В его центре гравитационный коллапс образовал
протозвезду, где по достижении достаточной массы запустились термоядерные реакции, сделавшие звезду сияющей.
Под действием гравитации такой сгусток вещества продолжает уплотняться, часть освобождающейся при сжатии гравитационной энергии идёт на нагрев, и образуется так называемая
протозвезда.
Во время звёздной эры начался сложный процесс формирования
протозвёзд и протогалактик.
Если, например, масса
протозвезды больше солнечной, нужно всего лишь несколько миллионов лет, если меньше – несколько сот миллионов лет.
Перед его всепроникающим, вечным оком, не привязанным ни к прошлому, ни к настоящему, ни к будущему, ни к конечной скорости времени, ни к субъективно ограниченной мере времени, предстали бы все события в целом, весь мировой процесс во всей серии его развития, от огромного генезиса и истории всех неподвижных звёздных систем до мельчайшего, мельчайшего хода жизни
протозвезды, Для нас же, смертных, с нашей интеллектуальной ограниченностью и эфемерной недолговечностью, мировой процесс предстаёт, во-первых, в крайне фрагментарном виде, во-вторых, разнесённым во времени, как непрерывная последовательность по проводнику причинности, мгновение за мгновением, шаг за шагом, приходящая в бытие, т.е. в настоящее. т.е. в настоящее, и снова исчезает из него.
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: наодеколониться — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
За 100 миллионов лет
протозвезда стала обычной звездой – Солнцем.
Если посмотреть на тот мир глазами современных учёных, то можно предположить, что простое перемещение в пространстве звёзд и
протозвёзд могло создавать завихрения в окружающих их высококонцентрированных звёздных колыбелях, что приводило к образованию новых сжимающихся туманностей, которые в конечном итоге превращались в звёзды…
При сжатии
протозвезды температура её повышается, и значительная часть освобождающейся потенциальной энергии излучается в окружающее пространство.
Если
протозвезда большая, то в ней этот процесс сжатия продолжается, температура и давление внутри растут, и теперь уже гелий превращается в углерод, кислород, неон, кремний, железо.
Протозвезды сжимались под действием гравитации, и внутри
протозвезды возникало высокое давление и температура.
Приходит понимание, что информация в течение 10 млрд лет накапливалась вместе с рождением атомов в ледяном хранилище ядра прошлой
протозвезды.
Однако, после ускоренного расширения, какой-либо аномально-активной звезды, испытав проникающее воздействие и прорыв заслонки светотеневого экрана, телом, упавшим на фокальный объем, в контексте гипотезы, действие которого, служит причиной завершения старого поколения
протозвезды и старта эволюции нового поколения звезды.
Температура наружных слоёв
протозвезды достигла 50 тысяч градусов, а светимость увеличилась в 400 раз.
Так как время эволюции
протозвёзд сравнительно невелико, эту самую раннюю фазу развития звезды обнаружить трудно.
Подобной точкой отсчёта стал взрыв прежней, до солнечной
протозвезды.
Ядро
протозвезды разогревалось до температуры 10 млн. градусов.
Таким образом, двигаясь по диаграмме «спектр – светимость»,
протозвезда довольно быстро «сядет» на главную последовательность.
Чтобы пройти эту самую раннюю стадию своей эволюции,
протозвёздам нужно сравнительно немного времени.
Очень малая доля
протозвёзд не достигает достаточной для реакций термоядерного синтеза температуры.
Вдали от голубой
протозвезды наши души сильно ослабли, а генофонд обмельчал и упростился.
Некоторые
протозвезды слишком маленькие, чтобы создать внутри высокое давление и температуру.
Так образуются ещё не умеющие светить
протозвезды.
Миллиарды
протозвёзд образовывали галактики.
Процесс сжатия
протозвёзд продолжался, и одновременно увеличива- лось давление и температура внутри гигантского образования.
Силы гравитации с этой стадии уже не обеспечивают дальнейшего сжатия из-за сильного разогрева, и требуется охлаждение
протозвезды для продолжения процесса аккреции.
При температуре в несколько тысяч кельвинов она начала светиться, и сформировалась
протозвезда.
Перераспределение энергии от новых атомов, однако, означает, что это увеличение недостаточно для того, чтобы остановить общий коллапс, и по мере того как новые атомы втягиваются внутрь, масса
протозвезды увеличивается, увеличивая гравитационную силу.
В одном измерении она сворачивалась в струны, в другом струны сплетались в каналы и сетью охватывали пространство, в следующем она уже сгущалась в вещество, так появлялись
протозвезды и звёзды, а затем и целые галактики.
Во-вторых, уменьшение пармена против нормы вызывает внутри
протозвезды ступенчатое завихрение.
От взаимодействия энергии газа, сил вращения и тяготения облако принимает форму диска с горячим центральным сгустком в виде
протозвезды.
Если притяжение газа к центру происходит очень быстро, то
протозвезда коллапсирует в плазменный шар, превращающийся в звезду.
В данную стадию звезда переходит после стадии
протозвезды.
Через много-много миллионов лет концентрация молекулярного газа в этих
протозвёздах оказывается столь высока, что они становятся непрозрачными для всех видов излучений, кроме инфракрасного…
– Диаметр современных звёздных колыбелей, как сейчас считается, может составлять от 50 до 300 световых лет, но, признаюсь тебе честно, я не могу тебе сказать, каков диаметр
протозвёзд…
– Как видишь, с этой точки зрения любая одинокая
протозвезда или звезда, допустим, выброшенная из материнской галактики, и это не говоря уже о небольшом скоплении звёзд, теоретически при самых благоприятных условиях может стать прародительницей галактики…
И если некая… даже зарождающаяся
протозвезда, отставшая, допустим, от какой-либо галактики, будет двигаться сквозь богатое водородом межгалактическое облако…
Еще до своего рождения
протозвезды уже вращаются вокруг своей оси, вращаются вокруг своей оси и новорожденные звезды!
Сверх планета представляет собой уникальный объект, аналогичный
протозвезде.
Ей достался приз – несколько
протозвёзд.
Тем временем, сорвавшийся поток термоплазмы горячего слоя мантии
протозвезды, образуя границу ударной волны, продолжает смещаться, видоизменяя контур космического пузыря, словно хвост кометы, но с обратным движением хвоста, будто всасывающим поршнем, слой термоплазмы буруна проделывает след, оставленный вакуумным разрежением, (как кажется, куда уж более) в космическом пространстве.
Проходит 10 млрд. лет, допустим, очередной
протозвезды, на хронологической шкале её существования рождаются и умирают, распадаются радиоактивные изотопы, время продолжительности их жизни одинаково ограничено.
Кое-где в этом красном мареве выделялись пятнышки крупных астероидов, которые уже успели слипнуться во что-то заметное из пыли, окружавшей центральную
протозвезду.
Эта
протозвезда вобрала в себя окружавшие её газ и космическую пыль.
Мощное поле гравитации
протозвезды стянуло на неё почти всю массу-энергию протосолнечной системы.
Остатки вещества в протопланетном диске, после сбора
протозвездой всего газа и пыли в её ближайшем окружении, сгруппировались во множество слоев-колец.
Масса
протозвезды создаёт сильное давление на ядро, раскаляя его на столько, что запускается реакция термоядерного синтеза.
На самом деле
протозвезда и новая звезда, сменяют «на посту» друг друга в одном месте.
После разделения и попадания «элементарных частиц и античастиц» в свои спиралевидные ветви, внутри их совокупностей начинается процесс их взаимодействий между собой и формирования системных форм материи, образование структур простейших «атомов», образование из них вещественных и антивещественных
протозвёзд, протопланет и их дальнейшей структурной эволюции.
Напрашивается вывод, что событие, связанное с артефактами, происходило внутри, наличием жизни
протозвезды.
Когда их скопилось очень много, они образовали туманности, которые вращаясь и уплотняясь, образовывали
протозвезды.