Гигантские пузыри в галактиках, созданные звездными ветрами.
Superbubble
Огромная полость в галактике, созданная звёздными ветрами. Изучение сверхпузыря N70 в Большом Магеллановом Облаке и звёздных ассоциаций OB. Астрономия.
Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Введение
Пустота размером в сотни световых лет, созданная мощными звездными ветрами в галактике.
Cavity hundreds of light years across created by strong stellar winds in a galaxy
[[File:Superbubble N70 in LMC. jpg|right|thumb|200px|Суперпузырь Хенизе 70, также известный как N70 или DEM301, в Большом Магеллановом Облаке. Солнечная система находится вблизи центра старого суперпузыря, известного как Местный пузырь, границы которого можно определить по резкому увеличению поглощения света пылью внешних звезд на расстоянии более нескольких сотен световых лет.
[[File:Superbubble N70 in LMC. jpg|right|thumb|200px|The superbubble Henize 70, also known as N70 or DEM301, in the Large Magellanic Cloud The Solar System lies near the center of an old superbubble, known as the Local Bubble, whose boundaries can be traced by a sudden rise in dust extinction of exterior stars at distances greater than a few hundred light years.
Формирование
Самые массивные звезды, с массами от восьми до примерно ста солнечных масс и спектральными типами O и ранней B, обычно встречаются в группах, называемых OB-ассоциациями. Массивные звёзды типа O обладают сильными звёздными ветрами, и большинство из этих звёзд взрываются как сверхновые в конце своей жизни. Самые мощные звёздные ветры высвобождают кинетическую энергию 10⁵¹ эрг (10⁴⁴ Дж) за время жизни звезды, что эквивалентно энергии взрыва сверхновой. Эти ветры могут формировать пузыри звёздного ветра размером в десятки световых лет. Внутри OB-ассоциаций звёзды расположены достаточно близко, чтобы их пузыри звёздного ветра сливались, образуя гигантский пузырь, называемый сверхпузырём. Когда звёзды умирают, взрывы сверхновых, подобным образом, генерируют ударные волны, которые могут достигать ещё больших размеров, с скоростями расширения до нескольких сотен км/с. Звёзды в OB-ассоциациях не связаны гравитационно, но они постепенно удаляются друг от друга с небольшой скоростью (около 20 км/с) и быстро исчерпывают своё топливо (через несколько миллионов лет). В результате большинство взрывов сверхновых происходят в полости, образованной пузырями звёздного ветра. Эти взрывы не формируют видимые остатки сверхновых, а вместо этого рассеивают свою энергию в горячей внутренней области в виде звуковых волн. Таким образом, как звёздные ветры, так и взрывы сверхновых поддерживают расширение сверхпузыря в межзвёздной среде. Межзвёздный газ, захваченный сверхпузырями, обычно охлаждается, формируя плотную оболочку вокруг полости. Эти оболочки впервые были обнаружены по линейному излучению на длине волны двадцать один сантиметр от водорода, что привело к разработке теории образования сверхпузырей. Они также наблюдаются в рентгеновском излучении из их горячей внутренней области, в оптическом излучении из их ионизированных оболочек и в инфракрасном непрерывном излучении пыли, захваченной в их оболочках. Рентгеновское и видимое излучение обычно наблюдаются от молодых сверхпузырей, в то время как более старые, крупные объекты, видимые на длине волны двадцать один сантиметр, могут даже образовываться в результате объединения нескольких сверхпузырей и поэтому иногда выделяются как супероболочки. Достаточно большие сверхпузыри могут прорываться сквозь весь галактический диск, высвобождая свою энергию в окружающий галактический гало или даже в межгалактическую среду.
The most massive stars, with masses ranging from eight to roughly one hundred solar masses and spectral types of O and early B, are usually found in groups called OB associations. Massive O stars have strong stellar winds, and most of these stars explode as supernovae at the end of their lives. The strongest stellar winds release kinetic energy of 1051 ergs (1044 J) over the lifetime of a star, which is equivalent to a supernova explosion. These winds can form stellar wind bubbles dozens of light years across. Inside OB associations, the stars are close enough that their wind bubbles merge, forming a giant bubble called a superbubble. When stars die, supernova explosions, similarly, drive blast waves that can reach even larger sizes, with expansion velocities up to several hundred km s−1. Stars in OB associations are not gravitationally bound, but they drift apart at small speeds (of around 20 km s−1), and they exhaust their fuel rapidly (after a few millions of years). As a result, most of their supernova explosions occur within the cavity formed by the stellar wind bubbles. These explosions never form a visible supernova remnant, but instead expend their energy in the hot interior as sound waves. Both stellar winds and stellar explosions thus power the expansion of the superbubble in the interstellar medium. The interstellar gas swept up by superbubbles generally cools, forming a dense shell around the cavity. These shells were first observed in line emission at twenty one centimeters from hydrogen, leading to the formulation of the theory of superbubble formation. They are also observed in X ray emission from their hot interiors, in optical line emission from their ionized shells, and in infrared continuum emission from dust swept up in their shells. X ray and visible emission are typically observed from younger superbubbles, while older, larger objects seen in twenty one centimeters may even result from multiple superbubbles combining, and so are sometimes distinguished by calling them supershells. Large enough superbubbles can blow through the entire galactic disk, releasing their energy into the surrounding galactic halo or even into the intergalactic medium.