Большая Советская Энциклопедия (ТУ)
ModernLib.Net / Энциклопедии / БСЭ / Большая Советская Энциклопедия (ТУ) - Чтение
(стр. 7)
Автор:
|
БСЭ |
Жанр:
|
Энциклопедии |
-
Читать книгу полностью
(2,00 Мб)
- Скачать в формате fb2
(10,00 Мб)
- Скачать в формате doc
(1 Кб)
- Скачать в формате txt
(1 Кб)
- Скачать в формате html
(9,00 Мб)
- Страницы:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
|
|
Посевные площади (1548 тыс.
гав 1975) заняты зерновыми (941), кормовыми (473), картофелем (83), сахарной свёклой (40) и овощными культурами (9). Животноводство молочно-мясного направления. Поголовье скота (в тыс., на 1975): крупный рогатый- 767 (в том числе коров - 297), свиней - 519, овец и коз - 365, птицы -6252. Выделяются три зоны с.-х. производства: в центральной - преимущественно пригородное направление хозяйства, в северной - зерновое, картофельное и молочно-мясное, в южной - зерновое, свекловодческое, животноводческое. Усиливается специализация совхозов на пригородном хозяйстве (на пойменных землях).
Общая длина железных дорог 1128
км. Важнейшие железнодорожные узлы: Тула, Узловая. Через Т. о. проходят автомагистрали Москва - Симферополь, Москва - Воронеж. Судоходство по Оке (от Алексина). Развит трубопроводный транспорт.
Экономическую карту Т. о. см. при ст.
Центральный экономический район
.
И. В. Канцебовская.
Культурное строительство и здравоохранение.До 1917 на территории Т. о. имелось 1950 общеобразовательных, главным образом начальных, школ (141,5 тыс. учащихся), 4 средних специальных учебных заведения (около 0,5 тыс. учащихся), высших учебных заведений не было. В 1975/76 учебном году в 1186 общеобразовательных школах всех видов обучалось 290,7 тыс. учащихся, в 56 профессионально-технических учебных заведениях системы Госпрофобра - 23,1 тыс. учащихся, в 42 средних специальных учебных заведениях - 38,1 тыс. учащихся, в политехническом и педагогическом институтах в Туле и Новомосковском филиале
Московского химико-технологического института
- 22,3 тыс. студентов. В 1974 в 797 дошкольных учреждениях воспитывалось 83,2 тыс. детей.
На 1 января 1975 работали 965 массовых библиотек (13235 тыс. экземпляров книг и журналов), музеи: областной краеведческий (филиалы в Белёве, Суворове, Ясногорске и Новомосковске и музей «Куликово поле» в Куркинском районе), областной художественный, Музей оружия в Туле, Музей Подмосковного бассейна в Донском, Краеведческий музей в Богородицке, Музей-усадьба Л. Н. Толстого -
«Ясная Поляна»
, Музей-усадьба В. Д. Поленова в деревне Поленово (где художник провёл последние годы жизни); 4 театра (областной драматический, областной театр кукол и театр юного зрителя - в Туле и драматический в Новомосковске), 1176 клубных учреждений, 1214 киноустановок, 57 внешкольных учреждений.
Выходят областные газеты «Коммунар» (с 1917), «Молодой коммунар» (с 1925). Транслируются программы Всесоюзного радио (18,5
чв сутки) и Центрального телевидения (22,5
чв сутки), областные радиопередачи занимают 1,5
чв сутки, областные телепередачи - 0,8
чв сутки.
К 1 января 1975 было 157 больничных учреждений на 24,8 тыс. коек (12,8 койки на 1 тыс. жителей); работали 4,9 тыс. врачей (1 врач на 394 жителей). Бальнеогрязевой курорт
Краинка
, 16 санаториев, 6 домов отдыха.
Имеются 3 турбазы. Популярные места туризма и отдыха - долина р. Оки, Поленово, Велегож, Алексин, «Ясная Поляна», Куликово поле.
Лит.:Мельшиян В. В., Тульская область, Тула, 1959; Российская Федерация. Центральная Россия, М., 1970: Центральный экономический район, М., 1973 (Развитие и размещение производительных сил СССР).
Тульская область. Бурильная установка на скуратовском заводе ЦНИИподземмаш.
Тульская область. Черепетская ГРЭС.
Линия по производству тульских пряников на Тульской кондитерской фабрике.
Тульская область. На новомосковском производственном объединении «Азот».
Тульская область. Сборка жаток для комбайнов на Тульском комбайновом заводе.
Тульская область. Село Карамышево Щёкинского района.
Тульская область. Река Красивая Меча в Ефремовском районе.
Тульская оборонительная операция 1941
Ту'льская оборони'тельная опера'ция 1941, боевые действия войск Брянского (с 11 ноября левого крыла Западного) фронта 24 октября - 5 декабря по обороне Тулы в ходе
Московской битвы 1941-1942
. Во время наступления немецко-фашистских войск на Москву в октябре - ноябре 1941 2-я немецкая танковая армия (командующий генерал-полковник Х. Гудериан) наносила удар на Тулу - Каширу - Коломну с целью окружения Москвы с Ю. 24 октября противник начал наступление вдоль шоссе Орёл - Тула, а 29 октября его передовые части подошли к Туле. 30 октября - 1 ноября две танковые дивизии и одна пехотная бригада противника пытались лобовыми атаками овладеть городом. Войска левого крыла Западного фронта (командующий генерал армии Г. К. Жуков) - 50-й армии (командующий генерал-майор А. Н. Ермаков, с 22 ноября генерал-лейтенант И. В. Болдин), Тульский рабочий полк, 156-й стрелковый полк НКВД и 732-й зенитно-артиллеристский полк ПВО при активной помощи населения Тулы, возглавляемого городским комитетом обороны (председатель - секретарь обкома партии В. Г. Жаворонков), отразили атаки противника. 7 ноября войска 50-й и 3-й (командующий генерал-майор Я. Г. Крейзер) армий нанесли контрудар и остановили наступление врага. 10-17 ноября противник пытался прорваться южнее Алексина на коммуникации 50-й армии; но совместными усилиями 49-й (командующий генерал-майор И. Г. Захаркин) и 50-й армий его атаки были отбиты. После неудачных попыток овладеть Тулой с Ю. и С.-В. враг нанёс удар в обход Тулы с В. 18 ноября 2-я немецкая танковая армия (4 танковых, 3 моторизованных и 5 пехотных дивизий, 1 пехотная бригада, 1 моторизованный полк) при поддержке авиации начала наступление на дедиловском направлении, прорвала фронт 50-й армии и заняла район Дедилова. Затем враг стал развивать наступление на Сталиногорск (ныне Новомосковск), который он занял 22 ноября, и далее на Венёв и Каширу. 25 ноября части 17-й немецкой танковой дивизии прорвались к южным окраинам Каширы. Одновременно немецко-фашистские войска наступали на С.-В. и В. (на Серебряные Пруды, Михайлов, Скопин). Создалась угроза прорыва противника к основным коммуникациям, связывавшим Москву с центральным и восточным районами страны, и захвата Зарайска и Рязани. Командование Западным фронтом провело 27-30 ноября контрудар силами 1-го гвардейского кавалеристского корпуса (командир генерал-майор П. А. Белов) и 112-й танковой дивизии (командир полковник А. Л. Гетман). Противник был отброшен от Каширы на Ю., в район Мордвеса. 2 декабря враг ещё раз попытался овладеть Тулой и нанёс два концентрических удара севернее города. Ему удалось перерезать железную дорогу и шоссе Тула - Серпухов, но замкнуть кольцо окружения враг не смог. Войска 49-й и 50-й армий упорной обороной и контратаками сорвали план противника и вынудили его 5 декабря перейти к обороне. В ходе Т. о. о. советским войскам значительную помощь оказывали партизаны (во вражеском тылу в Тульской области в октябре действовали 31 партизанский отряд и 73 диверсионные группы). В результате Т. о. о. была ликвидирована угроза окружения Москвы с Ю., врагу нанесены значительные потери и созданы условия для перехода советских войск в контрнаступление.
Лит.:Разгром немецко-фашистских войск под Москвой, М., 1964; Климов И. Д., Героическая оборона Тулы, М., 1961; Битва за Тулу, 4 изд., Тула, 1969.
Л. А. Зайцев.
Тульские засеки
Ту'льские засе'ки, ценные лесные массивы на территории Тульской области РСФСР, имеющие важное историческое и научное значение. Т. з. площадью 74,3 тыс.
гаразмещаются полосами шириной 2-5
кмтам, где с 13 в. на южных границах Русского государства для защиты от нападения монголо-татар создавались системы заграждений (засечные линии) из поваленных деревьев, рвов, укрепленных острогов. С 16 в. - важнейшая часть Большой Засечной черты на южной границе Русского государства (см.
Засечные черты
). В Т. з. преобладают широколиственные насаждения, в основном из дуба с участием липы, ясеня, клёна, ильмовых пород высокой производительности; созданы на больших площадях лесные культуры. В Т. з. разработаны методы проведения рубок ухода за дубравами, получившие широкое распространение в лесном хозяйстве СССР. Многолетняя история лесокультурного дела в Т. з. имеет большое значение для степного лесоводства.
С. Г. Синицын.
Тульский
Ту'льский, посёлок городского типа, центр Майкопского района Адыгейской АО Краснодарского края РСФСР. Расположен на правом берегу р. Белая (приток Кубани). Железнодорожная станция на ветке Белореченская - Хаджох (линии Армавир - Туапсе), в 12
кмк Ю. от Майкопа. Лесокомбинат, завод железобетонных изделий, пищекомбинат.
Тульский хребет
Ту'льский хребе'т,горный хребет в Хабаровском крае РСФСР. Примыкает на Ю. к Тайканскому хребту. Протягивается в северо-западном направлении между рр. Тором и Тыль. Длина около 100
км,высота до 2054
м.Снижается к Охотскому морю от 2000
мдо 200-400
м.Сложен гранитами и базальтами. На склонах пихтово-еловая и лиственничная тайга, выше - пояс кедрового стланика, гольцы.
Тульчин
Тульчи'н, город, центр Тульчинского района Винницкой области УССР. Расположен на р. Сельница (приток Южного Буга), в 13
кмот железнодорожной станции Журавлёвка (на линии Вапнярка - Жмеринка). 14,6 тыс. жителей (1975).
Известен с 1607 как польская крепость Нестервар в Брацлавском воеводстве. С 1649 - местечко под названием «Т.». В 1672-99 находился под властью Турции. Во 2-й половине 18 в. принадлежал польским магнатам Потоцким. В 1792 был резиденцией
Тарговицкой конфедерации
.
С 1793 в составе Российской империи. В 1795-1804 был уездным городом, с 1804 - заштатным, затем местечко Подольской губернии. В 1796-97 в Т. была штаб-квартира А. В.
Суворова
. В 1818 здесь образована Тульчинская управа
«Союза благоденствия»
, ставшая с 1823 центром
Южного общества декабристов
. Советская власть установлена в январе 1918. Т. захватывался интервентами, петлюровцами и деникинцами. Окончательно освобожден Красной Армией в июне 1920. С 1926 Т. - город, с 1932 - в Винницкой области. С 23 июля 1941 по 15 марта 1944 был оккупирован немецко-фашистскими и румынскими войсками. В послевоенные годы промышленные предприятия города восстановлены.
Мясокомбинат, хлебокомбинат; заводы: консервный, маслосыродельный; обувная, швейная фабрики. Ветеринарный техникум, культурно-просветительское училище. Музей П. И.
Пестеля
, краеведческий музей.
Лит.:Тульчинськпй краєзнавчий музей. Путiвник, Одеса, 1969.
Туляремия
Туляреми'я, острое инфекционное заболевание животных и человека; вызывается бактерией Francisella tularensis - по местности Туларе (Tulare) в Калифорнии, где она впервые выделена (Дж. Мак-Кой и Ч. Чепин, 1911) от больных сусликов. Кроме США, Т. обнаружена в СССР, Канаде, Японии, Швеции, Норвегии, Франции и других странах Северного полушария. Передаётся человеку от больных или павших грызунов и зайцев при непосредственном соприкосновении с ними или через загрязнённые ими воду, солому, продукты, а также насекомыми и клещами при укусах. Выражена
природная очаговость
. Возбудитель проникает в организм человека через кожу, слизистые оболочки глаза, органов пищеварения и дыхательных путей. Инкубационный период чаще 3-7
сут.
Симптомы Т.: высокая температура, резкая головная боль, нарушение сна, обильный ночной пот, опухание и болезненность лимфатических узлов (образование
бубонов
), нередко их нагноение. По локализации первичных поражений (соответственно месту внедрения в организм возбудителя) различают бубонную, глазно-бубонную, абдоминальную (кишечную), лёгочную и др. клинические формы Т. Длительность заболевания в среднем 2-3
нед.
Летальность
- ниже 1%. Для распознавания Т. применяют кожную аллергическую пробу и строго специфическую реакцию агглютинации. Лечение - антибиотики (стрептомицин, тетрациклин и др.). После перенесённой Т. остаётся прочный
иммунитет
. Больные Т. люди для окружающих безопасны. Профилактика Т.: накожные прививки живой противотуляремийной вакциной (обеспечивают иммунитет в среднем на 5 лет); уничтожение грызунов, клещей; санитарная охрана источников водоснабжения, соблюдение правил агротехники, личной гигиены.
Лит.:Туляремия, М., 1960; Олсуфьев Н. Г., Дунаева Т.Н., Природная очаговость, эпидемиология и профилактика туляремии, М., 1970.
Н. Г. Олсуфьев.
Т. болеют все виды с.-х. животных, чаще овцы, а также пушные звери. Более восприимчив молодняк. Заражение (от больных грызунов) происходит с кормом и водой, инфицированными возбудителем, воздушно-капельным путём, а также в результате укусов кровососущих членистоногих. Т. протекает чаще скрытно или проявляется (чаще в весенне-летне-осенний период) лихорадкой, поносами, истощением, увеличением лимфатических узлов, признаками расстройства нервной системы и абортами. У большинства животных течение доброкачественное, у овец и пушных зверей возможны падёж молодняка и снижение продуктивности. Лечение - антибиотики. Профилактика - борьба с грызунами, обработка животных против кровососущих членистоногих. При возникновении Т. больных животных изолируют, истощённых убивают, проводят дезинфекцию, организуют уборку и обезвреживание трупов.
И. А. Бакулов.
Тума
Ту'ма, посёлок городского типа в Клепиковском районе Рязанской области РСФСР. Расположен в верховьях р. Нарма (бассейн Оки). Железнодорожная станция (Тумская) на линии Рязань - Владимир. Кирпичный, асфальтовый заводы, швейная фабрика, производство мебели, леспромхоз, предприятия железнодорожного транспорта и пищевой промышленности.
Тумак
Тума'к, посёлок городского типа в Володарском районе Астраханской области РСФСР. Расположен в дельте Волги, в 42
кмк Ю.-В. от г. Астрахани. Рыбокомбинат.
Тумако
Тума'ко(Tumaco), город на Ю.-З. Колумбии, в департаменте Нариньо. 80,3 тыс. жителей (1968). Порт на побережье Тихого океана; вывоз кофе, какао, табака, металлов, древесины. Завод по переработке нефти, поступающей по трубопроводу с месторождения Орито (департамент Путумайо).
«Туман»
«Тума'н», сторожевой корабль (переоборудованный из рыболовецкого траулера) советского Северного флота. Утром 10 августа 1941, находясь в дозоре у острова Кильдин, «Т.», вооружённый лишь двумя 45-
мморудиями, был внезапно атакован тремя немецко-фашистскими эсминцами. «Т.» (командир - старший лейтенант Л. А. Шестаков, военком - старший политрук П. Н. Стрельник) вступил в неравный бой, но из-за повреждения антенны не смог сообщить об этом командованию. Несмотря на большие повреждения и пожар, экипаж (после гибели командира командовал его помощник лейтенант Л. А. Рыбаков) героически сражался с врагом до конца. Героев, оставшихся в живых после гибели корабля, подобрали советские катера.
Туман (золотая монета Персии)
Тума'н, томан, золотая монета Персии, равная 10
кранам
, с 1932-10
риалам
. Т. чеканились с 1789-90. До 1879 содержали 3,22
гзолота 900-й пробы, затем 2,59
гчистого золота. С начала 20 в. Т. исчезли из обращения и служат предметом торговли на рынках Ирана.
Туман (физич.)
Тума'н, скопление мелких водяных капель или ледяных кристаллов, или тех и других в
приземном слое атмосферы
.
(иногда до высоты в несколько сотен
м), понижающее горизонтальную видимость до 1
кми менее.
Т. образуется в результате конденсации или
сублимации водяного пара
на аэрозольных (жидких или твёрдых) частицах, содержащихся в воздухе (так называемых
ядрах конденсации
). Т. из водяных капель наблюдается главным образом при температурах воздуха выше -20 °С, но может встречаться даже и при температурах ниже -40 °С. При температуре ниже -20 °С преобладают ледяные Т. Видимость в Т. зависит от размеров частиц, образующих Т., и от его водности (количества сконденсированной воды в единице объёма.). Радиус капель Т. колеблется от 1 до 60
мкм.
Большинство капель имеет радиус 5-15
мкмпри положительной температуре воздуха и 2-5
мкмпри отрицательной температуре. Водность Т. обычно не превышает 0,05-0,1
г/м
3, но в отдельных плотных Т. может достигать 1-1,5
г/м
3. Количество капель в 1
см
3колеблется от 50-100 в слабых Т. до 500-600 в плотных. В очень плотных Т. видимость может понижаться до немногих метров.
Самое общее подразделение Т. - по их физическому генезису - на Т. охлаждения и Т. испарения. Первые возникают при охлаждении воздуха ниже температуры точки росы, содержащийся в нём водяной пар при этом достигает насыщения и частично конденсируется; вторые - при дополнительном поступлении водяного пара с более тёплой испаряющей поверхности в холодный воздух, вследствие чего также достигается насыщение. Т. охлаждения наиболее часты.
По синоптическом условиям образования различают Т. внутримассовые, формирующиеся в однородных воздушных массах, и Т. фронтальные, появление которых связано с
фронтами атмосферными
.
Преобладают внутримассовые Т.; в большинстве случаев это Т. охлаждения, причём их делят на радиационные и адвективные. Радиационные Т. образуются над сушей при понижении температуры вследствие радиационного охлаждения земной поверхности (см.
Земное излучение
), а от неё и воздуха. Наиболее часто они возникают в ясные ночи при слабом ветре, преимущественно в
антициклонах
. После восхода солнца радиационные Т. обычно быстро рассеиваются. Однако в холодное время года в устойчивых антициклонах они могут сохраняться и днём, иногда много суток подряд. Адвективные Т. образуются вследствие охлаждения тёплого влажного воздуха при его движении над более холодной поверхностью суши или воды. Интенсивность адвективных Т. зависит от разности температур между воздухом и подстилающей поверхностью и от влагосодержания воздуха. Они могут развиваться как над сушей, так и над морем и охватывать огромное пространство, иногда порядка нескольких десятков и даже сотен тысяч
км
2. Адвективные Т. обычно бывают при пасмурной погоде и чаще всего в тёплых секторах
циклонов
. Адвективные Т. более устойчивы, чем радиационные, и часто не рассеиваются днём. Некоторые адвективные Т. относятся к Т. испарения н возникают при переносе холодного воздуха на тёплую воду. Т. такого типа часты, например, в Арктике, когда воздух попадает с ледового покрова на открытую поверхность моря.
Фронтальные Т. образуются вблизи атмосферных фронтов и перемещаются вместе с ними. Насыщение воздуха водяным паром происходит вследствие испарения осадков, выпадающих в зоне фронта. Некоторую роль в усилении Т. перед фронтами играет наблюдающееся здесь падение атмосферного давления, которое создаёт небольшое адиабатическое понижение температуры воздуха. Т. в населённых пунктах бывают чаще, чем вдали от них. Этому способствует повышенное содержание гигроскопических ядер конденсации (например, продуктов сгорания) в городском воздухе. Т. препятствуют нормальной работе всех видов транспорта, поэтому прогноз Т. имеет большое народно-хозяйственное значение. Искусственное создание Т. используется при научных исследованиях, в химической промышленности, теплотехнике и др.
Лит.:Зверев А. С., Туманы и их предсказание, Л., 1954; Хргиан А. Х., Физика атмосферы, М., 1969.
С. П. Хромов.
Туманган
Туманга'н, корейское название р.
Тумыньцзян
в Восточной Азии.
Туманности внегалактические
Тума'нности внегалакти'ческие, звёздные системы, подобные нашей Галактике; то же, что
галактики
.
Туманности галактические
Тума'нности галакти'ческие,
светящиеся или тёмные облака межзвёздного газа и пыли (см.
Межзвёздная среда
). Различают диффузные Т. г., планетарные Т. г., остатки вспышек
сверхновых звёзд
и Т. г. вокруг
Вольфа - Райе звёзд
.
Диффузные туманности.Диффузные Т. г. представляют собой светлые или тёмные образования неправильной формы с угловыми размерами от нескольких минут до нескольких градусов. Подразделяются на эмиссионные, спектры излучения которых состоят в основном из эмиссионных линий; отражательные, имеющие непрерывный спектр со слабыми линиями поглощения, и тёмные - плотные не светящиеся газово-пылевые облака, поглощающие излучение светлого фона неба. Все три типа Т. г. образуются в газово-пылевых комплексах в зависимости от наличия возбуждающих звёзд и их спектрального класса. Иногда одна часть комплекса проявляется как эмиссионная Т. г., другая - как отражательная, третья - как тёмная. Часто яркая эмиссионная Т. г. окружена более слабой областью свечения газа (см.
рис. 1
).
Эмиссионные Т. г. - это области НII (ионизованного водорода). Источником энергии их свечения являются звёзды спектрального класса О (см.
Спектральная классификация звёзд
), имеющие температуру поверхности 25000-50000 К и массу около 10 М10 масс Солнца). Ультрафиолетовое излучение звезды ионизует и возбуждает водород на расстоянии от нескольких
ncдо десятков
ncв зависимости от плотности межзвёздного газа. Рекомбинационное излучение Н и Не, возбуждение электронным ударом атомов О, S, N определяют оптический спектр эмиссионных Т. г.: наблюдаются яркие спектр, линии бальмеровской серии, запрещенные линии [OII], [OIII], [NII], [SII] и др., слабый непрерывный спектр. В радиодиапазоне туманности этого типа излучают тепловой непрерывный спектр, рекомбинационные линии Н и Не, возникающие при переходах между очень высокими энергетическими уровнями линии OH, H
2O и др. Методы исследования физических условий в диффузных туманностях разработаны Х. Цанстра (Нидерланды), Л. Спицером (США), Б. Стрёмгреном (Швеция), М. Ситоном (Великобритания), В. И. Проником (СССР). Структура и массы туманностей исследованы советскими астрономами Г. А.
Шайном
и В. Ф. Газе. Температура эмиссионных Т. г. - около 8000 К. Наблюдается небольшое падение температуры с расстоянием от центра возбуждения к периферии. Плотность газа 10-1000 атомов в
см
3(10
-23-10
-21
г/см
-3), плотность пыли (по массе) в среднем в 100 раз меньше. Пыль и газ перемешаны, однако наблюдаются флуктуации плотности. Массы отдельных туманностей - от 1 M до нескольких десятков M. Диффузные туманности имеют тенденцию образовывать большие комплексы, включающие несколько объектов разных типов и разной яркости; массы больших комплексов достигают сотен и тысяч M. Граница между эмиссионной Т. г. (областью HII) и окружающим газом (областью нейтрального водорода HI) - резкая, толщина переходного слоя - около 0,05
nc. Область НII расширяется под действием давления горячего газа, резкая граница - ионизационный фронт - распространяется по окружающему холодному газу. Локальные уплотнения межзвёздного газа огибаются и «обжимаются» фронтом. Так образуются светлые и тёмные мелкомасштабные структуры в эмиссионных Т. г.: глобулы, римы, вытянутые жгуты («слоновые хоботы»), кометообразные туманности.
Отражательные Т. г. являются результатом отражения света ярких звёзд спектральных классов B5 - B9 плотными газово-пылевыми облаками (см.
рис. 2
). Свечение отражательных Т. г. по спектру подобно свету освещающих их звёзд. Отражательные Т. г. меньше и слабее по яркости, чем эмиссионные; их светимости в десятки раз меньше светимости звезды. Если отражательная Т. г. освещена звездой спектрального класса BI, на отражённый спектр звезды накладываются эмиссионные линии свечения газа самой туманности.
Тёмные Т. г. представляют собой плотные газово-пылевые облака, вблизи которых нет возбуждающих или освещающих звёзд. Они видны на фоне Млечного Пути или другой, светлой туманности как тёмные образования. Наиболее плотные тёмные Т. г. называются «угольными мешками». Физические условия и кинематика туманностей этого типа исследовались по наблюдениям межзвёздных линий поглощения атомов CaII, NaI, CaI, KI, TiII, FeII и молекул CN, CH, CHII и др. В 50-70-х гг. 20 в. тёмные Т. г. исследуются путём наблюдений радиоизлучения HI в линии 21
сми радиолиний OH, NH
3, CO, CH
3, OH, HCN и др. Температура в областях HI около 50 К, в наиболее плотных газово-пылевых комплексах 5-10 К, средняя плотность около 10
2- 10
4молекул в
см
3.
Связь диффузных Т. г. со звёздами, согласно теоретическим исследованиям, имеет генетический характер: в плотных газово-пылевых комплексах происходит процесс конденсации звёзд из диффузной среды. Большие комплексы (с массой 10
3- 10
4M
, температурой около 50 К, размерами до десятков
nc) сжимаются в результате гравитационной неустойчивости. Сжавшись до достаточной плотности, комплекс разбивается на независимо сжимающиеся части, образуя конденсации
протозвёзд
. Часть гравитационной энергии затрачивается на нагревание протозвезды; после начала ядерных реакций протозвезда становится обычной звездой, ионизует и освещает несконденсировавшиеся остатки газа и пыли, образуя диффузные туманности. В 70-е гг. 20 в. получены некоторые наблюдательные подтверждения этой точки зрения: обнаружены холодные плотные молекулярные облака (температура около 5 К; средняя плотность молекулярного водорода 10
4молекул в
см
3, достигает 10
7молекул в
см
3); обнаружены компактные источники мазерного (OH и H
2O) излучения, размером около 1 - 10 астрономических единиц с плотностью 10
6-10
7молекул в
см
3, движущиеся друг относительно друга со скоростями несколько
км/сек. Согласно гипотезе советского астронома И. С. Шкловского, в центре таких сверхплотных образований находятся протозвёзды, инфракрасное излучение которых осуществляет «накачку» мазеров.
Планетарные туманности.Планетарные Т. г. - это эмиссионные туманности, имеющие вид диска или кольца, небольшого углового размера (от нескольких секунд до нескольких минут дуги). На
рис. 3-4
- две наиболее известные планетарные Т. г. - NGC6720 и NGC6853 (туманности обозначаются сокращённым названием каталога и номером, под которым они в каталоге записаны), В центре планетарной Т. г. находится ядро - звезда, породившая туманность и возбуждающая её свечение. Спектры ядер, относящиеся либо к звёздам типа Вольфа - Райе с широкими эмиссионными линиями, либо к ранним О-звёздам, свидетельствуют о температуре, достигающей 50 тыс. - 100 тыс. К. Мощное ультрафиолетовое излучение горячего ядра является источником энергии ионизации и возбуждения атомов в туманности. Самые яркие линии в спектре свечения планетарных Т. г. - небулярные линии [OIII]. Кроме того, наблюдается рекомбинационное излучение Н, Не, а также ударное возбуждение линий [OII], [NII], [NeIII], [NeIV] [NeV], [SII], [SIII], [AIII] и др. элементов. Результаты наблюдений планетарных Т. г. послужили материалом для развития классических астрофизических методов определения температуры, плотности, химического состава туманностей, определения температуры ядер (А. Боуэн, Л. Аллер, Д. Мензел в США; М. Ситон в Великобритании). Температура планетарных Т. г. 10000-20000 К, плотность - несколько тыс. атомов в
см
3(в ярких компактных туманностях - десятки тыс. атомов в
см
3), наблюдается высокая степень ионизации элементов (выше, чем в диффузных Т. г.). Степень ионизации падает от центра туманности к периферии. Планетарные Т. г. вследствие давления горячего газа расширяются, скорость расширения составляет 10-40
км/секи возрастает к периферии. По мере расширения падает поверхностная яркость туманностей; на этом основан метод оценки расстояния до планетарных Т. г. и их линейного размера. Размеры планетарных Т. г. достигают 0,1-1
nc; масса газа в средней туманности - около 0,1 M. Существует связь между характером ядра и типом туманности: маленькие яркие планетарные Т. г. имеют ядра типа Вольфа - Райе, кольцеобразные - ядра с непрерывным спектром, большие неправильные туманности - обычные звёзды спектрального класса О. Это свидетельствует о том, что ядро существенно изменяется за характерное время эволюции планетарной Т. г., составляющее десятки тысяч лет. Согласно современной теории звёздной эволюции, образование планетарных Т. г. и их ядер есть закономерный процесс эволюции красных
гигантов
. На поздней стадии эволюции красный гигант сбрасывает наружные слои, образуя медленно расширяющуюся оболочку. «Обнажившаяся» горячая внутренняя часть звезды сжимается и превращается в маленькое плотное горячее ядро планетарной Т. г. На протяжении десятков и сотен тысяч лет ядро, постепенно остывая, превращается в обычный белый карлик, а планетарная Т. г. рассеивается в межзвёздной среде. Статистика и распределение в пространстве планетарных Т. г., красных гигантов и белых карликов в основном подтверждают приведённые представления об эволюции планетарных Т. г.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
|
|