37是什么意思| 余事勿取 什么意思| 火龙果吃了有什么好处| 多发息肉是什么意思| p.a.是什么意思| 收阴是什么意思| 超声介入是什么意思| 小沈阳属什么生肖| 助听器什么牌子好| me是什么基团| 尖斌卡引是什么意思| 人嗜睡是什么原因| 脂膜炎是什么病| 男人腰痛吃什么药| 慢性气管炎吃什么药最有效| 婴幼儿积食会有什么症状| 咳嗽有白痰吃什么药最好| 胚胎停育是什么原因造成的| 77年什么命| 时间是什么| 生孩子送什么花比较好| 打嗝吃什么中成药| 脑梗不能吃什么东西| 宝宝拉肚子吃什么| 脱节是什么意思| npv是什么| 云南小黄姜和普通姜有什么区别| 充盈是什么意思| 数九寒天是什么意思| 什么是部首| 硬卧代硬座是什么意思| 空心菜不能和什么一起吃| 飞代表什么生肖| 梦到做饭是什么意思| 疱疹是什么原因长的| 1972年是什么年| 梦见好多猪肉是什么意思| 为什么空腹喝牛奶会拉肚子| 李嘉诚是什么国籍| 小孩多动症是什么原因引起的| 干咳无痰是什么原因引起的| 肚脐眼周围痛什么原因| 打哈欠是什么原因| 草莓印是什么意思| 反胃是什么意思| 吃枸杞有什么好处| 腹泻吃什么药最好| 属猪五行属什么| 装垃圾的工具叫什么| 头发油腻是什么原因| 喝酒前喝什么不容易醉| 中元节会开什么生肖| 王字旁加己念什么| 奇门遁甲是什么意思| 抽血能查出什么| 猪展是什么| 鸡蛋属于什么类食品| 为什么不建议割鼻息肉| 吃什么不长胖| 乙酰氨基酚片是什么药| 为什么全身酸痛| 跳大神什么意思| 插入阴道是什么感觉| 膝盖疼痛吃什么药| 吃什么减肥效果最好最快| 回族为什么不能吃猪肉| 烟嗓是什么意思| 萌宠是什么意思| 自渎是什么意思| me是什么基团| 红色尿液是什么原因| 猫咪不能吃什么| 自渎是什么意思| 尿的是白色米汤是什么病| 夜尿增多是什么原因| mra是什么意思| 9527是什么意思| 什么情况下必须做胃镜| 藏青和藏蓝有什么区别| 448是什么意思| 石英表是什么意思| 猴跟什么生肖相冲| 尿尿疼是什么原因| 喉咙有异物挂什么科| 孕妇脚肿是什么原因| 洋葱和什么相克| 死了是什么感觉| 心肌缺血吃什么中药| 天使轮是什么意思| 布帛是什么意思| 中秋节送什么好| 吃什么食物补钙最快| 为什么医院不用咳特灵| 臭菜是什么菜| 女人梦到蝎子什么征兆| 庚戌五行属什么| 海明威为什么自杀| trendiano什么牌子| 撕裂性骨折是什么意思| 更年期有什么表现| 精液带血是什么原因| hrd阳性是什么意思| 小产后可以吃什么水果| 血压高看什么科| 血沉高是什么原因| 睡觉容易醒是什么原因| 血清铁蛋白高是什么原因| 神经鞘瘤挂什么科| 左眼跳代表什么| 胸径是什么意思| yl是什么牌子| 4月29是什么星座| 脱发吃什么| 痢疾是什么病| 做梦梦见地震是什么意思| 伛偻是什么意思| 打篮球有什么好处| 维生素b族为什么不能晚上吃| 气短咳嗽是什么原因引起的| 胃泌素偏低是什么原因| 缺钾吃什么食物| 狼爪是什么牌子| 吃什么最容易消化| 什么药治便秘效果最好最快| 一什么| 男人硬不起来是什么原因| 乙酰氨基酚片是什么药| 绿色是什么意思| 孵化器公司是干什么的| 梦见摘菜是什么意思| 鞋履是什么意思| 扁平疣是什么原因长出来的| 带状疱疹不能吃什么食物| 欲言又止下一句是什么| 今年高温什么时候结束| 口炎读什么| 透明质酸钠是什么东西| 一月19日是什么星座| 降压灵又叫什么| 肠易激综合症用什么药能治好| 鹅口疮用什么药| 美缝剂什么牌子的好| 爸爸的爸爸叫什么儿歌| 灵魂伴侣是什么意思| 栀子花什么季节开花| 清水文是什么意思| 头晕是什么毛病| 正厅级是什么级别| 比中指是什么意思| 脚肿了是什么原因引起的| 2004年出生属什么| 以什么为准| 心电图是检查什么的| 智齿是什么样的| 九月五日是什么节日| 扁平足是什么样子图片| lof什么意思| 蛋糕粉是什么面粉| a2是什么意思| 互粉是什么意思| eicu是什么意思| 小狗呕吐吃什么药| 盖世英雄是什么意思| 日落是什么时辰| 东施效颦是什么意思| 梦见耗子是什么预兆| 中山大学是什么级别| 吃什么都苦是什么原因| 伤口溃烂不愈合用什么药| clot什么牌子| 什么的野鸡| 肺火吃什么药| 618什么星座| 宫颈活检lsil是什么病| 中度抑郁症吃什么药| 头皮屑多用什么洗发水效果好| 1971属什么生肖| 腱鞘炎有什么症状| 学兽医需要什么学历| 为什么老长口腔溃疡| 什么时间最容易怀孕| 抹茶粉是什么做的| 黄褐斑是什么样的图片| 骏五行属什么| 喉咙干痒是什么原因| 谷草谷丙偏低代表什么| 乳头有点痛什么原因| 减肥平台期什么意思| 5个月宝宝吃什么辅食| 女生被操是什么感觉| 什么是智商| 西洋参补什么| 早上起来口苦是什么原因| 5.13是什么星座| 孕妇吸二手烟对胎儿有什么影响| 鸡的贵人是什么生肖| 八百里加急是什么意思| s和m什么意思| 白头发吃什么可以变黑| gc是什么| 什么生肖最旺鸡| 毛泽东属相是什么| 什么是再生纤维素纤维| 疟疾是什么意思| 表现优异是什么意思| 什么水果补充维生素c| 什么药膏可以去黑头| 劝酒什么意思| md是什么牌子| dan什么意思| 泡泡棉是什么面料| 一什么鼓| 和胃降逆是什么意思| 临床医学主要学什么| 白带豆腐渣状是什么原因造成的| 香港车牌号是什么样子| hpv初期有什么症状女性| 泡脚时间长了有什么坏处| 看病人送什么花合适| 什么是丘疹| 风热感冒吃什么药效果好| 长期熬夜有什么坏处| 卤水点豆腐是什么意思| 1.18是什么星座| 间接胆红素是什么| 胃窦炎是什么症状| 亚裔人是什么意思| 嗓子中间的那块小肉叫什么| 什么水果对胃好| 鳌虾吃什么| vca是什么牌子| 大学211和985是什么意思| 恶露是什么样子的图片| 温州冬至吃什么| 阿碧的居所叫什么名字| 血沉高说明什么| 芭乐是什么意思| 副书记是什么级别| 南宁有什么好吃的| 九出十三归指什么生肖| 2017年五行属什么| 什么叫乳糖不耐受| 消化性溃疡吃什么药好| 9.3是什么日子| 农历九月是什么月| 地藏菩萨为什么不能拜| 筋膜炎是什么| 老年人缺钾是什么原因引起的| 免漆板是什么板材| 瓜怂是什么意思| 腿血栓什么症状| 为什么会有高血压| 麻是什么面料| 阴山是今天的什么地方| 石榴什么时候成熟| 左手食指有痣代表什么| 桂林有什么好玩的景点| 师范类是什么意思| 智齿是什么意思| 蒲公英什么时候开花| 朱是什么颜色| 根是什么意思| 坏血病的症状是什么| 带状疱疹能吃什么食物| 百度
百度 媒体:养老保障体系亟待补齐“最短板”2018年3月26日02:18来源:北京青年报    养老保障体系亟待补齐“最短板”    今日社评    本报评论员樊大彧    个人商业养老虽然是基本养老、企业年金的补充,但在政府的扶持下,完全可以成为居民养老的支柱之一。

Планета?рная тума?нность — астрономический объект, представляющий собой оболочку ионизированного газа вокруг центральной звезды, белого карлика.

Планетарная туманность
Изображение
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

Образуется при сбросе внешних слоёв красного гиганта или сверхгиганта с массой от 0,8 до 8 солнечных на завершающей стадии его эволюции. Планетарные туманности — эфемерные по астрономическим меркам объекты, существующие всего несколько десятков тысяч лет (при продолжительности жизни звезды-предка в несколько миллиардов лет). Не имеют отношения к планетам и получили название за поверхностное сходство при наблюдении в телескоп. В нашей галактике известно около 1500 планетарных туманностей.

Для планетарных туманностей характерна округлая форма с чётким краем, но в последние годы с помощью космического телескопа ?Хаббл? у многих планетарных туманностей удалось обнаружить очень сложную и своеобразную структуру. Около сферическую форму имеют лишь около одной пятой из них. Механизмы, создающие такое многообразие форм, остаются до конца не выясненными. Считается, что большую роль в этом могут играть взаимодействие звёздного ветра и двойных звёзд, магнитного поля и межзвёздной среды.

Процесс образования планетарных туманностей, наряду со вспышками сверхновых, играет важную роль в химической эволюции галактик, выбрасывая в межзвёздное пространство материал, обогащённый тяжёлыми элементами — продуктами звёздного нуклеосинтеза (в астрономии тяжёлыми считаются все элементы, за исключением продуктов первичного нуклеосинтеза Большого взрыва — водорода и гелия, такие как углерод, азот, кислород и кальций).

История исследований

править
 
NGC 6543, туманность Кошачий Глаз — внутренняя область, изображение в псевдоцвете (красный — Hα (656,3 нм); синий — нейтральный кислород, 630 нм; зелёный — ионизированный азот, 658,4 нм)
 
Туманность Гантель в условных цветах

Большинство планетарных туманностей — тусклые объекты и, как правило, они не видны невооружённым глазом. Первой открытой планетарной туманностью была туманность Гантель в созвездии Лисички: Шарль Мессье, занимавшийся поиском комет, при составлении своего каталога туманностей (неподвижных объектов, похожих при наблюдении неба на кометы) в 1764 году занёс её в каталог под номером M27. В 1784 году Уильям Гершель, первооткрыватель Урана, при составлении своего каталога выделил их в отдельный класс туманностей (?класс IV?)[1] и назвал их планетарными из-за сходства с диском планеты[2][3].

Необычность природы планетарных туманностей обнаружилась в середине XIX века, с началом использования в наблюдениях спектроскопии. Уильям Хаггинс стал первым астрономом, получившим спектры планетарных туманностей — объектов, выделявшихся своей необычностью:

Одними из самых загадочных из этих замечательных объектов являются те, которые при телескопическом наблюдении имеют вид круглых или слегка овальных дисков. …Замечателен и их зеленовато-голубой цвет, чрезвычайно редкий для одиночных звёзд. Кроме того, в этих туманностях нет признаков центрального сгущения. По этим признакам планетарные туманности резко выделяются как объекты, которым присущи свойства, совершенно отличающиеся от свойств Солнца и неподвижных звёзд. Из этих соображений, а также благодаря их яркости, я избрал эти туманности как наиболее подходящие для спектроскопического исследования[4].

При изучении Хаггинсом спектров туманностей NGC 6543 (Кошачий Глаз), M27 (Гантель), M57 (Кольцо) и ряда других, оказалось, что их спектр чрезвычайно отличается от спектров звёзд: все полученные к тому времени спектры звёзд являлись спектрами поглощения (непрерывный спектр с большим количеством тёмных линий), в то время как спектры планетарных туманностей оказались эмиссионными спектрами с небольшим количеством эмиссионных линий, что указывало на их природу, в корне отличающуюся от природы звёзд:

Несомненно, что туманности 37 H IV (NGC 3242), Struve 6 (NGC 6572), 73 H IV (NGC 6826), 1 H IV (NGC 7009), 57 M, 18 H. IV (NGC 7662) и 27 M не могут более считаться скоплениями звёзд того же типа, к которым относятся неподвижные звёзды и наше Солнце. <…> эти объекты обладают особой и отличной от них структурой <…> мы, по всей вероятности, должны считать эти объекты огромными массами светящегося газа или пара[4].

Другой проблемой был химический состав планетарных туманностей: Хаггинс сравнением с эталонными спектрами сумел идентифицировать линии азота и водорода, однако самая яркая из линий с длиной волны 500,7 нм не наблюдалась в спектрах известных тогда химических элементов. Было выдвинуто предположение, что эта линия соответствует неизвестному элементу. Ему заранее дали название небулий — по аналогии с идеей, приведшей к открытию гелия при спектральном анализе Солнца в 1868 году.

Предположения об открытии нового элемента небулия не подтвердились. В начале XX века Генри Расселл выдвинул гипотезу о том, что линия на 500,7 нм соответствует не новому элементу, а старому элементу в неизвестных условиях.

В 20-х годах XX века было показано, что в очень разрежённых газах атомы и ионы могут переходить в возбуждённые метастабильные состояния, которые при более высоких плотностях из-за соударений частиц не могут достаточно долго существовать. В 1927 году Боуэн идентифицировал линию небулия 500,7 нм как возникающую при переходе из метастабильного состояния в основное дважды ионизированного атома кислорода (OIII)[5]. Спектральные линии такого типа, наблюдаемые только при чрезвычайно низких плотностях, называют запрещёнными линиями. Таким образом, спектроскопические наблюдения дали возможность оценить верхний предел плотности газа туманностей. Вместе с тем, спектры планетарных туманностей, полученных на щелевых спектрометрах, показали ?изломанность? и расщепление линий вследствие доплеровских сдвигов излучающих областей туманности, движущихся с различными скоростями, что позволило оценить скорости расширения планетарных туманностей в 20—40 км/с.

Несмотря на достаточно подробное понимание строения, состава и механизма излучения планетарных туманностей, вопрос об их происхождении оставался открытым до середины 50-х годов XX века, пока И. С. Шкловский не обратил внимание, что если проэкстраполировать параметры планетарных туманностей к моменту начала их расширения, то получившийся набор параметров совпадает со свойствами атмосфер красных гигантов, а свойства их ядер — со свойствами горячих белых карликов[6][7]. В настоящее время эта теория происхождения планетарных туманностей подтверждена многочисленными наблюдениями и расчётами.

К концу XX века совершенствование технологий позволило более детально изучить планетарные туманности. Космические телескопы позволили исследовать их спектры за пределами видимого диапазона, что невозможно было сделать раньше, проводя наблюдения с поверхности Земли. Наблюдения в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах волн дали новую, гораздо более точную оценку температуры, плотности и химического состава планетарных туманностей. Применение технологии ПЗС-матриц позволило проводить анализ существенно менее чётких спектральных линий. Использование космического телескопа ?Хаббл? раскрыло чрезвычайно сложную структуру планетарных туманностей, ранее считавшихся простыми и однородными.

Принято считать, что планетарные туманности имеют спектральный класс P, хотя такое обозначение редко применяется на практике.

Происхождение

править
 
Строение симметричной планетарной туманности. Быстрый звёздный ветер (голубые стрелки) горячего белого карлика — ядра звезды (в центре), сталкиваясь со сброшенной оболочкой — медленным звёздным ветром красного гиганта (красные стрелки), создаёт плотную оболочку (голубого цвета), светящуюся под воздействием ультрафиолетового излучения ядра

Планетарные туманности представляют собой заключительный этап эволюции для многих звёзд. Наше Солнце представляет собой звезду средней величины, и лишь небольшое количество звёзд превосходят его по массе. Звёзды с массой в несколько раз больше солнечной на заключительном этапе существования превращаются в сверхновые. Звёзды средней и малой массы в конце эволюционного пути создают планетарные туманности.

Типичная звезда с массой в несколько раз меньше солнечной светит на протяжении большей части своей жизни благодаря реакциям термоядерного синтеза гелия из водорода в её ядре (часто вместо термина ?термоядерный синтез? употребляется термин ?горение?, в данном случае — горение водорода). Энергия, высвобождаемая в этих реакциях, удерживает звезду от коллапса под силой собственного притяжения, делая её тем самым стабильной.

По прошествии нескольких миллиардов лет запас водорода иссякает, и энергии становится недостаточно для сдерживания внешних слоёв звезды. Ядро начинает сжиматься и нагреваться. В настоящее время температура ядра Солнца составляет приблизительно 15 млн К, но после того, как запас водорода будет исчерпан, сжатие ядра заставит температуру подняться до отметки в 100 млн К. При этом внешние слои охлаждаются и значительно увеличиваются в размерах из-за очень высокой температуры ядра. Звезда превращается в красный гигант. Ядро на этом этапе продолжает сжиматься и нагреваться; при достижении температуры в 100 млн К начинается процесс синтеза углерода и кислорода из гелия.

Возобновление термоядерных реакций препятствует дальнейшему сжатию ядра. Выгорающий гелий вскоре создаёт инертное ядро, состоящее из углерода и кислорода, окружённое оболочкой из горящего гелия. Термоядерные реакции с участием гелия очень чувствительны к температуре. Скорость протекания реакции пропорциональна T40, то есть увеличение температуры всего на 2 % приведёт к удвоению скорости протекания реакции. Это делает звезду очень нестабильной: малый прирост температуры вызывает быстрое увеличение скорости хода реакций, повышая выделение энергии, что, в свою очередь, заставляет увеличиваться температуру. Верхние слои горящего гелия начинают быстро расширяться, температура понижается, реакция замедляется. Всё это может быть причиной мощных пульсаций, иногда достаточно сильных, чтобы выбросить значительную часть атмосферы звезды в космическое пространство.

Выброшенный газ формирует расширяющуюся оболочку вокруг обнажившегося ядра звезды. По мере того, как всё большая часть атмосферы отделяется от звезды, проявляются всё более и более глубокие слои с более высокими температурами. При достижении обнажённой поверхностью (фотосферой звезды) температуры в 30 000 К энергия испускаемых ультрафиолетовых фотонов становится достаточной для ионизации атомов в выброшенном веществе, что заставляет его светиться. Таким образом, облако становится планетарной туманностью.

Продолжительность жизни

править
 
Компьютерное моделирование формирования планетарной туманности из звезды с диском неправильной формы, иллюстрирующее, как малая начальная асимметрия может в результате привести к образованию объекта со сложной структурой.

Вещество планетарной туманности разлетается от центральной звезды со скоростью в несколько десятков километров в секунду. В то же время, по мере истечения вещества центральная звезда остывает, излучая остатки энергии; термоядерные реакции прекращаются, так как звезда теперь не обладает достаточной массой для поддержания температуры, требуемой для синтеза углерода и кислорода. В конце концов, звезда остынет настолько, что перестанет излучать достаточно ультрафиолета для ионизации отдалившейся газовой оболочки. Звезда становится белым карликом, а газовое облако рекомбинирует, становясь невидимым. Для типичной планетарной туманности время от образования до рекомбинации составляет 10 000 лет.

Галактические переработчики

править

Планетарные туманности играют значительную роль в эволюции галактик. Ранняя Вселенная состояла в основном из водорода и гелия, из которых формировались звёзды II типа. Но со временем в результате термоядерного синтеза в звёздах образовались более тяжёлые элементы. Таким образом, вещество планетарных туманностей имеет высокое содержание углерода, азота и кислорода, а по мере расширения и проникновения в межзвёздное пространство оно обогащает его этими тяжёлыми элементами, в общем называемыми астрономами металлами.

Последующие поколения звёзд, формирующиеся из межзвёздного вещества, будут содержать большее начальное количество тяжёлых элементов. Хотя их доля в составе звёзд остаётся незначительной, но от их наличия ощутимо меняется жизненный цикл звёзд I типа (см. Звёздное население).

Характеристики

править

Физические характеристики

править

Типичная планетарная туманность имеет среднюю протяжённость в один световой год и состоит из сильно разреженного газа плотностью около 1000 частиц на см3, что пренебрежимо мало в сравнении, например, с плотностью атмосферы Земли, но примерно в 10—100 раз больше, чем плотность межпланетного пространства на расстоянии орбиты Земли от Солнца. Молодые планетарные туманности имеют наибольшую плотность, иногда достигающую 106 частиц на см3. По мере старения туманностей их расширение приводит к уменьшению плотности.

Излучение центральной звезды нагревает газы до температур порядка 10 000 К. Парадоксально, что температура газа нередко повышается с увеличением расстояния от центральной звезды. Это происходит по той причине, что чем большей энергией обладает фотон, тем менее вероятно, что он будет поглощён. Поэтому во внутренних областях туманности поглощаются малоэнергетические фотоны, а оставшиеся, обладающие высокой энергией, поглощаются во внешних областях, вызывая рост их температуры.

Туманности можно разделить на бедные материей и бедные излучением. Согласно этой терминологии, в первом случае туманность не обладает достаточным количеством материи для поглощения всех ультрафиолетовых фотонов, излучаемых звездой. Поэтому видимая туманность полностью ионизирована. Во втором же случае центральная звезда испускает недостаточно ультрафиолетовых фотонов, чтобы ионизировать весь окружающий газ, и ионизационный фронт переходит в нейтральное межзвёздное пространство.

Так как бо?льшая часть газа планетарной туманности ионизирована (то есть является плазмой), значительный эффект на её структуру оказывает действие магнитных полей, вызывая такие феномены, как волокнистость и нестабильность плазмы.

Количество и распределение

править

На сегодняшний день в нашей галактике, состоящей из 200 миллиардов звёзд, известно 1500 планетарных туманностей. Их краткая по сравнению со звёздной продолжительность жизни является причиной их малого числа. В основном, все они лежат в плоскости Млечного Пути, причём большей частью сосредоточившись вблизи центра галактики, и практически не наблюдаются в звёздных скоплениях.

Использование ПЗС-матриц вместо фотоплёнки в астрономических исследованиях позволило значительно расширить список известных планетарных туманностей.

Структура

править

Большинство планетарных туманностей симметричны и имеют почти сферический вид, что не мешает им иметь множество очень сложных форм. Приблизительно 10 % планетарных туманностей практически биполярны, и лишь малое их число асимметричны. Известна даже прямоугольная планетарная туманность. Причины такого разнообразия форм до конца не выяснены, но считается, что большую роль могут играть гравитационные взаимодействия звёзд в двойных системах. По другой версии, имеющиеся планеты нарушают равномерное растекание материи при образовании туманности. В январе 2005 года американские астрономы объявили о первом обнаружении магнитных полей вокруг центральных звёзд двух планетарных туманностей, а затем выдвинули предположение, что именно они частично или полностью ответственны за создание формы этих туманностей. Существенная роль магнитных полей в планетарных туманностях была предсказана Григором Гурзадяном ещё в 1960-е годы[8]. Есть также предположение, что биполярная форма может быть обусловлена взаимодействием ударных волн от распространения фронта детонации в слое гелия на поверхности формирующегося белого карлика (например, в туманностях Кошачий Глаз, Песочные Часы, Муравей).

Текущие вопросы в изучении планетарных туманностей

править

Одна из проблем в изучении планетарных туманностей — это точное определение расстояния до них. Для некоторых близлежащих планетарных туманностей возможно вычислить удалённость от нас, используя измеренный параллакс расширения: снимки с высоким разрешением, полученные несколько лет назад, демонстрируют расширение туманности перпендикулярно к лучу зрения, а спектроскопический анализ доплеровского смещения даст возможность вычислить скорость расширения вдоль луча зрения. Сравнение углового расширения с полученной скоростью расширения сделает возможным вычисление расстояния до туманности.

Существование такого разнообразия форм туманностей является темой жарких дискуссий. Широко распространено мнение, что причиной этому может быть взаимодействие между веществом, удаляющимся от звезды с различными скоростями. Некоторые астрономы считают, что двойные звёздные системы ответственны, по крайней мере, за наиболее сложные очертания планетарных туманностей. Недавние исследования подтвердили наличие у нескольких планетарных туманностей мощных магнитных полей, предположения о чём уже неоднократно выдвигались. Магнитные взаимодействия с ионизированным газом также могут играть некоторую роль в становлении формы некоторых из них.

На данный момент существуют две различных методики обнаружения металлов в туманности, основывающиеся на различных типах спектральных линий. Иногда эти два метода дают совершенно непохожие результаты. Некоторые астрономы склонны объяснять это наличием слабых флуктуаций температуры в пределах планетарной туманности. Другие полагают, что различия в наблюдениях слишком разительны, чтобы объяснить их при помощи температурных эффектов. Они выдвигают предположения о существовании холодных сгустков, содержащих очень малое количество водорода. Однако сгустки, наличие которых, по их мнению, способно объяснить разницу в оценке количества металлов, ни разу не наблюдались.

Примечания

править
  1. William Herschel, 1802. [XVIII.] Catalogue of 500 new Nebulae, nebulous Stars, planetary Nebulae, and Clusters of Stars; with Remarks on the Construction of the Heavens. By William Herschel, LL.D.F.R.S. Read July 1, 1802. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Vol. XCII (92), p. 477—528. Bibcode1802RSPT...92..477H
  2. Hoskin M. William Herschel and The Planetary Nebulae // Journal for the History of Astronomy. — 2014. — Vol. 45, № 2. — P. 209—225. — doi:10.1177/002182861404500205. — Bibcode2014JHA....45..209H.
  3. Энциклопедия для детей. Том 8: астрономия / гл. ред. М. Д. Аксёнова. — М.: Аванта+, 1997. — С. 160—161. — 688 с. — ISBN 5-89501-008-3.
  4. 1 2 Huggins W., Miller W. A. (1864). On the Spectra of some of the Nebulae, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 154, 437
  5. Bowen, I. S. (1927). The Origin of the Chief Nebular Lines, Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 39, 295
  6. Шкловский И. С. О природе планетарных туманностей и их ядер // Астрономический журнал. — Том 33, № 3, 1956. — сс. 315—329.
  7. Архивированная копия. Дата обращения: 26 марта 2006. Архивировано из оригинала 10 декабря 2005 года.Архивированная копия. Дата обращения: 26 марта 2006. Архивировано из оригинала 10 декабря 2005 года.
  8. Гурзадян Г. А. Планетарные туманности. — М.: Наука, 1993.

Литература

править

Ссылки

править
隐翅虫擦什么药膏 肝多发小囊肿什么意思 拉肚子应该吃什么 肝脏在人体的什么位置 铁锈红配什么颜色好看
蒌蒿是什么 什么地方能出生入死 再生纤维素纤维是什么 法国公鸡是什么牌子 2016年是什么生肖
右耳烫代表什么预兆 沉疴是什么意思 各就各位是什么意思 查怀孕做什么检查 茯苓什么人不能吃
出水芙蓉是什么意思 古井贡酒是什么香型 月子里吃什么饭最好 生日可以送什么礼物 夏至吃什么
总想喝水是什么原因hcv8jop7ns0r.cn 厚黑学什么意思hcv7jop9ns1r.cn 什么样的女人容易出轨hcv9jop2ns0r.cn 射手和什么星座最配hcv9jop5ns7r.cn 睾丸是什么东西hcv9jop6ns4r.cn
喉咙干疼吃什么药hcv8jop6ns3r.cn 尿隐血是什么意思hcv9jop5ns8r.cn 脚底干燥是什么原因hcv9jop2ns3r.cn 净土是什么意思hcv8jop9ns2r.cn 相声海清是什么意思xinjiangjialails.com
偏食是什么意思wzqsfys.com 五月十三日是什么星座hcv8jop2ns8r.cn 家里有小蜘蛛预示什么hcv9jop5ns4r.cn 射手什么象星座hcv9jop1ns8r.cn 腹部ct平扫能检查出什么hcv9jop2ns5r.cn
鸭子喜欢吃什么食物hcv9jop3ns5r.cn 项羽为什么不杀项伯hcv7jop6ns8r.cn 什么是飞机杯hcv8jop8ns6r.cn 无菌敷贴是干什么用的hcv8jop0ns9r.cn 八卦分别代表什么hcv9jop2ns1r.cn
百度