Небесная механика в древнем и современном представлении
4–6. Как звезды излучают энергию. . . . . . . . . . . . . . 38
32. Далекие сверхновые. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Применяем закон обратных квадратов, чтобы связать яркость и светимость
33. Солнечные батареи на космических аппаратах. . . . . . . . . . 38
Вычисляем, сколько энергии могут дать солнечные батареи, установленные на космическом аппарате
34. Свети!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Вычисляем, сколько чернотельного излучения испускают наши тела
35. Крошечные углы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Выясняем, как движение в пространстве отражается на положении на небосводе
36. Подумаем о параллаксе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Как близкие звезды движутся по небосводу относительно далеких звезд из-за вращения Земли вокруг Солнца
37. Совсем маленькие углы и далекие звезды. . . . . . . . . . . 41
Как «Гея» измеряет параллаксы далеких звезд
38. Яркость, расстояние и светимость. . . . . . . . . . . . . . . 42
Изучаем соотношение яркости и светимости различных звезд
39. Сравниваем звезды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Соотносим светимость, радиус, температуру поверхности звезды и расстояние до нее
373
Содержание
40. Жаркие и сияющие. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Изучаем соотношения между характеристиками звезд,
излучающих как абсолютно черные тела
41. Белый карлик. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Вычисляем расстояние до белого карлика и его размеры
42. На орбите вокруг белого карлика. . . . . . . . . . . . . . . 44
Применяем третий закон Кеплера, чтобы рассчитать орбиту вокруг белого карлика
43. Поглощение света атомами водорода. . . . . . . . . . . . . 44
Изучаем спектр звезды класса F, чтобы оценить энергетические уровни атома водорода. Задача повышенной сложности
7–8. Жизнь и смерть звезд. . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
44. Сияющее Солнце. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Вычисляем, с какой скоростью в ядре Солнца из водорода синтезируется гелий
45. Термоядерный синтез и принцип неопределенности Гейзенберга. . 47
При помощи квантовой механики определяем, при каких условиях в ядре звезды может идти термоядерный синтез. Задача повышенной сложности
46. Свойства белых карликов. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
На основе прямых наблюдений белого карлика определяем его радиус и плотность. Задача повышенной сложности
47. Сжатие в белый карлик. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Определяем, на каком расстоянии друг от друга располагаются ядра атомов в недрах белого карлика
48. Вспышки в ночи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Определяем, хватит ли гравитации пульсара, чтобы не дать ему распасться при быстром вращении
49. Жизнь на нейтронной звезде. . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Вычисляем, как действует сверхсильная гравитация нейтронной звезды
374
Содержание
50. Расстояние до сверхновой. . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Наблюдаем, как расширяется остаток сверхновой, чтобы определить расстояние до нее
51. Сверхновые очень энергичны!. . . . . . . . . . . . . . . . 55
Что можно сказать о светимости сверхновой
52. Сверхновые очень опасны!. . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Что будет, если сверхновая взорвется на расстоянии нескольких сотен световых лет от Земли?
53. Нас прошивают нейтрино. . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Вычисляем поток нейтрино, испускаемых при взрыве сверхновой, и определяем уровень их регистрации
54. Вот это взрыв!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Вычисляем энергию, выделяющуюся при гамма-всплеске
55. Бах-барабах!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Вычисляем параметры одного из самых мощных гамма-всплесков за всю историю наблюдений
56. Компактная звезда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Вычисляем расстояние между нуклидами в нейтронной звезде
57. На орбите вокруг нейтронной звезды. . . . . . . . . . . . . 61
Применяем третий закон Кеплера, чтобы рассчитать орбиту вокруг нейтронной звезды
58. Диаграмма Герцшпрунга — Рассела. . . . . . . . . . . . . 61
Сочинение о соотношении между температурой поверхности и светимостью звезд
9. Почему Плутон — не планета. . . . . . . . . . . . . . . 62
59. Соперница Плутона?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Определяем свойства крупного объекта из пояса Койпера, расположенного на периферии Солнечной системы, непосредственно на основе наблюдений. Задача повышенной сложности
375
Содержание
60. Еще один соперник Плутона. . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Исследуем свойства другого крупного небесного тела на периферии
Солнечной системы
61. Воздействие планеты на материнскую звезду. . . . . . . . . . 68
Используем наблюдения за движением звезды под гравитационным воздействием планеты, находящейся на ее орбите, чтобы рассчитать свойства самой планеты
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу