62. Катастрофические столкновения с астероидами. . . . . . . . . 70
Как падение астероида на юную Землю могло привести к испарению океанов
63. Разрушители планет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Рассчитываем приливное воздействие планеты на ее спутник.
Задача повышенной сложности
10. Поиски жизни в Галактике. . . . . . . . . . . . . . . . 73
64. Орбиты и температуры планет. . . . . . . . . . . . . . . . 73
Вычисляем орбиты и равновесные температуры планет,
вращающихся вокруг своих звезд
65. Вода на других планетах?. . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Определяем, существует ли на поверхности планет, вращающихся вокруг своих звезд, вода в жидком состоянии
66. Океаны в Солнечной системе. . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Исследуем свойства океанов на Земле, Марсе и Европе
67. Может ли в океане на Европе существовать фотосинтезирующая жизнь?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Определяем, насколько солнечный свет, попадающий на Европу, может поддерживать жизнь на ней
68. О жидкой воде. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Условия, при которых может существовать жидкая вода, необходимая для известных нам форм жизни
376
Содержание
ЧАСТЬ II. ГАЛАКТИКИ
11–13. Млечный Путь и Вселенная галактик. . . . . . . . . . 81
69. Сколько на свете звезд?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Вычисляем количество звезд в наблюдаемой Вселенной
70. Расстояние между звездами. . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Общий взгляд на расстояние между звездами
71. Пустота пространства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Рассчитываем плотность Млечного Пути и Вселенной в целом
72. Сжимаем Млечный Путь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Что будет, еcли сжать все звезды Млечного Пути в один огромный шар?
73. Рождение звезды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Сколько нужно собрать межзвездного газа, чтобы сделать звезду?
74. Массивная черная дыра в центре Млечного Пути. . . . . . . . 83
Вычисляем массу черной дыры в центре нашей Галактики непосредственно по данным наблюдений
75. Сверхновые и Галактика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Сколько нужно сверхновых, чтобы создать тяжелые элементы в Млечном Пути?
76. Гало темного вещества. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Вычисляем массу Млечного Пути по его наблюдаемому вращению
77. На орбите вокруг Галактики. . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Орбита Большого Магелланова облака вокруг Млечного Пути: что она говорит о массе нашей Галактики?
78. Как обнаружить темное вещество. . . . . . . . . . . . . . . 87
Вычисляем, сколько вокруг нас частиц темного вещества, и узнаем, как планируется их зарегистрировать. Задача повышенной сложности
79. Вращение галактик. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Определяем, можно ли увидеть вращение галактики на небосводе
377
Содержание
80. Измерение расстояния до вращающейся галактики. . . . . . . 91
Измеряем расстояние до галактики по видимому движению ее звезд на небосводе и по их движению вдоль луча зрения
14. Расширение Вселенной. . . . . . . . . . . . . . . . . 92
81. Постоянная Хаббла. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Определяем темп расширения Вселенной на основании измеряемых свойств галактик
82. Что расширяется быстрее — Вселенная или Атлантический океан?. . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Ответ вас удивит
83. Третье измерение в астрономии. . . . . . . . . . . . . . . 95
Как мы измеряем расстояния во Вселенной
84. Будет ли Вселенная расширяться вечно?. . . . . . . . . . . . 95
Соотношение между плотностью Вселенной и ее дальнейшей судьбой.
Задача повышенной сложности
85. Движение Местной группы в пространстве. . . . . . . . . . . 96
Вычисляем силу притяжения Местной группы галактик к сверхскоплению Девы. Задача повышенной сложности
15–16. Ранняя Вселенная и квазары. . . . . . . . . . . . . 99
86. Нейтрино в ранней Вселенной. . . . . . . . . . . . . . . . 99
Вычисляем, какое количество нейтрино родилось вскоре после
Большого взрыва
87. У Вселенной нет центра. . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Краткое объяснение, почему у расширяющейся Вселенной нет центра
88. Яркие квазары. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Вычисляем свойства квазаров и сверхмассивных черных дыр, которые питают их энергией
89. Происхождение элементов. . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Как во Вселенной возникают различные химические элементы
378
Содержание
ЧАСТЬ III. ЭЙНШТЕЙН И ВСЕЛЕННАЯ
17–18. Эйнштейновский путь к специальной теории относительности. . . . . . . . . . . 105
90. Лоренц-фактор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Изучаем определяемые специальной теорией относительности соотношения между расстояниями в различных системах отсчета
91. Высокоскоростные мюоны. . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу