Гравитационная физика звездных и галактических систем
Автор(ы): | Саслау У.
29.07.2014
|
Год изд.: | 1989 |
Описание: | В фундаментальной монографии известного американского астрофизика обобщён материал, накопленный за последние два десятилетия в области динамики звёздных и галактических систем. Последовательно рассмотрены идеализированные однородные, бесконечные неоднородные, конечные сферические и конечные плоские системы. Исследование основано на фундаментальных принципах классической теории тяготения и проиллюстрировано большим числом примеров. |
Оглавление: |
Обложка книги.
Предисловие редактора перевода [5]Предисловие [7] Введение [10] Часть I. Идеализированные однородные системы — основные понятия и медленная релаксация [14] 1. Средние и флуктуирующие гравитационные поля [14] 2. Медленная релаксация: характерные времена [18] 3. Динамику случайных мгновенных сил [25] 4. Общие свойства фоккер-планковской эволюции [33] 5. Фоккер-планковское описание гравитирующих систем [42] 6. Динамические системы с памятью: немарковская эволюция [47] 7. Уравнение Больцмана [51] 8. Некоторые свойства уравнения Больцмана [57] 9. Теорема вириала [62] 10. Общее описание: уравнение Лиувилля и энтропия [68] 11. Получение информации: цепочка уравнений ББГКИ [81] 12. Получение информации из уравнения Лиувилля: ряд Фурье [86] 13. Коллективные эффекты: грексоны [90] 14. Коллективное рассеяние [94] 14.1. Вероятность рассеяния [94] 14.2. Флуктуации, корреляции, формфакторы и правило*-сумм для звездных систем [104] 14.3. Угол отклонения, снова динамическое трение и численный эксперимент [109] 15. Линейный отклик и дисперсионные соотношения [115] 15.1. Основной результат [115] 15.2. Газообразные системы [116] 15.3. Звездные системы [121] 16. Затухание и распад [127] 16.1. Физическое описание [127] 16.2. Расчет скорости затухания Ландау [129] 16.3. Другие механизмы затухания [138] 17. Взаимодействие звезд с газом [141] 17.1. Газодинамические процессы * [141] 17.2. Аккреция и уменьшение импульса [144] 17.3. Джинсовская и двухпотоковая неустойчивости [151] 18. Задачи и приложения [153] 18.1. Приближение точечной массы [153] 18.2. Модель Пламмера [154] 18.3. Решения основного кинетического уравнения [155] 18.4. Автомодельные бесстолкновительные уравнения Больцмана [155] 18.5. Распространение волн в неоднородной системе [157] 18.6. Аккреция газа на звезды [158] 19. Литература [158] Часть II. Бесконечные неоднородные системы и скучивание галактик [162] 20. Как материя заполняет Вселенную? [162] 20.1. Общие замечания [162] 20.2. Количественный подход к объяснению наблюдаемого распределения [170] 20.3. Построение двухточечной корреляционной функции для галактик [174] 21. Гравитационная неустойчивость бесконечного расширяющегося газа [178] 22. Гравитационная фрагментация приводит к скучиванию [186] 23. Рост двухточечной корреляционной функции [190] 24. Энергия и первоначальный масштаб скучивания [199] 25. Последующая эволюция энергии космических корреляций [203] 25.1. Уравнение космической энергии [203] 25.2. Устойчивость соотношения (формула) [206] 26. Моделирование задачи N тел [209] 27. Эволюционирующее пространственное распределение [213] 28. Эволюционирующее распределение скоростей [ 223] 29. Краткий обзор основ термодинамики [229] 29.1. Общие положения [229] 29.2. Внутренние связи [234] 29.3. Связи с кинетической теорией и статистической механикой [238] 29.4. Флуктуации и фазовые переходы [241] 30. Гравитация и термодинамика [243] 30.1. Статистико-механический подход [243] 30.2. Кинетическое приближение [247] 30.3. Модельное приближение [249] 31. Гравитермодинамическая неустойчивость [250] 31.1. Обращение в нуль скорости звука [250] 31.2. Пространственные флуктуации [255] 31.3. Флуктуации во времени [257] 31.4. Гравитационные фазовые переходы [260] 32. Термодинамика и скучивание галактик: (формула) [262] 33. Эффективность гравитационного скучивания [267] 34. Нелинейная теория корреляций высокого порядка [275] 34.1. Уравнение состояния [275] 34.2. Функции распределения *(N) [279] 35. Задачи и приложения [286] 35.1. Гравитационная неустойчивость в многокомпонентных системах [286] 35.2. «Блины» [286] 35.3. Флуктуации и полуинварианты [287] 36. Литература [289] Часть III. Конечные сферические системы: скопления галактик, галактические ядра и шаровые звездные скопления [293] 37. Обособление [294] 38. Бурная релаксация [299] 38.1. Введение и основные физические понятия [299] 38.2. Бесстолкновительная функция распределения [301] 38.3. Критерии бурной релаксации [307] 38.4. Затухание и численное моделирование [311] 38.5. Распределение в столкновительных системах [312] 39. Симметрия и теорема Джинса [318] 40. Квазиравновесные модели [322] 40.1. Политропы и изотермические сферы [322] 40.2. Утяжеленные политропы [327] 40.3. Модели Фоккера — Планка [332] 41. Применение теоремы вириала [336] 42. Наблюдаемые динамические свойства скоплений [347] 42.1. Скопления галактик [348] 42.2. Ядра галактик [352] 42.3. Шаровые звездные скопления [355] 43. Гравитермическая неустойчивость [357] 44. Перенос в автомодельных системах [365] 45. Испарение и убегание [373] 46. Ceгpeгaция масс и равнораспределение энергии [378] 47. Сегрегация орбит [384] 48. Образование двойных звезд и эволюция скоплений [391] 48.1. Образование двойных при взаимодействии нескольких тел [391] 48.2. Образование двойных вследствие диссипации внутренней энергии звезд: приливный перенос энергии [396] 48.3. Влияние на эволюцию скопления [404] 49. «Рогаточный» выброс [407] 50. Роль центральной сингулярности [411] 51. Роль распределенного фона [417] 52. Физические столкновения звезд [420] 53. Еще о взаимодействии звезд с газом [425] 53.1. Галактический ветер [425] 53.2. Центральный диск и образование звезд [430] 53.3. Звезды в плотном газе [432] 54. Задачи и приложения [433] 54.1. Потенциальная энергия политропы [433] 54.2. Несоответствие между вириальной и светящейся массами в системе с потерей массы [433] 54.3. Влияние момента импульса на сжатие звездной системы [434] 54.4. Расчет результатов рогаточного выброса [434] 55. Литература [435] Часть IV. Конечные плоские системы — галактики [441] 56. Наблюдаемая динамика галактик [441] 57. Кинематика движения [448] 57.1. Общая кинематика [448] 57.2. Движения в галактических координатах [453] 58. Перенос момента импульса [457] 59. Кривые вращения и масса галактики [464] 60. Орбиты и третьи интегралы [471] 61. Неустойчивости систем с осевой симметрией и систем с перемычкой [483] 62. Спиральные неустойчивости [492] 62.1. Введение [492] 62.2. Основные свойства спиральной структуры [494] 62.3. Самосогласованные спиральные структуры [498] 62.4. Поддержание спирали [500] 63. Трехосные и несимметричные системы [504] 63.1. Введение: вращающиеся политропы [504] 63.2. Численное моделирование [509] 64. Гравитационные удары [511] 65. Прохождение и слияние [514] 66. Задачи и приложения [519] 66.1. Однородные эллипсоиды и сфероиды Маклорена [519] 66.2. Упрощенная эволюция перемычек [521] 66.3. Функция распределения для равномерно вращающегося диска, состоящего из звезд [522] 66.4. Модели толстых дисков [522] 66.5. Происхождение профилей плотности эллиптических галактик [523] 66.6. Орбиты и адиабатические инварианты в трехосной галактике [524] 67. Нерешенные вопросы [524] 68. Литература [525] Предметный указатель [530] |
Формат: | djvu |
Размер: | 6241066 байт |
Язык: | РУС |
Рейтинг: | 244 |
Открыть: | Ссылка (RU) |