8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Первый продвигает серию Cosmic серии 100 миллиардов Sun ru diferf Konhane Hunan Science and Technology Publishing House

Цена: 814руб.    (¥38.5)
Артикул: 567036933886

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:悦悦图书旗舰店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥ 137 93.81 982руб.
¥16.25344руб.
¥199.44 214руб.
¥32.6689руб.

 

 

Дисплей продукта
Основная информация
Название книги:
 Сто миллиардов солнц
Автор:
  &Миддот; Киппенхан
Цены:
 49.00
Номер ISBN:
 9787535794529
Издательство:
   Hunan Science and Technology Press
формат:
 32
Фрагментация:
  Установка
Дата публикации:
 2018-2-1
Дата печати:
 2018-2-1
Выбор редактора
Автор использует большое количество наблюдательных фактов вместо математических формул, чтобы очень наглядно и впечатляюще описать процесс жизни звезд.Сотни миллиардов солнц постоянно рождаются, растут, извергаются и умирают в течение десятков миллиардов лет. Это жизнь, которая в бесчисленное количество раз превосходит пределы того, что мы можем понять и представить.Новое издание «Первой рекламной серии» 2018 года имеет новый дизайн макета и обложки, которые просты и индивидуальны, улучшают впечатления от чтения и позволяют популярной науке дать вам больше воображения.К книге прилагается купон на скидку 40% стоимостью 39,6 юаней на «Курс интерпретации классической науки», который был открыт и отменен Ван Цзе и У Цзинпином, чтобы научить вас науке.
Введение
Эта книга знакомит с рождением, строением и эволюцией звезд, их дальнейшей судьбой, а также со знаниями о жизненосных планетах Млечного Пути и внеземных цивилизациях.В книге отсутствуют сложные математические формулы, используется множество ярких метафор и рассказывается множество историй из личного опыта автора.Это уникальный научно-популярный труд.
об авторе

Рудорф&миддот;Киппенхан(Rudolf Kippenhahn), немецкий астрофизик, занимавший должность профессора астрономии и астрофизики в Гёнингенском университете с 1965 по 1974 год, а позже как Макс&Миддот; Директор Института астрофизики Планка.Его работы включают «физические основы плазмы» и «свет от края вселенной».

 

Представление переводчика: Шэнь Лянчжао, Хуан Жунцянь

Каталог

Предисловие
Введение


Глава 1. Долгая жизнь звезды
Откуда берется энергия солнца?
Ядерная энергия на солнце и звездах
Сталовое старение
Компаньон Сириуса
Суперзвезда в Юфу


Глава 2 Наиболее полезная диаграмма взаимосвязи для астрофизиков
Измерьте две характеристики звезд и классификацию звезд
Херрорто
Звезды возле солнца
кластер—— Звездный&Ldquo; класс”
Возраст звездной группы


Глава 3 звезды—— Атомная электростанция в небе
Атомный компонент
Артур&Middot; Эддингтон и энергия звезд
Джордж&Миддот; Гаейв и его“”
Эффект туннеля внутри звезды
Углеродный цикл
Протоновая субтиллементная цепь
Рождение тяжелых элементов


Глава 4 Звезды и звездные модели
Гравитация и давление газа
Выработка энергии и перенос энергии
Во вареный звездный материал
Звезды в компьютере
Примитивная солнцезащитная модель
Обнаружение примитивного первичного предисловия
Внутренний
Красный карлик в Cygnus
Природа примитивного предисловия


Глава 5 Эволюция солнца
Превратился от оригинального солнца до сегодняшнего солнца
Где тяжелый водород солнца?
О литии 
В 1955 году он вошел в красную суперзвезду
Будущее солнца
Нейтрон Солнца
Раймонд&Middot; эксперимент с солнцем Дэвиса.
镓 镓 镓 镓


Глава 6 История эволюции звезд более крупной массы
Луис&Middot; метод Henye andhenye
Эволюционная история звезды звезды качества 
Эволюционный процесс и звезда Герота
Пульс
Модель в коробке звезды отца -на -звезду
Новое исследование старых концепций Реваджина


Глава 7 Звезды на поздней стадии эволюции
Нейтрон холодный, вспышка оболочки
Белый карлик среди красных гигантов 
Будущее солнца более далеко
Питер&Middot; Apianus, Ludwig&Миддот; Биллман и Комета
Звезды в более поздний период эволюционных звезд потеряны
Белый карлик появляется
Звезда Хартвича в туманности феи
Крабовая туманность и китайская японская сверхновая
Судьба материала после выхода из звезды


Глава 8: Пульсары не пульсируют небесные тела
Кембридж запускает новый радиотелескоп
Джослин&Миддот; воспоминания Белла
Пульс; средняя звезда - маленькое небесное тело
Может ли это увидеть звезду Pulse?
Увидеть крабовые звезды Star Cloud Pulse Stars 
Что такое Pulse Star
Томас&Миддот; Голде объясняет Пульсар
Несколько проблем, которые нужно решить


Глава 9 Звезды крадут вещество звезды
Daling Five—— глава дьявола
Сложные силы в бинарных звездных системах 
Парадокс Далинг Пять и Сириус
Двойная звезда, полученная компьютером
История первых двойных звезд—— Рождение полусвязанной бинарной звездной системы 
Вторая пара двойных звезд—— Рождение белой карликовой звезды
Новая звезда, которая появилась в Cygnus 29 августа 1975 года
Новая звезда 1934 года
Ядерный взрыв в бинарной звездной системе


Глава 10 x -ray Star
История спутника Ухуру
Wuxian x -ray Star
Смотрите Wuxianyuan
X -ray Star -это небольшое небесное тело
Эволюция источника x -Ray 
Откуда происходит пульс
Измерить магнитное поле нейтронных звезд 
X -ray Извержение


Глава 11 Окончание звезд
Железное сердце катастрофы крупных звезд
Эксперимент по гипотезе белого карла
Средний праздничный эксперимент эксперимента
черная дыра


Глава 12 Как родились звезды
Звезды все еще рождаются сейчас
Рождение звезд компьютерных производительности
Рождение звезд в природе
Угловое движение и обломка облако
Изучите историю эволюции галактики
Что вызвано формированием звезд 
Что такое руки
Рождение звезд в галактике гончих


Глава 13 Планеты и их жители
Используйте компьютер, чтобы решить проблему происхождения звездных звезд
Происхождение двойной звезды
Человек одинок? 
План Озма и информация о Алицево
Долгие годы биологической эволюции 
Есть ли миллионы планет, которые разбросаны в галактике?
Как долго может выжить цивилизованное общество


Приложение скорость просмотра звезды
Как измеряется расстояние во вселенной Приложения B
Приложение C - качество звезд
PostScript
Постмодель

Прочтите некоторые главы онлайн.

Глава 1 Долгая жизнь звезды (Часть)

Земля движется вокруг Солнца со скоростью 30 километров в секунду.Ее орбита близка к кругу диаметром 300 миллионов километров.Когда Земля движется вокруг Солнца, сторона, обращенная к Солнцу (называемая дневной стороной), освещается Солнцем, и получаемая ею энергия почти равна энергии, излучаемой при отвороте от Солнца (когда она находится на ночной стороне).

Благодаря попеременному приему и излучению энергии земная поверхность может поддерживать определенную температуру, делая, таким образом, эту планету пригодной для жизни.Строго говоря, не вся падающая солнечная энергия излучается наружу. Часть ее сохраняется в растениях в виде химической энергии. Жизнь людей и животных зависит от энергии, запасенной в растениях.Когда мы обогреваем наши дома углем и нефтью, мы используем энергию, которую растения поглощали в первые дни существования Земли.Аналогично, гидроэнергетические турбины питаются от солнечной энергии, поскольку солнечное излучение испаряет воду из океанов и сохраняет ее в реках в виде дождя.Солнечная энергия, получаемая земной поверхностью, обращенной к Солнцу, составляет 1,36 киловатт на квадратный метр, а мощность излучения, получаемая всей земной поверхностью, приближается к 200 триллионам киловатт. Однако такое огромное количество энергии все же очень мало по сравнению с энергией, излучаемой Солнцем во всех направлениях каждую секунду.Для расчета мощности солнечного излучения в киловаттах необходимо 24-битное число.

Но земля получает лишь малую часть этой энергии. Откуда берется солнечная энергия?Солнце из года в год с огромной силой излучает во Вселенную свет и тепло, то есть излучает энергию.Как долго оно излучает и как долго еще оно может продолжать излучать?Будет ли оно продолжать снижать радиацию с течением времени, замораживая жизнь на Земле?Или он будет медленно увеличивать радиацию, вызывая кипение океанов Земли и уничтожение жизни?С тех пор, как люди начали целенаправленно наблюдать за Солнцем, даже с помощью самых сложных инструментов, не было никаких признаков медленных изменений интенсивности солнечного излучения.По следам органической жизни, обнаруженным в древнейших осадочных слоях земной коры, видно также, что Солнце излучало постоянную яркость с незапамятных времен.Солнце уже давно светит так интенсивно, что на Земле есть жизнь.В Трансваале, Южная Африка, в окремненных породах формации Онвервахт были обнаружены достаточно развитые одноклеточные ткани с такой же сложной структурой, как у современных цианобактерий.Это доказывает, что жизнь существовала на Земле еще 3,5 миллиарда лет назад, а Солнце в то время должно было иметь примерно такую ​​же светимость, как и сегодня.

Невозможно хранить бесконечную энергию на Солнце, потому что это конечный объект, состоящий из конечной массы.Мы можем определить его массу, потому что масса определяется гравитацией.Земля и планеты движутся вокруг Солнца и удерживаются на определенной орбите из-за гравитационного воздействия массы Солнца.Согласно принципу равенства центробежной силы и силы тяжести в каждый момент времени можно рассчитать интенсивность солнечной гравитации, а затем вычислить массу Солнца (Приложение С).Для расчета массы Солнца в тоннах необходимо 28-значное число.Сила солнечного излучения, поддерживающая нашу жизнь, исходит от этих солнечных масс. Расчеты показывают, что каждый грамм солнечного материала должен излучать примерно 6 джоулей энергии за год.На первый взгляд оно не кажется таким уж большим, ведь количество тепла, выделяемого человеческим телом на грамм материала, более чем в 1000 раз превышает это число.Но разница в том, что для того, чтобы компенсировать эту потерю энергии, люди должны есть каждый день, в то время как Солнце полагается на само себя, поддерживая радиацию в течение миллиардов лет.

Откуда берется энергия, которую Солнце излучает с огромной силой на протяжении длительного периода времени?Это главным образом связано с химическими изменениями?Изучаем один из простейших энерговыделяющих химических процессов.—&- горение.Если бы Солнце было сделано из битуминозного угля, его топливо компенсировало бы только 5000 лет радиации, тогда как Солнце излучало миллиарды лет назад.Так что, если бы углерод был солнечным топливом, солнечная печь давно бы погасла.Все остальные химические процессы, такие как горение, производят слишком мало энергии, чтобы ее можно было использовать в качестве источника энергии для Солнца.

В конце 19 века было предпринято множество попыток получить энергию Солнца.Поскольку химические процессы внутри Солнца производят так мало энергии, люди задавались вопросом, может ли Солнце поглощать тепло извне.Наша Солнечная система заполнена множеством мелких твердых объектов, которые перемещаются между планетами и называются метеорами.Метеорные явления нам знакомы.Когда метеор врывается в атмосферу Земли, он нагревается и сгорает, ярко светясь на небе.Некоторые метеоры не могут полностью сгореть в атмосфере, а оставшиеся части упадут на землю. Именно этот метеорит мы сейчас видим в музеях.

Огромная гравитация Солнца также должна привлекать множество метеоров, движущихся в Солнечной системе. Они врежутся в Солнце на очень высокой скорости. При столкновении их кинетическая энергия преобразуется в тепловую энергию. Может ли выделяемое таким образом тепло компенсировать внешнее солнечное излучение?Метеорный материал, падающий на Солнце, может дать около 190 миллионов джоулей энергии на грамм.Чтобы компенсировать солнечное излучение, ежегодно на Солнце должно падать около 1/100 массы земного метеорного материала.Увеличение массы Солнца можно обнаружить по усилению гравитационного притяжения Солнца.Это может вызвать изменения в движении Земли вокруг Солнца. Например, длинная ось орбиты Земли значительно укоротилась за последние 2000 лет.Однако, согласно древним записям о солнечных и лунных затмениях, никаких измеримых изменений в состоянии движения Солнечной системы обнаружено не было. Следовательно,“Метеорная гипотеза”Не установлено.Солнце не нагревается от падающих на него метеоров.

Если солнце может высвободить собственную гравитацию, это также возможная энергия.Еще в 19 веке Герман·Feng&миддот;Герман фон Гельмугольц—&- Эту возможность уже заметил опытный физик и врач. Если бы Солнце не получало некоторой энергии, оно со временем сжалось бы, и его радиус стал бы меньше.Каждый грамм солнечного материала будет медленно приближаться к центру Солнца, то есть падать с большей скоростью замедления.Так же, как падают метеоритные объекты, здесь выделяется энергия. В отличие от метеорной гипотезы, здесь речь идет о самом солнечном материале.“ местонахождение”, но сохраняя массу Солнца и его гравитационное притяжение к Земле постоянными.Этот процесс может поддерживать солнечную светимость только в течение примерно 10 миллионов лет, что составляет лишь 1/100 от того, что Солнце излучало в течение миллиардов лет.Таким образом, вывод таков: высвобождение собственной гравитационной энергии Солнца не может компенсировать солнечное излучение.

 

Ядерная энергия на солнце и звездах

Сегодня мы знаем, что ядерная энергетика является наиболее производительным из известных источников энергии.Часть электроэнергии, которую мы используем, вырабатывается атомными электростанциями.На атомной электростанции тяжелые ядра урана расщепляются на более легкие атомные ядра, которые при расщеплении выделяют энергию.Если легкие атомные ядра удастся объединить с тяжелыми ядрами и получить полезную энергию, то такая атомная электростанция будет иметь большую производственную мощность, особенно водородный ядерный синтез, который имеет самую высокую производственную мощность.

Солнце, как и большинство звезд, состоит в основном из водорода.Итак, мы спрашиваем, возможно ли, что солнечное излучение компенсируется синтезом водорода?Позже мы увидим, что синтез водорода действительно является источником солнечной энергии.В главе 3 мы подробно опишем ядерные процессы, происходящие внутри звезд.Однако прежде чем доказывать, что ядерные реакции поддерживают жизнь Солнца, а значит, и нашу жизнь, мы должны представить себе, каковы будут последствия, если атомы водорода продолжат сливаться с атомами гелия на Солнце и звездах, а ядерная энергия будет высвобождаться для поддержания излучения звезд.

Когда 1 грамм ядер водорода сплавляется с ядрами гелия, из этого 1 грамма материала может высвободиться 630 миллиардов джоулей энергии, что в 20 миллионов раз превышает энергию, полученную при сжигании той же массы битуминозного угля.Таким образом, ядерная энергия может продлить жизнь Солнца в 20 миллионов раз, достигнув продолжительности жизни в 100 миллиардов лет.Таким образом, мы наконец нашли источник энергии, который может поддерживать солнечную радиацию в течение миллиардов лет, то есть ядерную энергию, выделяющуюся при превращении водорода в гелий.Подсчитано, что ядерная энергия, обеспечиваемая водородом на Солнце, может поддерживать солнечную радиацию в течение 100 миллиардов лет. На самом деле, это слишком оптимистично.Поскольку Солнце состоит лишь на 70% из водорода, его ядро“ топливо”Оно должно быть меньше расчетного значения. Как мы увидим позже, если сгорает от 10% до 20% водорода в звезде, это, очевидно, свидетельствует о различных явлениях истощения ядерной энергии.Итак, мы считаем, что Солнце может излучать равномерно в течение примерно 7 миллиардов лет, что, очевидно, намного дольше, чем время существования жизни на Земле.

Подобно 7000 звёздам, которые мы видим невооружённым глазом или многим другим в телескоп, Солнце — это звезда.За редким исключением, они состоят в основном из водорода.Если их излучение полностью обеспечивается за счет синтеза водорода в гелий, то можно подсчитать, как долго может сохраняться запасенная ими ядерная энергия, которая для Солнца составляет 7 миллиардов лет.Но есть звезды, которые израсходуют свой водород гораздо раньше, например, самая яркая звезда в созвездии Девы.—&- Спика.Поскольку вокруг нее вращается звезда-компаньон, мы можем определить ее массу (Приложение C), которая примерно в 10 раз превышает массу Солнца.Мы также знаем, что его излучение в 10 000 раз мощнее солнечного.Из-за своей большой массы запасы ядерного топлива, которое он хранит, примерно в 10 раз больше, чем у Солнца. Следовательно, его излучение намного больше, чем у Солнца, поэтому время, необходимое для использования водорода, в 1000 раз короче, чем у Солнца.Таким образом, Спика может излучать только несколько миллионов лет.По сравнению с долгой историей Вселенной этот временной интервал действительно очень короток.Нам нужно только подумать об этом. Еще 1 миллион лет назад на земле уже существовали развитые млекопитающие, такие как обезьяночеловек в яванском лесу.