Ацюковский В.А. Концепции современного естествознания. М.: ИД СП, 2006.

В начало   Другие форматы   <<<     Страница 159   >>>

  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  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159 160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446 

В конце XIX в. появилась гипотеза американских ученых Ф.Мультона и Т.Чембер-лена, предполагавшая образование планет из мелких твердых частиц, названных ими «планетезималями». Они считали, что обращающиеся вокруг Солнца и планетезимали могли возникнуть путем застывания вещества, выброшенного из Солнца в виде протуберанцев. Однако такое образование планетезималей противоречит Закону сохранения момента количества движения. В 20-30 годах XX столетия широкой известностью пользовалась гипотеза Дж.Джинса, считавшего, что планеты образовались из раскаленного вещества, вырванного из Солнца пролетавшей мимо звездой.

Идея об образовании звезд и планет путем сгущения туманного вещества сохранилась до сих пор. После крушения гипотезы Джинса в 40-х годах XX столетия ученые вернулись к классическим идеям Канта и Лапласа, но в отличие от их чисто механических теорий сейчас учитываются эффекты, связанные с наличием магнитного поля и корпускулярного излучения Солнца. Наряду с этими гипотезами высказаны гипотезы о захвате вещества уже сформировавшимся Солнцем.

Образование планет из протопланетного облака наиболее полно исследовано О.Ю.Шмидтом и его сотрудниками. Весь процесс рассматривался состоящим из двух стадий - образования «промежуточных» тел с относительно небольшими размерами в сотни километров, а затем уже из них аккумулировались планеты. Рост планет земной группы прекратился тогда, когда они вобрали в себя все твердое вещество. Луна, вероятно, образовалась либо как отрыв части Земли (гипотеза Дарвина), либо была сформирована, как и другие планеты, путем аккумуляции промежуточных тел на ранней стадии формирования Земли.

Развитие представлений о Солнечной системе связано с появлением многочисленных, все более совершенных наблюдательных инструментов и с развитием способов обработки полученных сведений. Был сделан также ряд открытий. В 1748 г. английским астрономом Джеймсом Брадлеем была открыта нутация земной оси. Исследуя движения звезд, английский астроном Вильям Гершель в 1783 г. пришел к выводу о движении Солнечной системы в пространстве. Для проведения наблюдений за прохождением Венеры по диску Солнца в 1761, 1769, 1874 и 1882 гг. снаряжались многочисленные экспедиции, что дало возможность позже получить первые, близкие к современным, данные о значении расстояния от Земли до Солнца.

Пополнялись данные и о составе Солнечной системы. В 1781 г. они пополнились открытием В. Гершелем Урана, в 1846 г. - Нептуна, который был открыт францусским астрономом Урбеном Леверье «на кончике пера» - по неправильностям в движениим планеты Уран. В 1930 г. была открыта самая удаленная от Солнца планета Плутон. Эта планета была открыта американским любителем астрономии К.Томбо, руководствовавшимся теоретическими предсказаниями П.Ловелла, предвычислившего еще в 1591 г. движение неизвестной планеты по возмущениям в движении Урана.

В 1801 г. итальянским астрономом Дж. Пиацци была открыта первая малая планета, а к 60-м годам XX в. их стало известно 1700, среди которых имеются весьма близко подходящие к Земле.

Особый интерес представляют кометы - «хвостатые звезды», первые сведения о которых известны еще из древних китайских хроник. В соответствии с учением Аристотеля в Европе считали, что кометы возникают и движутся в атмосфере Земли, что

это земные пары, поднявшиеся вверх и зогоревшиеся от приближения к «сфере огня», причем их хвосты - это пламя, гонимое ветром.

Неожиданные появления необычных небесных светил, какими представляются яркие кометы, всегда производило сильное впечатление, и такое появление принимались за разного рода предзнаменования, например, появление кометы в 1811 г. связывалось с нашествием полчищ Наполеона.

В настоящее время установлено, что в пределах Солнечной системы обращаются многие миллиарды комет, но вопрос об их происхождении остается открытым.

Вопросу возникновения Солнечной системы и объяснению особенностей ее строения посвятили свои усилия многочисленные исследователи, например, Декарт (1596-1650), Кант (1724-1804), Бюффон (1707-1788), Лаплас (1749-1827), Дарвин (1845-1912), Хойл (1944,1958), Койпер (1951), Мак-Кри и некоторые другие.

По Джинсу и Джеффрису, первичное Солнце некогда встретилось со звездой. При этом сближении, произошедшем на расстояниях порядка величины их диаметров, под приливным воздействием Солнце выбросило огромную сигарообразную струю вещества в сторону проходящей звезды. Из этой струи в результате ее разделения и последующей конденсации образовались планеты.

В.Чемберлен и Ф.Мультон предполагали, что в результате близкого прохождения или даже касательного столкновения Солнца с другой звездой образовался выброс солнечного вещества, из которого и образовались планеты и их спутники. Выброшенное солнечное вещество - солнечный газ, остывая, образовал малые сгущения вещества - планетезимали, объединение которых привело к формированию планет.

Развитие планетной космогонии в нашей стране связано главным образом с деятельностью двух крупных ученых-академиков В.Г.Фесенковым (1898-1972) и О.Ю.Шмидтом (1891-1956).

В.Г.Фесенков разработал теорию изменения вращательного момента звезды в результате истечения из нее массы вещества. Применив эту теорию к Солнцу, ученый отмечал, что первичное Солнце должно быть окруженным газово-пылевой средой в виде плоского диффузионного облака, уплотненного в средней части. Ныне существующие планеты образовались из этого облака и сохраняют часть его вращательного момента. Сгущения в отдельных частях протопланетного диска привели к образованию планет.

О.Ю.Шмидт и его ближайшие сотрудники Б.Ю.Левин и В.С.Сафронов приняли точку зрения о совместном образовании Солнца и околосолнечной газовопылевой среды. За время существования облака происходил процесс оседания пыли в экваториальной плоскости Солнца, при этом самые большие пылинки успевали вырасти до сантиметровых размеров. Железные частицы, в отличие от каменных, чаще объединялись при столкновениях и быстрее образовывали тонкий диск, создавая предпосылки для образования планет.

Первый шаг в познан^; химической истории планет Солнечной системы при их возникновении был сделан выдающимся американским ученым лауреатом Нобелевской премии Гарольдом Юри (1893-1981) в 1952 г. в книге «Планеты, их происхождение и развитие». Он допустил, что Земля возникла из почти однородной смеси



Hosted by uCoz