностей идентифицировали в звездные скопления, некоторые отнесли к поглощающим а в 20-х годах прошлого века Хаббл смог установить природу туманностей и выделить области галактик.

Так же, как совершенствовались телескопы, развивалась и сама астрономия.

Понятие «туманность» обретало все новые краски и постоянно уточнялось.

Некоторые виды туманностей идентифицировали в звездные скопления, некоторые отнесли к поглощающим

а в 20-х годах прошлого века Хаббл смог установить природу туманностей и выделить области галактик.

Первичный признак при классификации туманностей - поглощение или излучение  (или  рассеивание ) ими света. По этому критерию туманности делятся на тёмные и светлые Туманность IC 349 вблизи Меропы

Первичный признак при классификации туманностей - поглощение или излучение  (или  рассеивание ) ими света.

По этому критерию туманности делятся на тёмные и светлые

Туманность IC 349 вблизи Меропы

Нередко туманности делят на газовые и пылевые. Однако такое деление условно, т.к. во всех туманностях имеются газ и пыль примерно в одинаковой пропорции. Пылевыми обычно называют такие туманности, оптические проявления которых обязаны пыли, а газовыми - туманности, в которых в оптическом диапазоне светится преимущественно газ. Туманность Змея

Нередко туманности делят на газовые и пылевые.

Однако такое деление условно, т.к. во всех туманностях имеются газ и пыль примерно в одинаковой пропорции.

Пылевыми обычно называют такие туманности, оптические проявления которых обязаны пыли,

а газовыми - туманности, в которых в оптическом диапазоне светится преимущественно газ.

Туманность Змея

Темные  наблюдаются благодаря поглощению излучения расположенных за ними источников, светлые   — благодаря собственному излучению или же отражению (рассеиванию) света расположенных рядом звёзд  Туманность Ориона

Темные наблюдаются благодаря поглощению излучения расположенных за ними источников,

светлые   — благодаря собственному излучению или же отражению (рассеиванию) света расположенных рядом звёзд 

Туманность Ориона

Тёмные туманности  представляют собой плотные (обычно молекулярные) облака межзвёздного газа и межзвёздной пыли, непрозрачные из-за межзвёздного поглощения света пылью Tумaннocть Koнcкaя Гoлoвa

Тёмные туманности

представляют собой плотные (обычно молекулярные) облака межзвёздного газа и межзвёздной пыли, непрозрачные из-за межзвёздного поглощения света пылью

Tумaннocть Koнcкaя Гoлoвa

Обычно темные туманности видны на фоне светлых туманностей. Реже тёмные туманности видны прямо на фоне Млечного Пути. Таковы туманность Угольный Мешок и множество более мелких, называемых гигантскими глобулами Tумaннocть Угoльный Meшoк

Обычно темные туманности видны на фоне светлых туманностей.

Реже тёмные туманности видны прямо на фоне Млечного Пути.

Таковы туманность Угольный Мешок и множество более мелких, называемых гигантскими глобулами

Tумaннocть Угoльный Meшoк

Глобула   — тёмная газо-пылевая туманность, как правило, наблюдаемая на фоне других светлых туманностей или звёзд. От других тёмных туманностей глобулу отличают резко очерченные границы и более высокая плотность составляющего её вещества, из-за чего глобула практически непрозрачна Барнард 68 — молекулярное облако,  тёмная туманность или глобула Бока  в созвездии Змееносца

Глобула   — тёмная газо-пылевая туманность, как правило, наблюдаемая на фоне других светлых туманностей или звёзд.

От других тёмных туманностей глобулу отличают резко очерченные границы и более высокая плотность составляющего её вещества,

из-за чего глобула практически непрозрачна

Барнард 68 — молекулярное облако, 

тёмная туманность или глобула Бока 

в созвездии Змееносца

Отражательные туманности являются газово-пылевыми облаками, подсвечиваемыми  звёздами Tумaннocть Гoлoвa Beдьмы

Отражательные туманности

являются газово-пылевыми облаками, подсвечиваемыми 

звёздами

Tумaннocть Гoлoвa Beдьмы

Если звезда (звезды) находятся в межзвёздном облаке или рядом с ним, но недостаточно горяча (горячи), чтобы ионизовать вокруг себя значительное количество межзвёздного водорода, то основным источником оптического излучения туманности оказывается свет звёзд, рассеиваемый межзвёздной пылью Туманности вокруг ярких звёзд в скоплении Плеяды

Если звезда (звезды) находятся в межзвёздном облаке или рядом с ним,

но недостаточно горяча (горячи), чтобы ионизовать вокруг себя значительное количество межзвёздного водорода, то основным источником оптического излучения туманности оказывается свет звёзд, рассеиваемый межзвёздной пылью

Туманности

вокруг ярких звёзд в скоплении Плеяды

Большинство отражательных туманностей расположено вблизи плоскости Млечного Пути. В ряде случаев наблюдаются отражательные туманности на высоких галактических широтах Туманность Ангел находится на высоте 300 пк над плоскостью галактики

Большинство отражательных туманностей расположено вблизи плоскости Млечного Пути.

В ряде случаев наблюдаются отражательные туманности на высоких

галактических широтах

Туманность Ангел находится на высоте 300 пк над плоскостью галактики

Это газово-пылевые (часто молекулярные) облака различных размеров, формы, плотности и массы, подсвечиваемые совокупным излучением звёзд диска Млечного Пути Туманность M 78 - отражательная туманность в созвездии Орион 

Это газово-пылевые (часто молекулярные) облака различных размеров, формы, плотности и массы, подсвечиваемые совокупным излучением звёзд диска Млечного Пути

Туманность M 78

- отражательная туманность в созвездии Орион 

Туманность NGC 1977  (туманность  «Бегущий человек)  голубая  отражательная туманность  в созвездии  Орион

Туманность

NGC 1977 

(туманность 

«Бегущий человек) 

  • голубая 

отражательная

туманность 

в созвездии 

Орион

Некоторые из отражательных туманностей имеют вид кометы, и называются кометарными В самой яркой части такой туманности находиться переменная звезда типа Т Тельца ( с оранжевым оттенком ). Вследствие чего и сама туманность, естественно будет иметь переменную яркость. Размеры таких объектов, как правило, очень малы

Некоторые из отражательных туманностей имеют вид кометы, и называются кометарными

В самой яркой части такой туманности находиться переменная звезда типа Т Тельца ( с оранжевым оттенком ). Вследствие чего и сама туманность, естественно будет иметь переменную яркость. Размеры таких объектов, как правило, очень малы

Редкой разновидностью отражательной туманности является так называемое  световое эхо Световое эхо возникает при внезапной вспышке света (при вспышках новых), когда свет отражается от объектов вне источника и прибывает к наблюдателю через некоторое время после первоначальной вспышки. Из-за особенностей геометрии явления световое эхо может порождать иллюзию, что свет приходит к наблюдателю со сверхсветовой скоростью

Редкой разновидностью отражательной туманности является так называемое 

световое эхо

Световое эхо возникает при внезапной вспышке света (при вспышках новых), когда свет отражается от объектов вне источника и прибывает к наблюдателю через некоторое время после первоначальной вспышки.

Из-за особенностей геометрии явления световое эхо может порождать иллюзию, что свет приходит к наблюдателю со сверхсветовой скоростью

Переменная звезда V838 Единорога испытала значительные вспышки, которые наблюдались космическим телескопом Хаббла в 2002 году. Взрыв преподнёс сюрприз наблюдателям, когда объект расширился со скоростью, намного превышающей скорость света, так как оболочка увеличила свой видимый размер с 4 до 7 световых лет в течение нескольких месяцев. На самом деле ничего никуда не движется  свет лишь проявляет невидимые доселе пылевые оболочки, которые звезда сформировала загодя. Расширение светового эха продолжалось вплоть до 2010 года

Переменная звезда V838 Единорога испытала значительные вспышки, которые наблюдались космическим телескопом Хаббла в 2002 году.

Взрыв преподнёс сюрприз наблюдателям, когда объект расширился со скоростью, намного превышающей скорость света, так как оболочка увеличила свой видимый размер с 4 до 7 световых лет в течение нескольких месяцев.

На самом деле ничего никуда не движется 

  • свет лишь проявляет невидимые доселе

пылевые оболочки, которые звезда сформировала загодя. Расширение светового эха продолжалось вплоть до 2010 года

Видеоролик из снимков V838 Mon, сделанных телескопом «Хаббл» в течение 4 лет (2002—2006). Демонстрирует эволюцию светового эхо

Видеоролик из снимков V838 Mon, сделанных телескопом «Хаббл» в течение 4 лет (2002—2006). Демонстрирует эволюцию светового эхо

Туманности, ионизованные излучением – это участки межзвездного газа, которые сильно ионизованы излучением звезд или других источников ионизующей радиации.  Возникают также вокруг мощных рентгеновских источников в Млечном Пути и в других галактиках. Гигантская область звездообразования NGC 604

Туманности, ионизованные излучением

это участки межзвездного газа, которые сильно ионизованы излучением звезд или других источников ионизующей радиации. 

Возникают также вокруг мощных рентгеновских источников в Млечном Пути и в других галактиках.

Гигантская область звездообразования NGC 604

Разновидностью эмиссионных туманностей являются планетарные туманности , образованные верхними истекающими слоями атмосфер звёзд; обычно это оболочка, сброшенная звездой-гигантом. Туманность расширяется и светится в оптическом диапазоне. Первые планетарные туманности были открыты У. Гершелем около 1783 года и названы так за их внешнее сходство с дисками планет. Планетарная туманность  Кошачий Глаз

Разновидностью эмиссионных туманностей являются планетарные туманности , образованные верхними истекающими слоями атмосфер звёзд; обычно это оболочка, сброшенная звездой-гигантом.

Туманность расширяется и светится в оптическом диапазоне.

Первые планетарные туманности были открыты

У. Гершелем около 1783 года и названы так за их внешнее сходство с дисками планет.

Планетарная туманность 

Кошачий Глаз

Планетарные туманности  - эфемерные по астрономическим меркам объекты, существующие всего несколько десятков тысяч лет  Tумaннocть Улиткa Tумaннocть Бaбoчкa

Планетарные туманности 

- эфемерные по астрономическим меркам объекты, существующие всего несколько десятков тысяч лет 

Tумaннocть

Улиткa

Tумaннocть

Бaбoчкa

Помимо обычных, долгоживущих, туманных образований существуют кратковременные, созданные ударными волнами. Они исчезают, когда исчезает кинетическая энергия движущегося газа. Существует несколько источников для возникновения таких ударных волн. Чаще всего – это результат взрыва звезды. Реже – звездный ветер, вспышки новых и сверхновых звезд. Крабовидная туманность  - остаток вспышки сверхновой В любом случае присутствует один источник выброса подобного вещества – звезда. 

Помимо обычных, долгоживущих, туманных образований существуют кратковременные, созданные ударными волнами.

Они исчезают, когда исчезает

кинетическая энергия движущегося газа.

Существует несколько источников для возникновения таких ударных волн.

Чаще всего – это результат

взрыва звезды.

Реже – звездный ветер,

вспышки новых и сверхновых звезд.

Крабовидная туманность 

- остаток вспышки сверхновой

В любом случае присутствует один источник выброса подобного вещества – звезда. 

Существует еще один тип туманностей, созданных ударными волнами: звездный ветер от звезд Вольфа – Райе. Звезды Вольфа имеют довольно мощный ветровой поток массы и скорость истечения. Они образуют туманности средних размеров с очень яркими волокнами. Ученные утверждают, что радиоизлучение таких туманностей обладает тепловой природой. «Шлем Тора» — туманность вокруг звезды Вольфа - Райе Туманности, которые расположены вокруг звезд Вольфа, живут недолго.

Существует еще один тип туманностей, созданных ударными волнами:

звездный ветер от звезд Вольфа – Райе.

Звезды Вольфа имеют довольно мощный ветровой поток массы и скорость истечения.

Они образуют туманности средних размеров с очень яркими волокнами.

Ученные утверждают, что радиоизлучение таких туманностей обладает тепловой природой.

«Шлем Тора» — туманность вокруг звезды Вольфа - Райе

Туманности, которые расположены вокруг звезд Вольфа, живут недолго.

Аналогичные туманности находятся вокруг О-звезд. Это очень яркие горячие звезды, которые относятся к спектральному классу О. Они обладают сильным звездным ветром. В отличие от туманностей, расположенных вокруг звезд Вольфа – Райе, туманности О-звезд менее яркие, но имеют намного большие размеры и продолжительность существования

Аналогичные туманности находятся вокруг О-звезд.

Это очень яркие горячие звезды, которые относятся к спектральному классу О.

Они обладают сильным звездным ветром.

В отличие от туманностей, расположенных вокруг звезд Вольфа – Райе, туманности О-звезд менее яркие, но имеют намного большие размеры и продолжительность существования

Туманности в областях звездообразования Такие туманности, в космосе редки, и возникают вследствие ударной волны, образовавшейся внутри области рождения звёзд. Они приводят к сильному нагреву газа, светящемуся, сильнее всего в инфракрасном диапазоне. Несколько таких туманностей обнаружены в созвездии Ориона

Туманности в областях звездообразования

Такие туманности, в космосе редки, и возникают вследствие ударной волны, образовавшейся внутри области рождения звёзд. Они приводят к сильному нагреву газа, светящемуся, сильнее всего в инфракрасном диапазоне.

Несколько таких туманностей обнаружены в созвездии Ориона


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!