Большая Советская Энциклопедия (цитаты)

Космическое радиоизлучение

Космическое радиоизлучение (далее К), излучение галактических и метагалактических объектов в радиодиапазоне длин волн. Иногда к К относят также радиоизлучение Солнца и планет. К открыто в 1931 американским радиофизиком К. Янским на волне около 15 м. Несмотря на весьма низкую разрешающую способность антенны сконструированного Янским радиотелескопа, в следующие годы он доказал, что обнаруженное им радиоизлучение приходит из области Млечного Пути. В 40-х гг. 20 в. в связи с быстрым развитием радиолокационной техники возник новый раздел астрономии — радиоастрономия, существенно дополняющий результаты астрофизических исследований космических объектов и тесно взаимодействующий с астрофизикой. В 1946 английские исследователи Дж. Хей. Дж. Филлипс и С. Парсонс при помощи радиоинтерферометра обнаружили отдельные, "дискретные" источники К Радиоастрономические инструменты начала 70-х гг. 20 в. дают потенциальную возможность наблюдать около миллиона таких источников. Поток радиоизлучения от самых слабых источников в миллион раз слабее потока от наиболее ярких из известных источников. Подавляющее большинство слабых источников находится за пределами нашей Галактики, в Метагалактике; несколько сот из них отождествлено с галактиками. Основная часть неотождествленных источников, по-видимому, связана с галактиками и квазарами.

  Наша Галактика также является источником К: в полосе Млечного Пути наблюдаются места с повышенной интенсивностью К Большинство метагалактических источников К значительно мощнее Галактики. В то время как Галактика излучает примерно 1038 эрг/сек (около 10-6 ее полного излучения в оптическом диапазоне). отдельные метагалактические источники излучают до 1045 эрг/сек, что близко к мощности их оптического излучения. Такие объекты, называются радиогалактиками, представляют собой, как правило, гигантские сфероидальные весьма массивные звездные системы. Интерференционные наблюдения показывают, что области оптического излучения и радиоизлучения метагалактических объектов не совпадают в пространстве: обычно последние локализуются в двух симметрично расположенных по отношению к оптическому центру облаках, удаленных от этого центра на расстояние в десятки тысяч парсек. В ряде случаев в оптическом центре радиогалактики наблюдается источник весьма малых угловых размеров (<<1¢¢), поток радиоизлучения от которого довольно быстро меняется со временем. Это свидетельствует о продолжающейся активности галактических ядер, выбрасывающих вещество, из которого образуются радиоизлучающие облака. Теория излучения радиоисточников была предложена (1950) шведским учеными Х. Альфвеном и Н. Герлофсоном и подробно разрабатывалась советскими учеными В. Л. Гинзбургом и И. С. Шкловским. Согласно этой теории, многочисленные предсказания которой были полностью подтверждены последующими наблюдениями, К возникает при движении быстрых, т. н. релятивистских электронов в полях (синхротронное излучение). Применение этой теории к конкретным метагалактическим источникам показывает, что в них содержится гигантское количество релятивистских частиц, суммарная энергия которых доходит до 1060 эрг, что сравнимо с энергией гравитационной связи галактики. Эти частицы генерируются в области галактических ядер и выбрасываются оттуда во время взрывов.

  В 1965 в США на сантиметровом диапазоне было обнаружено т. н. "реликтовое" излучение метагалактического фона. Оно характеризуется планковским спектром с температурой около 3 К. Свое название оно получило потому, что его кванты были излучены Вселенной на ранней стадии ее развития. Тогда еще не было ни галактик, ни звезд. Вселенная в эту эпоху представляла собой плазму с температурой 4000 °С.

  Наряду с метагалактическими источниками наблюдаются также галактические источники К Это — преимущественно особые туманности — остатки вспышек сверхновых звезд (например, Крабовидная туманность). Излучение в этом случае также является синхротронным. Кроме того, в Галактике (а также в ближайших галактиках, например в Магеллановых Облаках) наблюдаются источники теплового радиоизлучения. Последними являются межзвездные облака ионизованного газа и обычные туманности галактические. Спектр этого излучения отличен от синхротронного, "тепловые" источники наблюдаются преимущественно на сравнительно коротких волнах. В 1937 Дж. Белл и др. (Великобритания) обнаружили совершенно новый тип радиоисточников, получивших название пульсары. Вскоре выяснилось, что пульсары — это сильно намагниченные, быстро вращающиеся нейтронные звезды, образовавшиеся после взрывов сверхновых звезд. Все упоминавшиеся выше источники К характеризуются непрерывным спектром. Наряду с этим в ряде случаев наблюдаются отдельные спектральные радиолинии, причем как в излучении, так и в поглощении. Наиболее важной из них является линия с длиной волны 21 см. Существование этой линии впервые было теоретически предсказано голландским ученым Х. ван де Холстом в 1944. Она была открыта в 1951 (американскими астрономами Х. Юэном, Э. Перселлом), и ее наблюдения стали неиссякаемым источником сведений для различных астрономических исследований. В 1949 Шкловский предсказал новый класс межзвездных молекулярных линий, в частности линию с длиной волны 18 см. Эта линия открыта только в 1963. В 1966 на этой волне открыты источники радиоизлучения нового типа с огромной яркостью. Излучение таких источников имеет мазерную природу (см. Мазер). Вскоре были открыты еще более интенсивные мазерные космические источники на волне 1,35 см в линии паров воды. В настоящее время (70-е гг. 20 в.) средствами радиоастрономии обнаружено свыше 10 межзвездных молекул, в том числе таких многоатомных, как аммиак, спирт и муравьиная кислота. В 1962 советский астроном Н. С. Кардашев обосновал возможность наблюдений в радиодиапазоне линий высоковозбужденных межзвездного которые вскоре были открыты. Наблюдения этих линий весьма полезны при анализе физических условий в межзвездной среде.

  В конце 60-х гг. были получены первые результаты наблюдений сверхдлинноволнового (длины волн порядка километров) К с искусственных спутников Земли, а также субмиллиметрового К Расширение спектрального диапазона еще больше увеличивает возможности радиоастрономии.

  Лит.: Каплан С. А., Элементарная радиоастрономия. М., 1966; Kraus J. D., Radio astronomy, . . — (a. o.), 1966.

  И. С. Шкловский.


Для поиска, наберите искомое слово (или его часть) в поле поиска


Новости 23.12.2024 02:23:05