Звезды подтверждают Библейское сотворение
Во многих университетах учат, что звезды образовались из сжимающихся облаков водородного газа миллиарды лет тому назад, и что они продолжают образовываться и сегодня. Большинство людей не знают о том, что у подобных заявлений есть серьезные научные проблемы. Тщательное исследование указывает на то, что звездам вовсе не миллиарды лет. Свойства звезд не указывают на их эволюционное происхождение, а скорее являют силу и величие Господа.
Каждый раз, когда мы смотрим в чистое небо и видим тысячи ядерных печей, сверкающих подобно драгоценным камням, подвешенным в небесах , мы должны помнить, что нашей вселенной не миллиарды, а тысячи лет, и что она была сверхъестественно сотворена Всемогущим Богом. Исследуя свойства звезд, мы видим, что они являются именно тем, о чем нам говорит Писание.
Свойства звезд не указывают на их эволюционное происхождение, но скорее являют силу и величие Господа
Звезды разнятся во славе
Давайте исследуем некоторые свойства звезд и то, как эти свойства согласуются с Библейским учением. В 1 Коринфянам 15:41 говорится, что все звезды отличаются в своем сиянии. Несмотря на то, что в нашей галактике существует более ста миллиардов звезд, каждая из них уникальна . Даже невооруженным взглядом можно увидеть, что звезды отличаются друг от друга по цвету и яркости.
Звезды отличаются по цвету
Их цвет изменяется от красного до синего. Цвет звезды указывает на температуру ее поверхности (диапазон — от 3000 до 40000 градусов по Кельвину). 1 Самые холодные звезды имеют красную окраску. Самые горячие звезды светятся оранжевым, далее желтым, белым и, наконец, синим цветом. Солнце находится в середине этой шкалы, температура его поверхности примерно 6000 градусов по Кельвину. 2
На диаграмме Герцшпрунга-Расселла сопоставлены размеры звезд (яркость) с их температурой
Звезды отличаются по яркости
Как и цвет, звезды также имеют разную яркость. Подлинная яркость звезды (насколько ярко она светит фактически) определяется с помощью температуры и цвета. Горячие голубые звезды светят ярче более холодных красных звезд того же самого размера. Большие звезды («супергиганты») светят ярче маленьких звезд («карликовые») той же температуры. Это благодаря тому, что огромные звезды имеют большую площадь поверхности. Диапазон яркости звезд просто потрясает! Тусклая красная карликовая звезда Проксима Центавра светит в 20000 раз слабее Солнца, тогда как голубая звезда-супергигант Денеб светит в 200000 раз ярче Солнца! 3
Свойства звезд подтверждают Библейское учение о том, что эти объекты были сотворены сверхъестественным образом
Видимая яркость звезды (насколько ярко она выглядит на ночном небосклоне) зависит как от расстояния до неё, так и от ее подлинной яркости. Поэтому самые яркие звезды на небосклоне находятся либо недалеко, либо имеют большую подлинную яркость. Поскольку более 99% звезд, которые мы видим на ночном небе, имеют подлинную яркость больше чем у Солнца, можно подумать, что Солнце светит слабее, чем большинство других звезд. 4 Но это не так. Подавляющее большинство звезд во вселенной фактически тусклее Солнца — 47 из 50 ближайших звезд тусклее солнца. 5 На небосклоне мы видим большинство редких, невероятно ярких звезд только потому, что увидеть их намного легче, чем звезды, светящиеся слабо.
Звезды имеют сверхъестественное происхождение
Свойства звезд подтверждают библейское учение о том, что эти объекты были сотворены сверхъестественным образом. Звезды в основе своей состоят из водорода и гелия; это самые легкие и распространенные элементы. Суммарная масса этих газов обеспечивает звезде гравитационное поле намного сильнее гравитационного поля земли. Именно благодаря этой силе притяжения газ не разлетается в космос. Вопреки распространенным заявлениям, мы никогда не наблюдали образования новой звезды.
Астрономы-эволюционисты верят, что звезды образовываются спонтанно в результате сжатия туманности. Туманность – это огромное «облако» с невероятно низкой плотностью газов водорода и гелия. Если бы можно было каким-то образом сжать этот газ, то его собственная сила гравитации удерживала бы его, и образовывалась бы звезда. Однако создать такое сжатие очень трудно, поскольку газ имеет склонность к расширению, а не к сжатию. Если бы газовое облако начало сжиматься, это привело бы к значительному увеличению его давления, усилению магнитного поля и скорости вращения. 6 Эти факторы значительно препятствовали бы какому-либо дальнейшему сжатию. Сжатие туманности завершилось бы задолго до того, как могла бы образоваться звезда.
Поэтому ученые-креационисты убеждены, что при нормальных обстоятельствах звезды не могут образовываться спонтанно. И, несмотря на все заявления, мы никогда не были свидетелями образования новой звезды. 7 Вопрос о формировании звезд оказывается ничем иным, как попыткой эволюционистов объяснить существование вселенной без участия Бога. Однако Библия говорит нам, что звезды не образовались сами по себе; Бог сверхъестественным образом сотворил их в четвертый день Недели Сотворения ( .
Звезды молоды
Голубые звезды могут существовать не дольше нескольких миллионов лет. Но их можно обнаружить в спиральных галактиках, которым, как считают эволюционисты, миллиарды лет.
Звезды также подтверждают, что сотворение произошло относительно недавно , а не миллиарды лет назад. Из всех существующих звезд, голубые звезды — это самая большая проблема для тех, кто верит в древнюю вселенную. 8 Это наиболее яркие и массивные звезды. Несмотря на больший запас горючего, они расходуют его намного быстрее, чем желтые или красные звезды. Именно по этой причине голубые звезды не могут светить очень долго (по меркам эволюционной временной шкалы).
Голубые звезды могут существовать не дольше нескольких миллионов лет. Но их можно обнаружить в спиральных галактиках, которым, как считают эволюционисты, миллиарды лет
По подсчетам астрономов существование горячих голубых звезд не может превышать самое большее нескольких миллионов лет. Несмотря на это, они обнаруживаются всюду в ветвях практически всех спиральных галактик, которым светские астрономы приписывают возраст в миллиарды лет. Распространенность голубых звезд подтверждает, что они были сотворены сверхъестественным образом в совсем недавнем прошлом. Эти горячие, светящиеся звезды свидетельствуют, что наша вселенная молодая — ей намного меньше, чем 13,7 миллиардов лет.
«Отсутствующие» звезды популяции III
Структура звезд также противоречит предсказаниям эволюционных сценариев происхождения. Хотя основными составляющими звезды являются водород и гелий, в их состав также входит малое количество более тяжелых элементов, называемых металлами. (В астрономии всякий элемент, который тяжелее гелия, называется «металлом»). В составе таких звезд, как наше Солнце примерно 2% металлов (остальное – водород и гелий); эти звезды называются звездами «популяции I» и обнаруживаются в основном в диске спиральных галактик. Некоторые звезды содержат еще меньше металлов, чем солнце. Они называются звездами популяции II; их можно обнаружить в звездных скоплениях и в эллиптических галактиках.
Согласно эволюции, должен существовать и третий класс звезд — звезды популяции III, которые вообще не содержат металлов. 9 Причина этого заключается в том, что большой взрыв предположительно образовал только водород и гелий; 10 а более тяжелые элементы такие, как углерод и кислород, по мнению эволюционистов, образовались в центральной части первых звезд и рассеялись в космос, когда некоторые из них взорвались. Следовательно, первые звезды вообще не должны были иметь на своей поверхности тяжелых металлов. 11 Однако никаких звезд популяции III не было обнаружено. Это является проблемой для тех, кто придерживается теории Большого Взрыва, но это отлично согласуется с Библейским Сотворением.
Свойства звезд подтверждают истинность Библейской истории. Все звезды светят по-разному, как и говорит Библия. Эволюционные теоретические модели образования звезд насквозь пропитаны трудностями, а образование звезд в действительности совсем не наблюдается. Голубым звездам не может быть миллиарды лет. Более того, они находятся в спиральных галактиках, что указывает на молодость галактик.
Звезды — это небесное напоминание нам о том, что вселенная была сотворена сверхъестественным образом, также как и повествует об этом Священное Писание!
Ссылки:
- Этот диапазон составляет примерно от 7200 до 36000 °F. Вернуться к тексту.
- Это приблизительно 11000°F. Вернуться к тексту.
- Этот показатель зависит от точного расстояния до звезды, которое неясно. Вернуться к тексту.
- Основываясь на случайном выборе звезд шестой величины из каталога Гиппаркоса. Вернуться к тексту.
- Три исключения составляют три звезды: альфа Центавра (A), Сириус (A) и Процион (A). Вернуться к тексту.
- Угловой момент движения является сохраняющейся величиной. Поэтому, если размер уменьшается, то угловая скорость должна увеличиваться. Вернуться к тексту.
- Иногда астрономы очень прозрачно ссылаются на «области, образующие звезды». Человек, не занимающийся профессионально исследованием данного вопроса, может сделать вывод, что астрономы и в самом деле видят, как в этих областях образовываются звезды, но это не так. В таких областях находятся горячие голубые звезды, которые, по мнению астрономов, образовались из сокращающегося облака в недавнем прошлом. Вернуться к тексту.
- Особенно это относится к звездам «основной последовательности». Основная последовательность представляет собой концепцию, согласно которой как температура поверхности звезды, так и ее яркость определяются полностью на основании ее массы. Приблизительно 90% звезд принадлежат к основной последовательности. Другие звезды лежат «выше» (они имеют более высокое свечение) звезд основной последовательности под разными градусами. Вернуться к тексту.
- За исключением ничтожного количества лития. Вернуться к тексту.
- И ничтожного количества лития. Вернуться к тексту.
- Современные технологии (такие как спектроскопия) могут определить лишь состав поверхности звезды. Состав поверхности звезд популяции III не должен включать металлы, поскольку модели указывают на то, что поверхность не смешивается с ядром. Вернуться к тексту.
Источник
15 самых ярких звезд в небе | На основе видимой величины
Яркость звездного объекта или любого астрономического объекта в космосе измеряется его видимой величиной с Земли. Видимая величина объекта определяется его расстоянием от Земли, собственной светимостью и любыми возможными помехами (в основном межзвездной пылью) на луче зрения звезды.
Яркость звезды и ее величина имеют обратную корреляцию; то есть чем больше яркость звезды, тем меньше ее видимая величина. Видимая величина Солнца -26,74.
Другой критерий измерения яркости звезд известен как абсолютная величина. Он измеряет светимость небесного объекта, наблюдаемую с фиксированного расстояния 32,6 световых года или 10 парсеков. Ниже приведен список самых ярких звезд, расположенных относительно близко к нашей планете, в зависимости от их видимой величины (без учета Солнца).
15. Антарес
Это ложноцветное инфракрасное изображение, показывающее Антарес в ярко-белом цвете.
Расстояние от Земли: 550 световых лет.
Видимая величина: 0,6–1,6.
Текущая стадия эволюции: красный сверхгигант.
Антарес, также известный как Альфа Скорпиона, — самая яркая звезда в созвездии Скорпиона. Видимая величина Антареса колеблется от +0,6 до +1,6, что типично для медленной неправильной переменной звезды. Это одна из самых больших и ярких звезд на ночном небе, видимая невооруженным глазом.
Антарес, несмотря на свою однозвездочную внешность, состоит из двух звезд — Антареса и Антареса В, возможно, образующих двойную систему. Вторая, гораздо меньшая по размеру звезда, Антарес B, является синей звездой главной последовательности.
Согласно самым последним оценкам, Антарес имеет массу между 11 до 14,3 М ☉ и радиусом R 680 ☉ (приблизительно). Если его разместить в центре солнечной системы (вместо Солнца), Антарес, вероятно, поглотит орбиту планеты Юпитер.
14. Альдебаран
Расстояние от Земли: 65,3 световых года.
Видимая величина: +0,86.
Текущая стадия эволюции: Красный гигант.
Альдебаран также известный как Альфа Тельца, — самая яркая звезда в созвездии Тельца. Это красный гигант спектрального класса K, возникший из фазы главной последовательности после истощения водорода в его ядре.
Согласно нынешней модели звездной эволюции, светимость Альдебарана примерно в 425 раз больше, чем у Солнца (хотя он всего на 50 процентов массивнее Солнца).
Пионер 10, один из старейших и самых дальних космических зондов НАСА, движется в направлении Альдебарана и должен приблизиться к нему примерно через два миллиона лет.
13. Акрукс
Расстояние от Земли: 320 световых лет.
Видимая величина: +0.76.
Акрукс, или Альфа Южного Креста, — это множественная звездная система, расположенная в созвездии Южный Крест, примерно в 320 световых годах от нас. Система Акрукс состоит как минимум из пяти отдельных звезд. Первые два компонента, Acrux A и Acrux B, образуют тесную бинарную систему. Этим двум сопутствует далекий Акрукс C, и вместе они в конечном итоге образуют тройную звезду. И Acrux A, и Acrux B сами по себе являются двойными звездами.
С общей визуальной величиной 0,76, это самая яркая звезда в созвездии Южный Крест и 13-я по яркости звезда на ночном небе. Акрукс — самая южная звезда первой величины, она видна только к югу от 27° северной широты.
12. Альтаир
Расстояние от Земли: 16,73 световых года.
Видимая величина: +0,76.
Текущая стадия эволюции: звезда главной последовательности А-типа.
Альтаир — самая яркая звезда в созвездии Орла и одна из самых близких к Земле звезд, видимых невооруженным глазом. Звезда примерно в 1,8 раза массивнее Солнца и в 11 раз ярче (светимость).
Наряду с Вегой и Денебом, Альтаир образуют астеризм Летнего Треугольника, воображаемый треугольник, соединяющий звезды из трех разных созвездий: Орла, Лиры и Лебедя соответственно.
Интерферометрические исследования показали, что у звезды есть сплющенные полюса из-за большой скорости ее вращения.
11. Бета Центавра
Расстояние от Земли: 390 световых лет.
Видимая величина: +0.61.
Бета Центавра, также известная как Хадар, — одиннадцатая по яркости звезда на ночном небе. Бета Центавра, по сути, представляет собой тройную звездную систему, состоящую из звезд Бета Центавра Aa, Ab и B. И Aa, и Ab по крайней мере в десять раз массивнее Солнца.
Ее совокупная визуальная величина +0,61 делает Бету Центавра второй по яркости звездой в созвездии Центавра после нашей соседки Альфы Центавра.
Кроме того, Бета Центавра демонстрирует быстрые изменения в своей яркости и, таким образом, классифицируется как переменная Beta Cephei. Эти изменения яркости, однако, незначительны и не могут быть замечены невооруженным глазом.
10. Бетельгейзе
Бетельгейзе (красноватая звезда) с обычной яркостью слева по сравнению с необычным минимумом справа. Яркая звезда внизу — Ригель.
Расстояние от Земли: 727 световых лет.
Видимая величина: +0,50.
Текущая стадия эволюции: Красный сверхгигант.
Бетельгейзе, также известная как Альфа Ориона, является второй по яркости звездой в созвездии Ориона. Это полурегулярная переменная звезда, величина которой колеблется от 0,3 до +1,8, и это самая большая из известных звезд первой величины.
Об изменениях яркости Бетельгейзе впервые сообщил сэр Джон Гершель между 1836 и 1840 годами. В течение этого периода Гершель наблюдал резкие изменения в величине звезды, когда она многократно превосходила, обычно более яркую, звезду Ригеля.
Между 1927 и 1941 годами, согласно данным Американской ассоциации наблюдателей за переменными состояниями, минимальная наблюдаемая звездная величина Бетельгейзе составляла 1,2.
Согласно текущим оценкам, масса Бетельгейзе может быть от 10 до чуть более 20 раз больше массы Солнца. Это одна из самых массивных звезд, которую можно наблюдать невооруженным глазом.
9. Ахернар
Расстояние от Земли: 139 световых лет.
Видимая величина: +0,46.
Ахернар, обозначаемый как Альфа Эридана, представляет собой двойную звездную систему, расположенную в созвездии Эридана. Двумя компонентами звездной системы являются Альфа Эридана A и B. Более яркая из двух, Эридана A, классифицируется как звезда главной последовательности B-типа, одна из самых ярких из всех известных типов звезд.
Звезда примерно в 3150 раз ярче Солнца и в семь раз массивнее. Ахернар лучше всего наблюдать из южного полушария на 33 градусе южной широты, в то время как он становится невидимым выше 33 градуса северной широты.
8. Процион
Процион ( вверху слева ), Бетельгейзе ( вверху справа ) и Сириус ( внизу ) образуют Зимний треугольник. Орион справа. Вид из северного полушария.
Расстояние от Земли: 11,46 световых лет.
Видимая величина: +0,34.
Процион, также известный как Альфа Малого Пса, — самая яркая звезда в созвездии Малого Пса и восьмая по яркости звезда на ночном небе. На самом деле Процион — это двойная звезда, состоящая из звезды главной последовательности (Процион A) и белого карлика (Процион B).
Температура атмосферы Проциона А оценивается примерно в 6 530 К, а его светимость примерно в семь раз больше, чем у Солнца. Вместе с Сириусом и Бетельгейзе Процион образует астеризм Зимнего треугольника.
7. Ригель А
Расстояние от Земли: 860 световых лет.
Видимая величина: 0,13.
Текущая стадия эволюции: синий сверхгигант.
Ригель — самая яркая звезда в созвездии Ориона. Хотя он выглядит как одна звезда, Ригель представляет собой систему по крайней мере из четырех звезд. Самая выдающаяся звезда группы, Ригель А, в 120 000 раз ярче Солнца и в 21 раз массивнее (оба значения варьируются в зависимости от метода). Другие компоненты включают Ригель Ba и Bb (спектроскопическая двойная система) и далекий Ригель C.
Ригель классифицируется как переменная Альфа Лебедя, группа переменных звезд, которые одновременно демонстрируют сжатие на одной части и расширение на другой части поверхности звезды. Его яркость (видимая величина) колеблется от 0,05 до 0,18.
Хотя Ригель обычно является самой яркой звездой в созвездии Ориона, в разных случаях ее затмевает красный сверхгигант Бетельгейзе.
6. Капелла Аа / Аб
Компоненты Капеллы по сравнению с Солнцем
Расстояние от Земли: 42,9 световых года.
Видимая величина: +0,08.
Текущая стадия эволюции: Красный гигант, главная последовательность.
После Арктура и Веги, Капелла является третьей по яркости звездой в северном небесном полушарии и самой яркой в созвездии Возничего. Капелла — это множественная звездная система, а не одна звезда, состоящая из четырех звезд в (бинарных) парах по две.
Самый выдающийся из четырех, Капелла Аа, представляет собой красный гигант, масса которого в 2,5 раза больше массы Солнца, но при этом почти в 79 раз ярче. Его двойная спутница, Капелла Ab (субгигант), немного меньше и менее ярка. Вторая пара, Capella H и L, намного меньше и тусклее красных карликов.
Капелла — ближайшая к Северному полюсу звезда первой величины. Благодаря своему расположению Капелла видна в течение всего года выше 44 градусов северной широты. Напротив, он невидим ниже 44 градусов южной широты.
5. Вега
Расстояние от Земли: 25,4 световых года.
Видимая величина: +0,03.
Текущая стадия эволюции: Главная последовательность.
Вега, также известная как Альфа Лиры, является одной из наиболее изученных звезд в непосредственной близости от Солнца. Это была одна из первых звезд, расстояние до которых было оценено с помощью смещения звездного параллакса. Звезда также используется в астрофотографии (для калибровки фотометрической яркости).
Вега — самая яркая звезда в созвездии Лиры и вторая по яркости в северном полушарии после Арктура. По оценкам, звезда в 2,1 раза массивнее и в 40 раз ярче Солнца. Однако и ее возраст, и предполагаемая продолжительность жизни намного короче нашей звезды.
По мере приближения звезды к Северному небесному полюсу в результате прецессии Земли — примерно через 12 тыс. лет — Вега станет полярной звездой Северного полушария. Её текущее склонение + 38 ° 47′.
4. Арктур
Оптическое изображение Арктура
Расстояние от Земли: 36,7 световых лет.
Видимая величина: -0,05.
Арктур - самая яркая звезда в созвездии Волопаса и северном небесном полушарии. Её затмевают только три звезды на ночном небе. Хотя звезда всего в 0,8 раза массивнее Солнца, она в 25 раз больше и в 170 раз ярче.
В 1635 году Арктур стал первой звездой (кроме Солнца и сверхновых), которую в дневное время наблюдал в телескоп французский астроном Жан-Батист Морен.
3. Альфа Центавра A
Широкоугольное изображение Альфы Центавра A, созданное DSS2
Расстояние от Земли: 4,37 световых года.
Видимая величина: -0,27.
Альфа Центавра — это множественная звездная система, состоящая из двух близких двойных звезд, Альфа Центавра A и Альфа Центавра B, и относительно далекой Альфы Центавра C или Проксимы Центавра. Хотя Проксима Центавра — ближайшая к Солнечной системе звезда, она намного слабее, чем Альфа Центавра AB.
Расстояние между Проксимой Центавра и Альфой Центавра AB оценивается примерно в 0,21 светового года (в сторону Солнечной системы).
Самая выдающаяся из трех звезд, Альфа Центавра A, также известная как Ригил Кентавр, немного массивнее и в 1,519 раза ярче Солнца. Однако её двойная спутница немного менее массивна и в два раза светлее звезды в нашей Солнечной системе.
2. Канопус
Изображение Канопуса, сделанное с Международной космической станции
Расстояние до Земли: 310 световых лет.
Видимая величина: -0,74.
Канопус, также известный как Альфа Киля, — самая яркая звезда в созвездии Киля и вторая по яркости в ночном небе. В нормальных условиях эта яркая гигантская звезда A-типа видна в южном полушарии круглый год, особенно летом.
Считается, что светимость Канопуса в 10700 раз больше, чем у Солнца, при этом он примерно в восемь раз массивнее. До запуска спутника Hipparcos в 1989 году расчетное расстояние между Солнцем и Канопусом составляло от 90 до 1200 световых лет.
1. Сириус
HST-изображение Сириуса A и B | Изображение предоставлено: НАСА.
Расстояние от Земли: 8,6 светового года.
Видимая величина: -1,47.
Сириус — самая яркая звезда на ночном небе и вторая по яркости после Солнца (ее также можно наблюдать при дневном свете). Это двойная звезда, состоящая из звезды главной последовательности (Сириус A) и белого карлика (Сириус B).
Сириус а более чем в два раза массивнее Солнца, а её светимость в 25 раз больше. Её абсолютная величина составляет +1,42. Её спутник, Сириус Б, значительно менее массивен и светящийся.
Хотя Сириус удивительно менее светит, чем Канопус и даже Ригель, она выглядит гораздо ярче из-за своего расстояния от земли (внутренняя светимость).
Сириус имеет большое мифологическое значение. Древние греки боялись Сириуса и считали, что он приносит жаркое лето как наказание для человечества. Напротив, египтяне поклонялись Сириусу как богине плодородия.
Источник