Все начинается с молекулярного облака. Это огромные области межзвездного газа, достаточно плотные для того, чтобы в них сформировались молекулы водорода.
Слайд 2
Все начинается с молекулярного облака. Это огромные области
межзвездного газа, достаточно плотные для того, чтобы в них
сформировались молекулы водорода.
Слайд 3
Затем происходит событие. Возможно, оно будет вызвано ударной
волной от взорвавшейся рядом сверхновой, а может и естественной
динамикой внутри молекулярного облака. Однако исход один – гравитационная неустойчивость приводит к формированию центра тяжести где-то внутри облака.
Слайд 4
Поддаваясь соблазну гравитации, окружающее вещество начинает вращаться вокруг
этого центра и наслаивается на его поверхность. Постепенно образуется
уравновешенное сферическое ядро с растущей температурой и светимостью – протозвезда.
Слайд 5
Газопылевой диск вокруг протозвезды вращается все быстрее, из-за
ее растущей плотности и массы все больше частиц сталкиваются
в ее недрах, температура продолжает расти.
Слайд 6
Как только она достигает миллионов градусов, в центре
протозвезды происходит первая термоядерная реакция. Два ядра водорода преодолевают
кулоновский барьер и соединяются, образуя ядро гелия. Затем – другие два ядра, потом – другие… пока цепная реакция не охватит всю область, в которой температура позволяет водороду синтезировать гелий.
Слайд 7
Энергия термоядерных реакций затем стремительно достигает поверхности светила,
резко увеличивая его яркость. Так протозвезда, если обладает достаточной
массой, превращается в полноценную молодую звезду.
Слайд 10
В центре останков сверхновой появляется нечто куда более
впечатляющее – черная дыра, так как ядро взорвавшейся звезды
сжимается настолько сильно, что коллапсировать начинают даже нейтроны, и больше уже ничто, включая свет, не может покинуть пределов новорожденной черной дыры – вернее, ее горизонта событий.