Как рождаются звёды и где находятся экзопланеты

Как рождаются звёды и где находятся экзопланеты.

         Уже регистрируют гравитационные волны, отправляют аппараты к далёким планетам и обнаруживают тысячи новых миров, но по-прежнему пока не находятся такие планеты, куда было бы возможным переселить население Земли на эти новые территории. Тысячи всевозможных обсерваторий занимаются этой проблемой, но пока ничего похожего не нашли. Вот и С. Петербургская Пулковская обсерватория. Эта обсерватория находится вну-три большого мегаполиса, поэтому засветка неба при наблюдении сильно мешает работать. Конечно, нужны высокогорные наблюдения, орбитальные телескопа, особо которые находятся за Солнцем. Планета Кеплер-452f, обнаруженная в 2014 г., которая стала первой из известных планет земного типа за пределами Солнечной системы, обладающей орбитой, пролегающей внутри обитаемой зоны своей звезды,  могла бы стать одной из лучших целей для поиска внеземной жизни. Однако, исследовать эту планету будет доволь-но трудно. Хотя бы потому, что находится она на расстоянии более 500 све-товых лет от Земли, т.е. 4730500 млрд. км. (СГ=9461 млрд.км.)  Но, несмотря на это, ученые почти уверены, что Кеплер находится внутри обитаемой зоны своей звезды, как и несколько других экзопланет (экзо-вне) этой системы. Некоторое время Кеплер-452f рассматривалась астрономами как планета, наиболее близкая по размеру с Землей.
Ещё одна астрономическая близкая к Земле  система Альфа Центавра, распо-ложенной всего в 4,24 световых годах от Земли (40,28 миллиардов км.), обнаружена новая экзопланета. Хотя ее поверхность кажется необитаемой, астрономы не исключают, что на ее возможных спутниках могут идти био-логические процессы. Впервые о системе Альфа Центавра как о ближайшей к Земле звёздной системе заговорили ещё в конце XVII века. В декабре 1689 г. французский астроном и священник в Индии Жан Ришо впервые обнаружи-ли, что Альфа Центавра состоит из нескольких звёзд. Третья и самая тусклая звезда системы - Проксима Центавра (компонент C)  была открыта значитель-но позже, в 1915 г., шотландским астрономом Робертом Торберном Айтоном Иннесом. к концу XVII века астрономы осознали, что система Альфа Центавра представляет собой тройную звёздную систему, и она находится на минимальном расстоянии от Солнца. А в 2024 г. с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» была обнаружена ещё одна экзопланета в двойной системе Альфа Центавра A и B. На сегодняшний день технологии не позволяют отправить людей к Альфе Центавра. Даже самые быстрые космические аппараты добирались бы туда десятки тысяч лет.
         Ученые в первую очередь ищут новые планеты, возможные следы жиз-ни и будущие цели для межзвездных миссий. Среди таких объектов особенно выделяется Альфа Центавра - система, которая уже много десятилетий остается одной из главных целей наблюдений и научных исследований.
         Пулковской обсерватории обследованию далёких звёзд мешает засветка, поэтому  в своём ключевом направлении персонал много занимается визуаль-но-двойными звёздами, они довольно яркие, ими можно заниматься даже в «белые ночи». Этот класс звёзд расположены близко друг от друга, испытыва-ют взаимное притяжение и вращаются вокруг общего центра масс. Можно определить суммарную массу, зная размер орбиты вокруг которой они вращаются. А масса важный параметр звёзд для понимания как она устроена. Ещё в 70-е года профессор А. Киселёв разработал специальный метод определения орбит по коротким дугам, но чтобы соединить старые методы с современными потребуется ещё лет 10.
         Сегодня самое перспективное направление работ исследование атмос-фер экзопланет. По спектру можно определить химический состав этих планет, искать биомаркеры, вещества по которым можно определить пригодность для жизни. Ещё одно направление работы обсерватории – тёмная

                - 2 -

материя. Знать массу планеты – это слишком мало для заключения. Некоторые звёзды вращаются вокруг пустого места. По их орбитам выясняется, что масса этих невидимых объектах составляет около четырёх миллионов масс Солнца. Новые технологии в астрономии позволяют космические телескопы, находящиеся за Солнцем, работать в рентгеновском, ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах. С Земли астрономам мешает атмосфера. Очень значительно помогают программы нейросетей, но всеравно учёным приходится, учитывая свою научную квалификацию, придумывать новые решения, ибо самое сложное выполняет только человек и какой новый вопрос надо задать Вселенной.
         Каждая звезда, которую мы видим на ночном небе, когда-то начинала свой путь как холодное облако газа и пыли. Чтобы превратиться в яркое светило, ей нужны сотни тысяч, а иногда и миллионы лет. За это время облако сжимается, превращается в протозвезду, а затем в её ядре запускаются термоядерные реакции. Именно так около 4,6 млрд. лет назад появилось и наше Солнце. Сегодня астрономы наблюдают рождение новых звёзд в разных уголках Млечного Пути, а современные телескопы позволяют рассмотреть этот процесс намного подробнее, чем раньше. 
         Космический телескопа Джеймс Уэбб - это грандиозный международ-ный проект в области астрономии. Его главная особенность - способность «видеть» во внушительном инфракрасном диапазоне, что открывает дорогу к
исследованиям первых звёзд и галактик, образовавшихся всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва, а также к более детальному анализу пылевых туманностей и экзопланетных систем. Сотни, а то и тысячи научных групп выстраиваются в очереди и ждут месяцами, а то и годами, чтобы провести на нём свои исследования и внести вклад в науку.
Его зеркало составное, диаметром 6,5 м., работает до 7 К с помощью гелиевого криокулера. Расчётный срок службы - около 10 лет. Телескоп открыл новую эру в астрономии. Он не просто делает красивые картинки - анализируя свет, телескоп «читает» химический состав объектов, их скорость, температуру и другие параметры, возможность  наблюдать за небесными телами в условиях, недоступных оптическим телескопам.

         Рождение звёзд начинается в молекулярных облаках - огромных скоплениях межзвёздного газа и космической пыли. Основную часть их массы составляют водород и гелий, а температура внутри обычно держится на уровне 10–20 К - всего на несколько десятков градусов выше абсолютного нуля (абсолют.ноль – 273,15 гр. по Цельсию). Один из самых известных и ближайших к Земле регионов звёздообразования - туманность Ориона, расположенная примерно в 1350 световых годах от нас. Новые звёзды также рождаются в туманности Киля, туманности Орла. (свет прох. за  год – 9,5 трил. км.; за сутки свет проходит 25,9 млрд.км.) Молекулярное облако может существовать миллионы лет, почти не меняясь. Но иногда что-то нарушает его равновесие. Под влиянием хаотичных движений газа и магнитных полей

                - 3 -

облако разделяется на плотные сгустки. Именно из них со временем появляются будущие светила. После этого вещество продолжает сжиматься уже под действием собственной силы тяжести. Этот процесс называется гравиитациионным коллапсом. Он длится сотни тысяч лет: облако становится всё плотнее, а температура внутри постепенно растёт. Рождение занимает от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов лет. Сколько именно - зависит от массы. Массивные звёзды формируются быстрее. Их сильная гравитация быстрее притягивает газ и пыль. Но и топливо такие объекты расходуют очень быстро, поэтому живут всего несколько миллионов лет.
Маломассивные рождаются медленнее, зато потом могут светить очень долго. Например, красные карлики способны существовать десятки миллиардов и даже триллионы лет. Настоящей звездой объект становится тогда, когда температура в его ядре достигает примерно 10 миллионов К. При таких усло-виях начинается устойчивый термоядерный синтез: ядра водорода сливаются, образуя гелий и выделяя огромное количество энергии. Увидеть рождение звезды невооружённым глазом невозможно. Молодые звёзды скрыты внутри плотных облаков космической пыли, которые не пропускают видимый свет. Кроме того, сам процесс формирования длится сотни тысяч лет, поэтому наблюдать его от начала до конца невозможно. Рождение звезды - один из самых долгих процессов во Вселенной. Он занимает сотни тысяч или  даже миллионы лет, а его результат определяет дальнейшую судьбу светила на миллиарды лет вперёд.
      
               
           Противопланетный диск AS209  Экзопланета 2МО437б
                Более подробно можно также почитать:
     1. А. Заритовский Инфомационное агенство ТАСС. «Свет далёких
        планет. «Где учёные ищут новый дом для человечества. 
        (spec.tass.ru/exzoplaneu
     2. Г. Тимченко «Увидеть невидимое». Еженедельник «Аргументы и
        факты» №40 от2026 г., стр.4   
     3.  Софья Воеводина, шеф-редактор «100-балльного репетитора»
                «Как рождаются звёзды: путь от облака газа до термоядерного огня»
                05.08.2026    
                Материал подготовил Львов Ю.М.  09.10.26    


Рецензии