4. Внешнее ядро. При достижении плотности равной ~10 14 г/см 3ядра начинают рассыпаться, и мы переходим во внешнее ядро.
5. Дальше идем внутреннее ядро, его плотность достигает ~10 15 г/см 3. Данный участок все еще остается неизвестным, имеются множество гипотез о составе внутреннего ядра гиперонная материя, мезонный конденсат, деконфенированная кварковая материя и т. д.
Открытие радиопульсаров продемонстрировало наличие мощных магнитных полей у нейтронных звезд порядка 10 8 – 10 15 Гс (внешнее поле, для сравнения – у Земли около 1 Гс), магнитное поле внутри звезды при ее рождении может достигать 10 17 Гс. Именно процессы в магнитосферах нейтронных звёзд ответственны за радиоизлучение пульсаров. Предполагались различные теоретические модели генерации магнитных полей дифференциальное вращение, конвекция, магнито-вращательная неустойчивость, коллапс сверхновой [8]. Имеются два основных типа нейтронных звезд: пульсарыи магнитары.
Пульсары –выше мы уже говорили о пульсарах, это компактные быстро вращающееся объекты, излучающие подобно маяку (Фигура 7). Магнитное поле у пульсаров порядка ~10 12—10 13 Гс. Интервал периодов пульсации 1.56 мс – 8.5 с.
Магнитары –так же, как и пульсары излучают импульсами, но период между импульсами больше ~2—12c, магнитары излучают в рентгеновском от ~10 30 Эрг с -1 до ~10 35 Эрг с -1 в диапазоне 2—10 Кэв и гамма-диапазоне. Магнитное поле магнитара> 10 13 Гс.
К 2015 году открыто более 2500 нейтронных звёзд. Порядка 90% из них – одиночные звёзды, остальные входят в кратные звёздные системы.
Всего же в нашей Галактике по оценкам могут находиться 10 8—10 9 нейтронных звёзд, приблизительно одна нейтронная звезда на тысячу обычных звёзд. Для нейтронных звёзд характерна высокая скорость собственного движения (как правило, сотни км/с).
Со временем звезда расходует свою вращательную энергию, и её период вращения увеличивается. Магнитное поле тоже ослабевает.
1. Yakovlev D G, Haensel P, Baym G, Pethick C J «L D Landau and the concept of neutron stars» Phys. Usp. (2013)
2. Lev Landau «On the theory of stars» Phys. Zs. Sowjet. 1, 285 (1932)
3. Subramanyan Chandrasekhar . «On Stars, Their Evolution and Their Stability. Nobel Lecture? December 8, 1983
4. Gamow G «Structure of Atomic Nuclei and Nuclear Transformations» , Oxford Clarendon Press (1937)
5. F. Zwick . «On Collapsed Neutron Stars». Astrophysical Journal, vol. 88, p.522—525 (1938)
6. HEWISH, A., BELL, S., PILKINGTON, J . et al. «Observation of a Rapidly Pulsating Radio Source». Nature 217, 709—713 (1968).
7. Bardeen, James M. Thorne, Kip S. Meltzer, David W. « A Catalogue of Methods for Studying the Normal Modes of Radial Pulsation of General-Relativistic Stellar Models » Astrophysical Journal, vol. 145, p.505 (1966).
A.E.Shabad. « Interaction of Electromagnetic Radiation with Supercritical Magnetic Field » P.N.Lebedev Physics Institute, Russian Academy of Sciences Moscow, Russia (2003).
ЎЗБЕКИСТОНДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА САНОАТИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ «ФАРҒОНА ИССИҚЛИК ЭЛЕКТР МАРКАЗИ» АЖ МИСОЛИДА
Кандидат экономических наук, научный консультант АО «Фергана ТЭС»
АО «Фергана ТЭС», Фергана, Узбекистан
Каримова Дилором Шавкатовна
Студент 2 курса экономического факультета Ферганского Государственного Университета
Ферганский Государственный Университет, Узбекистан
Аннотация.Электроэнергетика иқтисодиётнинг энг муҳим тармоғи ҳисобланиб, айнан шу соҳа иқтисодиётнинг реал секторларини ривожланиши ва ҳаётий таъминотида муҳим рол ўйнайди. Бугунги кунда иқтисодиёт тармоқлари ва аҳоли фаровонлигини яхшилашни электр энергиясиз тасаввур қила олмаймиз. Электрэнергия истеъмоли таркибига эътибор қаратилса, 2021 йилда умумий истеъмолни 35,9 фойизи саноат, 27,7 фойизи аҳоли, 16,6 фойизи қишлоқ хўжалиги, 4 фойизи коммунал хизматлар,1,5 фойизи транспорт, 1 фойизи қурилиш ва 10,8 фойизи бошқа соҳалар ҳиссасига тўғри келади. Республикамизда 2021 йилда электроэнергия ишлаб чиқариш хажмлари 2020 йилга солиштирганда 6,1% га ошиб 70,1 млрд кВт/соатни ташкил этди. «2020—2030 йилларда Ўзбекистон Республикасини электр энергияси билан таъминлаш Концепцияси”га асосан электр энергияси ишлаб чиқариш хажми 72 фойизга ошиб 120,8 млрд. кВт/соатга ўсиши ва унда ҚТЭ қайта тикланувчи энергиялар (ГЭС, ШЭС, ФЭС) улуши 31,6 млрд. кВт /соат ёки 26,1 фойизни ташкил этиши кўзда тутилмоқда. 1
Калит сўзлар:иссиғлик электр манбаалари, қишлоқ хўжалиги, ГЭС, ИЭС, ШЭС, ФЭС, иқтисодиёт тармоқлари, коммунал хизматлар, транспорт.
Аннотация.Электроэнергетика считается важнейшей отраслью экономики, именно эта отрасль играет важную роль в развитии и жизнеобеспечении реальных секторов экономики. Сегодня мы не можем представить улучшение секторов экономики и благосостояния населения без электричества. Если обратить внимание на структуру потребления электроэнергии, то в 2021 году 35,9 процента общего потребления будет приходиться на промышленность, 27,7 процента-на население, 16,6 процента-на сельское хозяйство, 4 процента-на коммунальные услуги,1,5 процентов-на транспорт, 1 процент-на строительство и 10,8 процента-на другие отрасли. Объем производства электроэнергии в республике в 2021 году составил 70,1 млрд кВт * ч, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 6,1%. Согласно «Концепции обеспечения электроэнергией Республики Узбекистан на 2020—2030 годы», объем производства электроэнергии увеличился на 72 процента и составил 120,8 млрд. рост на кВт * ч и доля возобновляемых источников энергии (ГЭС, ШЭС, ФЭС) в нем составляет 31,6 млрд. кВтч, или 26,1 фойза.1
Читать дальше