Среда, 02.09.2026, 04:58
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Регистрация | Вход
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Сентябрь 2026  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Статистика

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0

    Первая глава

    ЭВОЛЮЦИЯ ГАЛАКТИК

    А. Формирование галактик

       Если рассматривать замкнутую систему, то общая масса системы и, следовательно, ее общее гравитирующее действие будут зависеть от всей энергии системы, то есть от совокупности энергии вещества и энергии поля тяготения.

    А. Эйнштейн

       Всякий взрыв непременно сопряжен с той или иной долей хаотичности, и чем мощней взрыв, тем больший хаос он производит. Наиболее мощным взрывом во Вселенной, в котором одновременно участвовало все вселенское вещество, несомненно являлся Большой взрыв. Конечно, с учетом детерминизма теоретически возможно предопределение всех последствий даже такого взрыва. Для этого достаточно знать предшествовавшие ему физические условия, как-то: вращательный момент Протовселенной, общую массу и распределение плотности входившего в нее эфира. В этом случае имеется формальная возможность просчитать дальнейшее поведение каждого из 1080 образующихся при рождении вещества протонов. Однако очевидно, что практически решение такой задачи неосуществимо, тем более что заниматься ее решением вообще было некому. А потому приходится с возникшим после Большого взрыва хаосом считаться как с непреложным и не поддающимся точному описанию фактом.

       С позиций интересующих нас процессов первичный хаос во Вселенной означал всенаправленный выброс вещества из области сингулярности разнокалиберными по своей массе, скорости разлета, кинетической и вращательной энергии сгустками, плотность распределения вещества в которых по мере расширения объема Вселенной последовательно уменьшалась. Параллельно этому происходило и уменьшение скорости их разлета. С “возвращением (гравитационной) сущности на свое место” динамика разлета стала для вещества вообще физически невозможной. Наиболее энергетически выгодным для него оказалось движение по так называемым “геодезическим линиям”, то есть по тем направлениям, где потенциалы гравитационного поля сохраняются практически неизменными, - своеобразным гравитационным монорельсам. Двигаясь по таким траекториям, вещество становится гравитационно невесомым, а значит перестает расходовать свою кинетическую энергию. С прекращением разлета вещества Вселенная стабилизирует свои размеры и переходит из стадии расширяющейся в стадию стационарной Вселенной.

       В результате такой динамической перестройки характер энергетических процессов во Вселенной претерпел существенные изменения. Если на этапе существования последовательно убывавшая кинетическая энергия вещества преобразовывалась в кинетическую энергию эфира, то с наступлением действительности этот процесс прекратился. Значение каждой из этих составляющих кинетической энергии Вселенной становится практически неизменным. При этом важно иметь в виду, что веществу как первоисточнику кинетической энергии, в значительной мере принадлежала определяющая роль в распределении количеств кинетической энергии по различным областям единого эфирного тела Вселенной, которое (распределение) в силу уже отмеченной нами хаотичности разлета вещества характеризовалось весьма значительными отклонениями от равномерности.

       Соответственно этому к моменту наступления действительности в пространстве Вселенной сложилась чрезвычайно сложная динамическая картина. Миллиарды беспорядочно разбросанных по всему занимаемому эфиром объему облаков разреженной водородно-гелиевой смеси в зависимости от принадлежности к тому или иному скоплению близлежащих облаков участвовали сразу в нескольких вращательных и поступательных движениях. Прежде всего, с той или иной собственной скоростью вращения, обусловленной начальными условиями Большого взрыва, вращалось каждое из облаков в отдельности. Далее, входившие в скопления облака участвовали в общем вращательном движении отдельных скоплений. В свою очередь те скопления, которые входили в состав сверхскоплений, участвовали во вращательном движении этих сверхскоплений. И наконец, все как один элементы единой механической системы Вселенной, будь то отдельные частицы, группы частиц, водородно-гелиевые облака, скопления и сверхскопления облаков, участвовали в общем вращательном движении Вселенной. Таким образом, траектории поступательного движения вещества в объеме единого эфирного тела Вселенной представляли собой весьма замысловатые фигуры. При этом каждая отдельная частица вещества сама по себе располагала собственной кинетической энергией.

       Однако, как мы уже отмечали, кинетической энергией, а значит и поступательным движением, в реальной Вселенной располагает не только вещество, но и непрерывный эфир. И вот здесь самое время в систему физических понятий, имеющих важное значение для уяснения сути происходивших в то время событий, ввести понятие гравитационно-значащих объектов. Дело в том, что как показывает современная космическая обстановка, являющаяся непосредственным продолжением и отражением той далекой эпохи, непрерывный эфир Вселенной участвует в совместном, согласованном движении только с теми космическими объектами, масса которых превышает некоторую величину, очередную количественную меру, играющую определяющую роль в работе вселенского гравитационного механизма. Только с такими массивными объектами непрерывный эфир как бы срастается воедино, сопровождая их во всех космических странствиях. Являясь при этом единым телом, общим основанием нашего мира, находящийся в постоянном движении эфир Вселенной увязывает все эти объекты своеобразными гравитационными перемычками в мировую механическую систему, представляющую собой хотя и чрезвычайно сложный, но тем не менее достаточно высокоорганизованный ансамбль. Все остальные объекты, то есть те, которые не располагают достаточной массой, осуществляют свои перемещения в космическом пространстве не совместно с эфиром, а относительно него. К примеру, Солнце, Земля, Луна, другие планеты и массивные спутники планет движутся в пространстве Вселенной совместно с прилегающими к ним слоями эфира различной мощности, а кометы, астероиды, метеориты, легкие спутники планет, ракеты, самолеты и т. д. и т. п. перемещаются относительно эфира, входящего в состав того или иного гравитационно-значащего объекта. Не достигшие гравитационной значимости объекты не располагают собственным гравитационным полем; они лишь вносят тот или иной вклад в гравитационное поле того массивного объекта, в пространстве которого они в данный момент находятся.

       Но это все сейчас, а в ту далекую эпоху начала действительности плотных космических объектов еще не было, им еще только предстояло сформироваться из той чрезвычайно разреженной водородно-гелиевой смеси, которая была беспорядочно разбросана по всему пространству Вселенной в виде отдельных облаков, скоплений и сверхскоплений. Приостановив хаотический разлет вещества, принудив его к движению по геодезическим направлениям, возвратившаяся на свое место гравитационная сущность вновь приступила к своей характерной деятельности - самоуплотнению. Только теперь, когда в едином теле эфира оказался не один неподвижный, а великое множество подвижных локальных, региональных и зональных центров тяжести масс, строение гравитационного организма Вселенной приобрело сложную иерархическую структуру, характеризующуюся большой асимметрией и внутрисистемной изменчивостью. Перемещаясь совместно с гравитационно-значащими массами водородно-гелиевой смеси, совершающими свои замысловатые движения, непрерывный эфир превратился в своеобразный бурный космический океан с многочисленными интенсивными глубинными течениями.

       Естественно, что в условиях практически полного отсутствия какого-либо порядка в распределении масс и энергии вещества и эфира в пространстве Вселенной никакой речи о едином механизме ее стягивания к общему центру тяжести, как это имело место на этапе Протовселенной, быть не могло. Общий гравитационный механизм некогда одноэлементного эфира был раздроблен на неподдающееся непосредственному счету количество составных частей. Однако это отнюдь не мешало его врожденной способности к самоуплотнению, а всего лишь придало этой способности широкоразветвленный характер. Теперь, когда материя стала двухсубстанциальной, высокодинамичной, неоднородной и асимметричной, существо противоборства вещества и эфира стало состоять в следующем. Обладающие кинетической энергией гравитационно-значащие массы вещества оказались внутри сопровождающих их инерциальное движение оболочек эфира, общесистемное единство которых надежно обеспечивалось чрезвычайно разветвленной, простирающейся по всей Вселенной эфирной перемычкой. Каждая из взаимосвязанных таким образом локальных оболочек наряду с приобретенной ею кинетической энергией обладала самостоятельной энергией стягивания, которой противодействовали силы внутреннего давления, возникающие вследствие хаотического теплового движения частиц вещества. В силу того, что для этапа действительности характерен некоторый перевес общей гравитирующей потенциальной энергии эфира над общей антигравитирующей кинетической энергией вещества, локальные оболочки эфира тоже получили некоторый энергетический перевес над внутренним давлением водородно-гелиевых облаков. Так в пространстве Вселенной сформировались многочисленные протогалактические туманности, представлявшие собой гравитационно-значащие массы вещества, полностью погруженные в контролирующие их движение эфирные оболочки.

       Под воздействием обладающей перевесом потенциальной энергии эфира входящее в каждую из туманностей вещество начало последовательно сгущаться, что равносильно повышению его плотности. В свою очередь, повышение плотности вещества оказывает на его энергетические способности двоякое действие. С одной стороны, за счет роста количества случайных столкновений частиц вещества его упругость, противодействующая силам внешнего давления со стороны эфира, тоже растет, что ограничивает возможности сжатия протогалактической туманности как единого целого определенным пределом. Однако, с другой стороны, увеличение количества столкновений сопровождается уменьшением общей энергии вещества за счет выхода ее за пределы туманности в виде возникающих в результате соударений частиц квантов излучения – фотонов. К тому же рост числа столкновений вызывает повышение хаотичности в движении вещества, что приводит к образованию новых неоднородностей в плотности его распределения. В силу всех этих причин в протогалактической туманности возникают области возмущения и в действие вступают выявленные английским астрофизиком Д. Джинсом законы кинетической теории газов, согласно которым единая туманность делится на обособленные фрагменты, размеры которых пропорциональны критической джинсовой длине. При этом самый маленький по размерам фрагмент образуется в центре протогалактики (рис. 15), где плотность вещества самая большая, а критическая джинсовая длина соответственно самая маленькая.  Так образуется зародыш массивного ядра будущей галактики. Следующий за центром протогалактики слой делится на более крупные фрагменты, за ним идут еще более крупные, и еще. В результате в примерно шаровом объеме протогалактической туманности образуется множество шаровых фрагментов. Каждый из которых обладает собственной гравитационной массой.

       В этих новых условиях контролирующий системное единство протогалактики эфир, сохраняя свою способность удерживать туманность от распада, наряду с общей оболочкой, охватывающей протогалактику целиком, создает частные оболочки вокруг каждого обособившегося фрагмента. Поэтому дальнейшее стягивание туманности приобретает комплексный характер: как целостное образование она продолжает сжиматься к центру масс протогалактики, которым служит наиболее плотный центральный фрагмент Я (ядро); как фрагментарное образование она сжимается в каждом из своих фрагментов. Последние точно по тому же принципу, как протогалактическая туманность раздробилась на шаровые фрагменты, делятся на еще более многочисленные и мелкие образования – протозвездные облака. И снова происходит перераспределение усилий эфира. Теперь они уже направлены на: 1) удержание единой формы протогалактической туманности, которая за счет общего вращения туманности приобретает эллиптический вид; 2) удержание шаровых форм образовавшихся после дробления туманности фрагментов; 3) уплотнение вещества, оказавшегося в составе обособившихся протозвездных облаков.

      

    Рис. 15. Фрагментация протогалактической туманности

     

       Прошло еще какое-то время и гравитационным силам стягивания удалось настолько уплотнить вещество протозвезд, что в них в результате добровольного объединения атомов легчайших элементов в легкие сначала затеплились, а потом на полную мощь разгорелись термоядерные реакции. В космических небесах одна за другой во все нарастающем темпе стали появляться водородно-гелиевые звезды. Так протогалактики повсеместно превратились в эллиптические галактики.

       Добровольное объединение атомов легчайших элементов в легкие (термоядерная реакция) сопровождается выделением некоторого количества энергии. Физически ее происхождение вызвано тем, что для удержания получающегося в ходе реакции легкого атома в устойчивом состоянии требуется меньшая энергия связи, чем сумма энергий связи вошедших в его состав легчайших атомов. Избыток энергии связи в виде фотонов и нейтрино испускается в окружающее пространство. С позиций последовательного эволюционного развития материального мира Вселенной данное явление означает рождение очередной (четвертой по счету) энергетической сущности – термоядерной. При этом часть входившего в эфирные оболочки легчайших атомов вещества перерабатывается в излучение, чем и обеспечивается высокая оптическая и прочая энергетическая активность водородно-гелиевых звезд первого поколения.

     

    Примечание

    (О кривизне пространства)

       Впервые понятие криволинейного пространства в качестве одной из возможных форм размещения объектов нашего материального мира ввел Н. Лобачевский. До этого на протяжении более двух тысячелетий в науке безраздельно господствовало понятие прямолинейного евклидового пространства, в котором две параллельные прямые линии нигде и никогда не пересекаются. Чтобы сразу же перейти от геометрических представлений к физическим образам, скажем, что прямолинейность пространства означает невозможность пересечения траекторий полета двух параллельных излученных фотонов. В геометрии Лобачевского такое событие (то есть возможность пересечения) является вполне нормальным. Чтобы разместить в криволинейном пространстве реально существующий мир, он должен представлять собой бесконечную последовательность граничащих друг с другом материальных тел. Каждая точка реального пространства должна быть заполнена различными материальными объектами. В этом случае противопоставление пространства и протяженности вещей, характерное для сторонников наличия пустых пространств, лишено смысла. Геометрия пространства, какой бы она ни была, евклидовой или неевклидовой, спасена. Геометрия не мешает восприятию мира, поскольку мир - это бесконечно большой сплошной материальный объект.

       Таким образом, хотя Лобачевскому и не удалось решить проблему физического строения пространства Вселенной однозначно (оно в равной степени могло быть как криволинейным, так и прямолинейным), ценность его труда состояла в установлении того, что обязательным условием криволинейности пространства является непрерывность заполняющей его материи. Идея оказалась весьма плодотворной и была подхвачена немецким математиком Б. Риманом. Однако в отличие от гиперболической геометрии Лобачевского с отрицательной пространственной кривизной, превращающей мир в сплошной объект бесконечных размеров, Риман создал сферическую геометрию с положительной кривизной пространства. В этом случае мир превращался в геометрический объект конечной протяженности, а понятие о его бесконечности сохранялось как возможность расположения бесконечно большого числа бесконечно малых тел в конечных областях. Однако еще более революционной оказалась высказанная Риманом мысль о том, что геометрические отношения тел могут быть обусловлены физическими причинами, то есть силами. В свою очередь, наличие таких сил он предполагает объяснить “движением некоей субстанции, наполняющей все бесконечное пространство”, причем “направление ее движения совпадает с направлением силы ускорения, а скорость ее пропорциональна величине силы ускорения. Эту субстанцию можно представлять себе как физическое пространство, точки которого движутся в геометрическом пространстве”. Поистине, более точную формулировку действительного положения вещей, связанного с фактическим движением космических объектов в эфирном пространстве Вселенной, все точки которого находятся в непрестанном движении относительно абсолютного мирового пространства, вряд ли можно придумать.

       Не исключено, что с учетом математических обоснований Лобачевского и Римана, а также однозначного толкования Максвеллом явления электромагнитных волн наличием в пространстве Вселенной непрерывного эфира Гегель нашел бы своей науке логики такое продолжение. Возвратившаяся на свое место сущность, принадлежащая пространственно непрерывному целому, в котором как в своем основании размещались неоднородно распределенные части, под воздействием этой неоднородности разделилась на множество локальных элементов сущности, каждый из которых обретает собственную форму, характеризующуюся все тем же “элементом самостоятельного устойчивого наличия”, который был присущ материальной субстанции и до деления ее на “две целокупности содержания”, то есть на “целое и части”. В этих условиях внутренние движения локализованных локальными элементами сущности частей находились бы под постоянным контролем этих элементов, а общее движение частей относительно друг друга направлялось бы существующими между элементами сущности сущностными связями, неизбежно возникающими в силу пространственной непрерывности целого, являющегося непосредственным обладателем сущности. Подобный характер деления общего основания на многообразие локальных элементов с многочисленными межэлементными связями создает для размещенных в основании частей условия криволинейного движения, чем обеспечивается орбитальное перемещение небесных объектов.

       Для перевода этих абстрактных умозаключений на язык физики прежде всего необходимо учесть, что согласно все той же гегелевской науки логики каждому конкретному мировому процессу или явлению соответствует предшествующая или вызывающая его причина, обладающая тем самым статусом первичности. Применительно к рассматриваемому вопросу это означает, что надо отыскать физическую причину кривизны пространства, наличие которой неопровержимо доказано экспериментальными наблюдениями отклонения световых лучей под воздействием гравитационного поля Солнца. В теории относительности на этот счет нет единого мнения. Одни специалисты в качестве причины искривления пространства видят гравитацию. Другие утверждают, что все происходит совсем наоборот - гравитация не порождает, а обусловлена кривизной пространства. Третьи считают, что ни та, ни другая точки зрения неправомочны. Отношение между гравитацией и кривизной вообще нельзя рассматривать в рамках причинно-следственных связей. Причинное действие гравитации на кривизну означало бы в таком случае, что пространство есть нечто отличное и зависимое от гравитации. Однако, поскольку пространство является всего лишь формой существования материи, то есть без материи никакого пространства быть не может, а гравитация, в свою очередь, является неотъемлемым свойством материи, то гравитация, пространство, а, следовательно, и его кривизна, являются равноправными атрибутами материи. Они существуют вместе с материей, а не являются причиной или следствием друг друга.

       Такой же калейдоскоп противоречивых мнений существует в современной теории при обсуждении и целого ряда других космологических проблем. Фундаментальнейшие понятия, такие как материя, бытие, пространство, время, гравитация, кривизна, энергия, масса, движение, сила, некоторые другие, переплелись здесь в такой тугой узел, что ухватиться хотя бы за какой-нибудь кончик и распутать образовавшийся клубок не представляется возможным. А все потому, что уже в одном из исходных понятий - пространство есть форма существования материи - заключена принципиальнейшая ошибка. Придав этому понятию надлежащий вид - материя есть форма существования пространства, - мы не только находим у образовавшегося клубка искомый конец, но и с легкостью развязываем весь тугой узел. Теперь мы уже способны различить пространство само по себе и материальное пространство, то есть ту область пространства самого по себе, которая полностью (в каждой точке данной области) занята материей. Пространство само по себе не может обладать кривизной - это ясно. Оно - абсолютное материальное ничто, а потому однородно. Неоднородным, что и является признаком искривления, может быть только материальное пространство. Проявлением кривизны пространства служит отклонение движения дискретных объектов от прямолинейного пути, то есть движение по искривленным траекториям. Для того чтобы вызывать такие отклонения в непрерывной материальной субстанции (гегелевском целом), на наличие которой прямо или косвенно указывали Декарт, Лобачевский, Риман, Максвелл и другие, должен присутствовать автономный источник энергии, известный в природе материи как гравитация. Значит эфир является носителем гравитационной энергии. Он заполняет собой все пространство Вселенной и своим гравитационным полем направляет движение дискретных объектов (гегелевских частей). Но центров орбитальных движений у небесных космических тел необычайно много. Звездный мир галактик вращается вокруг галактических ядер. Планеты кружатся около звезд, а их спутники - вокруг планет. Значит эфир многополярен, то есть располагает не одним, а огромным числом энергетических полюсов. Он не просто неоднороден, а чрезвычайно неоднороден. Однако экспериментально, в земных условиях, его неоднородность, да и вообще эфир сам по себе никак не обнаруживается. Точнейшие опыты по выявлению интерференции света за счет перемещения фотонов относительно неподвижного эфира дают отрицательный результат. Никакой интерференции. Значит, либо эфира нет, но все говорит о том, что он есть, либо он не неподвижен, а движется вместе с массивными космическими объектами, в частности с Землей.

       Придя к такому выводу и проанализировав космологическую обстановку, мы вправе сделать следующее логическое заключение: геометрия пространства целиком и полностью определяется распределением плотности заполняющего Вселенную эфира, располагающего собственной потенциальной энергией, обусловливающей стремление этой непрерывной субстанции к самоуплотнению. Физическим выражением данного энергетического свойства эфира является существование в заполненном им пространстве гравитационного силового поля, каждая точка которого (здесь поневоле нам приходится использовать математические абстракции) может быть представлена вектором, указывающим направление и величину силового воздействия на соседнюю точку материального пространства, лежащую на направлении наибольшего изменения плотности эфира. Таким образом, каждая точка пространственно непрерывного эфира испытывает физическое давление со стороны той или иной близлежащей точки, величина которого зависит от степени различия плотностей эфира в этих точках. Именно это энергетическое взаимодействие соседних точек сплошной материальной среды и создает эффект искривления пространства, которое математически может быть выражено вполне определенным значением радиуса кривизны.

       Такое состояние эфир имел и в Протовселенной. Только в условиях отсутствия хаотически разбросанного вещества искривление пространства носило симметричный характер, само материальное пространство было сферическим, а радиус его кривизны в той или иной области в точности соответствовал ее расстоянию до центра сфероида. С появлением в эфирном пространстве беспорядочно размещенных гравитационно-значащих масс вещества (для удобства восприятия условно представим их себе неподвижными) вследствие неоднородности распределения материи возникает множество локальных центров тяжести. Гравитирующий эфир, обладающий врожденной энергетической устремленностью туда, где гуще (а гуще, если учесть динамику образования дискретных неоднородностей, оказалось там, где скопилось больше вещества), в данном случае организует свои усилия так, чтобы стягиваться к ближайшим локальным центрам. В результате образуется большое количество подобластей единого эфирного пространства. Однако, поскольку пространство остается единым, полноценных сфер нигде не получается. Каждая из них в зависимости от массивности гравитационно-значащих объектов либо плавно смыкается с ближайшими соседними центрами, либо оказывается внутри другой, более обширной сферы. Соответственно этому и кривизна эфирного пространства Вселенной в целом принимает весьма замысловатый характер.

       Но даже такая необычайно сложная картина искривленности заполненного условно неподвижными массивными дискретными объектами эфирного пространства не способна полностью отразить того, что имеет место в реальной действительности, где все гравитационно-значащие массы вещества, а вместе с ними и все локальные элементы искривленного эфира находятся в беспрестанном движении друг относительно друга. В результате радиус кривизны является переменной величиной не только в пространстве, но и во времени. Каким бы пылким воображением мы ни обладали, наши представления о подлинной картине искривленности Вселенной (по крайней мере на современном уровне знаний ее фактических массово-габаритных характеристик) могут носить лишь весьма приближенный характер. Да и не в этом дело. Главное, что от нас требуется, это усвоить следующее: кривизна пространства Вселенной является непосредственным отражением физического состояния эфира, характеризующегося распределением плотности его масс. Являясь первичной по отношению к состоянию эфира, управляющей этим состоянием энергией, гравитация одновременно с этим является первичной и по отношению к кривизне пространства. Вещество, вся потенциальная энергия которого находится в связанном состоянии, непосредственного отношения к гравитации не имеет. Вместе с тем оно воздействует на эфир, а значит на его состояние, а значит и на гравитацию, а через нее и на кривизну пространства опосредованно - через кинетическую энергию своего инерциального движения.

       Именно в этом смысле утверждение Эйнштейна о том, что общее гравитирующее действие замкнутой системы (см. эпиграф к разделу “Формирование галактик”) зависит от всей энергии системы, то есть от совокупности энергии вещества и энергии поля тяготения (читай: энергии гравитационного поля) с математической точки зрения совершенно справедливо, хотя физика данного явления автором теории относительности оказалась абсолютно не понятой. И это далеко не единственный случай, когда под ошибочную физическую основу удается подобрать верный математический аппарат. Однако в конечном счете такие совпадения обычно приводят к глубоким научным заблуждениям с самыми нежелательными последствиями.

     

    Б. Типы галактик

    Сомнений полон ваш ответ

    О том, что окрест ближних мест.

    Скажите ж, коль пространен свет?

    И что малейших дале звезд?

    М. Ломоносов

     

       Благодаря достижениям астрономии в 20 веке доступным для наблюдения стал не только звездный состав нашей Галактики, но и многочисленный мир других галактик, каждая из которых представляет собой гравитационно обособленную систему из нескольких десятков (а порой превосходящих и сотню) миллиардов разнообразных звезд. В свою очередь, количество наблюдаемых современными средствами галактик тоже превышает десяток миллиардов единиц, а среднее расстояние между двумя соседними галактиками составляет порядка миллиона световых лет. Межзвездное пространство ряда галактик заполнено многочисленными газовыми и пылевыми облаками. Размеры же большинства галактик столь велики, что свет пересекает их из конца в конец за время порядка 100 тысяч лет. Вот такой необъятный по своей масштабности и многообразию мир предстал современным астрономам.

       Наиболее распространенным типом галактик во Вселенной являются спиральные, на долю которых приходится около 70% всех наблюдаемых галактик, в том числе и наш Млечный путь. Главной особенностью строения спиральных галактик является то, что они имеют две основные составляющие (рис. 16): плоскую - вращающийся звездный диск со спиральными ветвями и сферическую, охватывающую всю плоскую составляющую. При этом спиральные ветви характеризуются различной степенью закрученности - от близких к круговым до практически прямых ветвей. В центре спиральной галактики выделяется своей яркостью эллиптической формы ядро, из которого как бы и выходят тоже яркие спиральные рукава. В отличие от них сферическая составляющая светится весьма слабо.

      

    Рис. 16. Схематическое изображение спиральной галактики

    (1- ядро, 2- спиральные ветви, 3- шаровые скопления)

     

       Совсем по другому выглядят эллиптические галактики, на долю которых приходится 26% наблюдаемых галактик. Все они издалека имеют вид светлых пятен, напоминающих удивительно правильные эллипсы (рис. 17), которые отличаются лишь степенью сплюснутости, что считается показателем скорости их вращения. Действительно, в соответствии с законами механики, чем медленнее вращается гравитационно обособленная звездная система, тем более у нее шансов сохранить свой первоначальный, протогалактический, близкий к сферическому вид. И наоборот, быстро вращающаяся галактика вполне естественным образом растягивается по большой оси и принимает дискообразную форму.

      

    Рис. 17. Схематическое изображение эллиптической галактики

    (1- ядро,  3- шаровые скопления)

         По размерам и массам эллиптические галактики, хотя в среднем и считаются меньшими, чем спиральные, но в целом эти их характеристики некоторым образом пересекаются и не могут служ

    Copyright MyCorp © 2026Бесплатный хостинг uCoz