Слайд 35
Что и зачем моделировать?
Определение плотности, температуры, магнитного поля
Исследование поля скоростей
Определение возраста («химические часы»)
Обратная связь с динамикой
Происхождение жизни
Слайд 36
Слайд 37
Круговая поляризация (эффект Зеемана)
Плоская поляризация (эффект Голдрайка -Килафиса)
Слайд 38
Оптически толстые линии в коллапсирующем облаке имеют характерную двугорбую форму с неравной высотой пиков
Слайд 39
Профили линий CSв B335 (Choietal. 1995). Сплошные линии — наблюдения (Zhouetal. 1993), штриховые линии — модель с относительным содержанием CS 5.5·10–9 и максимальной скоростью коллапса на расстоянии 0.03 пс от центра облака.
Слайд 40
Признаки коллапса в наблюдениях
Слайд 41
Слайд 42
Нагрев
Фотодиссоциация молекулярного водорода
Фотоионизация нейтрального углерода
Фотоэлектрическая эмиссия с поверхности пылинок
Образование молекулярного водорода на поверхности пылинок
Нагрев в результате ионизации космическими лучами
Охлаждение
Охлаждение в молекулярных линиях
Слайд 43
Органические молекулы в молекулярных облаках
Органические молекулы в кометах и метеоритах
Слайд 44
Успехи
Корректно воспроизведены содержания основных молекул (CO) и большинства второстепенных молекул
Объяснено наличие в молекулярных облаках радикалов, ионов и изомеров, а также ненасыщенных органических молекул (несмотря на изобилие водорода)
Объяснено повышенное содержание молекул, содержащих дейтерий
Слайд 45
Перспективы
Детальная информация о распределении молекул в областях звездообразования