Словари Онлайн

Туманности

. - Так называются видимые в достаточно сильные трубы, в различных местностях небесного свода, бесформенные скопления светящейся материи, похожие на легкие облачка или хлопья фосфоресцирующего тумана. Туманности на первый взгляд легко смешать со слабыми телескопическими кометами, но Туманности не изменяют своего положения среди соседних звезд, не имеют чувствительного параллакса - не принадлежат к солнечной системе, а одинаково далеки от нас как и звезды. К Туманности близко подходят так назыв. звездные кучи; между этими типами светил нельзя даже провести резкой грани. Многие Т., имеющие вид в слабейшие трубы сплошной тускло светящейся массы (всего лучше их определить словом "светлый налет"), в более сильные трубы оказываются разложенными на отдельные яркие точки. Вместе с улучшением оптических средств все большее число Туманности переходит в разряд разложимых. С другой стороны, спектральный анализ доказал, что многие Туманности никогда не могут быть разложены, что они представляют собой действительно скопление материи в газообразном состоянии, и во всяком случай не состоят из отдельных твердых или жидких телец. Разнообразие видов Туманности и звездных куч настолько велико, что если взять с одной стороны такую характерную кучу широко расставленных звезд как Плеяда, а с другой стороны бесформенные клубы космической материи как Туманности в созвездии Ориона, то можно подобрать ряд небесных объектов, которые составят непрерывный и постепенный переход между такими различными типами светил. Лишь несколько самых ярких Туманности видимы невооруженным глазом, и то, как светлые точки, едва отличимые для самого острого зрения от обыкновенных звезд. Обратно, некоторые широко раскинутые звездные кучи (а для очень близоруких людей даже Плеяды) могут служить образцом того, как представляются в трубе настоящие Туманности Названия nebula, nejelion употреблялись еще древними астрономами. Гиппарх называл так известное звездное скопление Praesepe в созвездии Рака. Птолемей по непонятной теперь причине обозначал "туманными" некоторые яркие звезды. Эти nejeloeideV считались астрологами опасными - они приносили слепоту. По-видимому, уже Al Sufi, арабский астроном Х в., знал о существовании Туманности в созвездии Андромеды. На голландских картах (около 1500 г.) это место неба обозначено группой точек. Первое описание знаменитой Туманности Андромеды дал Тобиас Майер в 1612 г. Затем, Цизат в Люцерне, наблюдая комету в 1618 г., заметил Туманности в созвездии Ориона. Эту Туманности подробно описал Гюйгенс в 1656 г. В 1716 г. Галлей знал еще только шесть Т., но каталог Мессье (1771) содержит 103 Туманности Около того же времени 42 Туманности южного неба занес на карту Лaкайль во время своего пребывания (1752) на мысе Доброй Надежды. Гигантской шаг вперед сделал В. Гершель. При своих многолетних "поисках" по всему небосводу он открыл до трех тысяч новых Т., иногда довольно значительных по величине и слабых, иногда еле отличимых от звезд. Гершель различал шесть классов: звездные кучи; разложимые Т.; Туманности в тесном смысле слова (неправильные, правильные - овальный и кольцеобразные); планетарные Т.; звездные Т.; туманные звезды. Его первый "Catalogue of one Thousand new Nebulae and Clusters of Stars" появился в 1786 г. Затем (1789 - 1802) Гершель напечатал несколько добавочных каталогов. Сын его, Д. Гершель, продолжал ту же работу для южного полушария (1834 - 38). Общий каталог Т., изданный нм в 1864 г., заключал 5079 предметов. Поисками за новыми Туманности занимались затем Денлоп, Росс, Лассель, Даррэ, Шмидт, в новейшее время Стефан, Бигурдан. В 1888 г. вышел "A New General Catalogue of nebulae and clusters of stars", обработанный Дрейером; он содержит 7840 предметов. Теперь принято обозначать Туманности номерами этого каталога (в сокращении N. G. С.). Лорд Росс, пользуясь громадной оптической мощью своих рефлекторов, открыл чрезвычайно интересные детали многих Туманности он установил новые, весьма обширный класс спиральных Туманности и доказал, что многие так называемые овальные Туманности не имеют правильной фигуры. В 1880 г. Дрэпер получил первый фотографический снимок Туманности (в Орионе). Фотография дала возможность путем увеличения времени экспозиции (иногда туманности в течение нескольких ночей подряд) обнаруживать присутствие туманной материи там, где глаз даже в лучшие рефракторы ничего не может распознать. Обнаружены громадные, хотя крайне слабые Туманности во многие десятки квадратных граду совершенн. Описанная Гюйгенсом Туманности в Орионе составляет ничтожную по площади часть всего скопления, занимающего своими разветвлениями половину созвездия. Фотография же открыла весьма сложные туманные полосы, окутывающие группу Плеяд. Из фотографических снимков Туманности особенно известны работы Исаака Робертса и бр. Анри. Среди различных тесных звездных куч, которые в слабые инструменты имеют вид Т., особенно интересны "шарообразные" скопления мельчайших звездочек равных между собою по яркости (12 - 15 величины). Наиболее характерны такие кучи в созв. Тукана, Центавра, Звездочки расположены в них гораздо теснее около центра, чем у окраин. Громадное число звездочек в таких кучах оказались переменными. Они правильно меняют блеск на 1 - 2 величины в различные иногда очень короткие промежутки времени. Громадное большинство неразложимых Туманности (несколько тысяч) относится к классу овальных, размеры их обыкновенно весьма малы. Они расположены группами в различных частях неба, при том как раз в местностях бедных звездами. Иные круглые Т., в противоположность шарообразным звездным кучам с центральным сгущением и с размытыми контурами, кажутся совершенно равномерно - сияющими, резко очерченными дисками; по виду напоминают диски планет, освещенных посторонним светом. Такие Туманности названы Гершелем планетарными; он насчитывал до 80 таких Т.; цвет их голубоватый; типом может служить одна из Туманности в Большой Медведице. Росс показал, впрочем, что многие планетарные Туманности должны быть отнесены к спиральным. Среди этих последних наиболее известны Туманности в созвездиях Гончих Собак и Девы. В спиральных Туманности от центральных сгущений расходятся неправильными завитками ветви струйчатого строения, постепенно сходящие на нет. К этому классу, судя по фотографиям Робертса, относятся и Туманности в Андромеде. Небольшое число Туманности (по подсчету Гершеля - 12) имеет характерный вид кольца, иногда круглого, иногда эллиптического, вероятно, в зависимости от угла, составленного их плоскостями с лучами зрения. Иногда, как в известной Туманности в созв. Лиры, внутреннее пространство заполнено чрезвычайно редким туманом, чаще же оно вполне темно. В Туманности Лиры фотография указала еще на звездообразное сгущение в центре кольца. В спиральных и кольцеобразных Туманности хотели видеть иллюстрацию и доказательство справедливости различных космогонических гипотез. Большинство самых известных, ярких и значительных по размерам Туманности имеет совершенно неправильную форму (около 100 Т.). Сюда относятся Туманности в Орионе так наз. ОмегаТуман в Щите Собесского; Dump-bell nebula в Лисице (напоминающая фигурой гирю атлетов); Туманности в созв. Райской Птицы (целое собрание отдельных слившихся Т.); Туманности около звезды h Корабля (по-видимому, связанная физически с этой звездой);Т. окутывающая Плеяды Туманные звезды - нечто иное, как небольшие Туманности с резко определенными светлыми ядрами. Гершель видел в них последнюю стадию перехода Туманности в звезды. Маггелановы облака - "богатейшие сокровищницы южного неба" - описаны впервые мореплавателями XVI стол.; подробно изучали их Лакайль и Д. Гершель. Невооруженному глазу они представляются бесформенными светящимися облачками, ясно видимыми в безлунные ночи. На самом деле они состоят из большого числа звездных куч, Туманности и отдельных звезд. По подсчету Гершеля, в большом облаке - 284 Т., 66 звездных куч и 582 звезды; в малом облаке - 32 Т., 6 куч, 200 звезд. Туманности в известном смысле слова можно назвать и Млечный Путь. Мелкие звезды в нем, сливающиеся для глаза и различимые отдельно в трубу, местами как бы запутаны в бесформенный светящийся туман, который совершенно не разлагается на звезды. Аналогично двойным звездам встречаются двойные и кратные Туманности Си (See) указал, что вытянутые фигуры двойных Туманности весьма похожи на фигуры, полученные путем теоретических соображений для близких масс, вызывающих взаимно громадные приливные явления. В некоторых двойных Туманности замечено даже относительное орбитальное движение. Для оценки яркости Туманности употребляют следующие приемы. Помещают между чечевицами земного окуляра трубы зеркальце, на которое падает рассеянный свет от поставленной сбоку дампы. Тогда в поде зрения рядом с Туманности видно небольшое светлое размытое пятно, яркость которого можно изменять передвигая лампу. При исследовании яркости отдельных частей больших Туманности можно "проектировать" искусственное пятнышко на самое Туманности и изменять положение лампы, пока пятно не сольется с Т., исчезнет на ее фоне. Иногда направляют вспомогательную трубу на какую-либо звезду, яркость которой известна, и, выводя окуляр из фокуса объектива, портят изображение звезды настолько, что она кажется светлым пятном; его-то яркость и сравнивают с Туманности видимой в главную трубу. Подобным методом Пикеринг определил, напр., что планетарная Туманности в Лебеде равна по сумме блеска звезде 8.6 величины. Некоторые Туманности оказались неоспоримо переменными. Наиболее резкий пример составляет Т., открытая Хайндом в 1852 г. в созв. Тельца. Хайнд пометил ее очень слабой; в 1855 г., по наблюдениям Даррэ и других Туманности стала очень яркой, а в 1868 г. те же наблюдатели не находили и следов Туманности В 1890 г. удалось заметить эту Туманности в большой рефрактор ликской обсерватории; в феврале 1895 г. она была снова довольно ярка, а в сентябре того же года снова исчезла совершенно. Подобные же резкие изменения яркости подмечены в Т., найденной О. Струве в 1868 г. в том же созв. Тельца. Перемены, заверенные различными астрономами в некоторых больших Туманности (напр. в Орионе около h Корабля), вероятно, должны быть объяснены изменениями относительной яркости различных частей Туманности Впрочем , иногда нужно допустить и действительные перемещения туманных масс. Напр. Гершель отметил, что в темном пространстве между лопастями так наз. trifid-nebula (в созв. Стрельца) видна характерная тройная звезда, а теперь эта звезда уже приходится на самой Туманности Т. были исследованы спектрально впервые Хеггинсом в 1864 г. Он открыл, что спектр многих Туманности состоит лишь из нескольких отдельных светлых линий, т. е. эти Туманности состоят из раскаленного, светящегося газа. Такой "газовый" спектр дают все большие, неправильной формы Туманности (Орион. h Корабль, омега, dumpbell), а также, повидимому, все кольцеобразные и планетарные Туманности Напротив того, спиральные Туманности (в Андромеде, Гончих Собаках) дают непрерывный спектр такой же, как и спектр шарообразных звездных куч, т. е. эти миры состоят не из газа, а из отдельных твердых или жидких раскаленных частиц. В сплошном спектре Туманности Андромеды заметны лишь широкие полосы поглощения около его красного конца, Замечательно, что "газовый" спектр всех Туманности почти одинаков. В нем неизменно видны четыре главных линии: одна, наиболее яркая, в зеленом цвете с длиной волны в 500mm.; три - с длинами волн в 496, 486 и 434mm. - в голубом и фиолетовом. Последние две линии, быть может, совпадают с линиями F и Нg водорода. Сначала принималось, что зеленая линия соответствует одной из линии спектра азота. Теперь это мнение всеми оставлено и даже можно считать доказанным (Килер), что первым двум линиям спектра Туманности не отвечает ни одна из линий солнечного спектра: вещество, производящее их, нам неизвестно. Спектры Туманности различаются между собой лишь относительной яркостью основных линии, при чем зеленая неизменно превосходит все остальные. Для Туманности Ориона Фогель оценивает яркости как 10:5:8:1. В 1888 г. Копеланд открыл в спектре Туманности Ориона слабую желтую линию, совпадающую с линией гелия D3. Та же линия оказалась в спектрах некоторых других Туманности Фотография обнаружила присутствие еще нескольких линии в фиолетовом конце спектров. Для объяснения характерных спектров Туманности приводились следующие соображения (Целльнер). При изменении плотности и температуры тела, дающего спектр, перемещается в спектре область его наибольшей яркости. Если плотность газа постепенно уменьшается при постоянной температуре, то число линии в спектре газа должно уменьшаться и спектр может быть сведен, наконец, к одной линии, положение которой в том или другом цвете и зависит от температуры и состава газа. Хеггинсу. напр., удалось свести спектр азота к одной зеленой линии. Подобные опыты повторяли Франкланд и Локайер. Эта теория объясняет также и отсутствие в спектре Туманности линии С обыкновенно столь яркой в спектре водородной. Невозможно, однако, допустить, что в различных областях пространства вполне повторяются столь одинаковые условия давления и температуры, вызывающие один и тот же монохроматический спектр Туманности Скорее нужно думать, что здесь мы видим особое специфическое состояние вещества, нам неизвестное. Подтверждением этому служит в то, что все исследованные спектрально "новые" звезды, в начале своего появления дававшие крайне сложные спектры с темными и яркими линиями, затем перерождались в планетарные Туманности с их характерным спектром. Таковы были Nova Cygni (1876), Nova Aurigae (1893), к тому же спектру уже пришла и Nova Persei, вспыхнувшая в прошлом году. Здесь мы имеем даже фактическое опровержение пресловутой "небулярной" космогонической гипотезы - очевидно, нельзя рассматривать Туманности как не сложившиеся еще звезды. В Туманности и тесных "звездных" кучах нужно, напротив того, видеть особые типы миров, совершенно отличных от звезд (понимая под этим словом светила, аналогичные нашему солнцу); а строение и условия равновесия этих миров нам непонятны. В. Cepaфимов.

Туманности статья в универсальной энциклопедии Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон

В других словарях:
...

Оставьте Ваше пожелание к сайту, или опишите найденную ошибку в статье о Туманности
Ваше имя:                     Код (для знающих):