/
академик
в. лтинзбург
астрофизика
«сми есних
лучей
У-^1,5
У* 2. 5
~8 _» '» ~"
10 Ю 10 Ю
<969'СЕРИЯ
новое в « f\
жизии ^ II
ЧШ> науке II
технике w
ФИЗИКА
АСТРОНОМИЯ
В. Л. ГИНЗБУРГ,
АСТРОФИЗИКА
КОСМИЧЕСКИХ
ЛУЧЕЙ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗНАНИЕ»
Москва 1969
52*
Г49
J# п, № 79—1969
ВВЕДЕНИЕ
Каковы основные элементы или
компоненты, из которых состоит Вселенная? Не знаю, задавался
ли такой вопрос при каком-либо опросе «астрономического
общественного мнения». Уверен, однако, что лет 15 назад в от*
вете на подобный вопрос фигурировали бы лишь звезды,
межзвездный и межгалактический газ, шла'неты и «пыль, а также
электромагнитное излучение и в первую очередь свет. О
космических же лучах, вероятно, почти никто не упомянул бы»
Сейчас положение радикально изменилось, неупоминание
космических лучей в числе основных составляющих Вселенной
можно было бы рассматривать как признак недостаточного
знакомства с современным состоянием астрофизики. Правда, тот факт» что из космоса к нам приходит какое-
то проникающее излучение, названное космическими лучами,
установили около 50 лет назад. Однако примерно до 1953 г. не были известны й осознаны два обстоятельства, которые
только и позволяют говорить о космических лучах как об
очень важном компоненте во Вселенной. Именно, как выясни*
лось, космические ^учи, во-первых, являются универсальным
феноменом в том смысле, что их ускорение происходит и на
Солнце, и на звездах, и при взрывах сверхновых звезд, и в
радиогалактиках, и в квазарах, словом, почти везде в
космосе.
Тем самым изучение космических лучей (быстрых
заряженных частиц) у Земли и прием электромагнитного
излучения, генерируемого космическими лучами вдали от Земли,
являются важнейшими источниками астрономической
информации. Во-вторых, в ряде случаев космические лучи являются
существенным или даже определяющим энергетическим и
динамическим фактором. Например, в нашей звездной
системе — Галактике плотность энергии космических лучей wcr
составляет по порядку величины 1-—^Н>-12 эрг/см*. Давле-
ние космических лучей, представляющих собой вдали от Зем*
ли газ, изотропно распределенных по направлениям
скорости релятивистских частиц, равно трети плотности их энергии,
т. е. рсг =г—^~10~12 — (множитель 7з при оценке по поряд*
3
ку величины мало существен; к тому же вполне «вероятно, что
в межзвездном пространстве wer^4 3—5 • 10~12 эрг\смъ\. В то
же время плотность энергии магнитного поля в Галактике
И2 эрг
и>„ = —-также порядка 10~12—> поскольку напряженность
галактического магнитного поля #~1 —10* 10~б. Наконец, плотность кинетической энергии теплового дви-
з
жения межгалактического газа wr =—пкТ меньше ил'и по-
рядка плотности wcr (выше /с= 1,38 • 10~16 эрг/градус —
постоянная Больцмана и п — концентрация частиц в газе с
абсолютной температурой Г; в Галактике вблизи ее
плоскости в среднем л~1 и Г~100°/( для неионизованных
областей и Т~10А°К для ионизованных областей, расположенных
вблизи горячих звезд). Отсюда большая роль космических
лучей, с точки зрения энергетики и динамики межзвездного
газа, представляется очевидной.