Белые карлики. Будущее Вселенной (примечания)

Шрифт
Интервал

стр.

1

Advanced Gravitational Wave Detectors, ed. by D. E. Blair et al, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, p. 105.

2

Walter Adams, S. The Spectrum of the Companion of Sirius // Publications of the Astronomical Society of the Pacific (1915), 27 (161): 236–237.

3

Hertzsprung, E. Zur Strahlung der Sterne. I // Zeitschrift für wissenschaftliche Photographie, Photophysik und Photochemie (1905).

4

Hertzsprung, E. Zur Strahlung der Sterne. II // Zeitschrift für wissenschaftliche Photographie, Photophysik und Photochemie (1907).

5

Hertzsprung, E. Über die Verwendung Photographischer Effektiver Wellenlaengen zur Bestimmung von Farbenaequivalenten, Publikationen des Astrophysikalischen Observatoriums zu Potsdam, 22. Bd., 1. Stuck = Nr. 63.

6

Proceedings of the American Philosophical Society (Oct. — Dec., 1912), 51 (207): 569–579.

7

Russell, H. N. «Giant» and «dwarf» stars // Observatory (1913), 36: 324.

8

Russell, H. N. Relations between the spectra and other characteristics of the stars // Nature (1914), 93: 227–230; Relations between the spectra and other characteristics of the stars // Nature (1914), 93: 252–258.

9

Nature (1914), 93: 252–258.

10

Luyten, W. J. The White Dwarfs // Science, (January 26, 1945), 101 (2613): 79–82.

11

Edward M. Scion et al. A Proposed New White Dwarf Classification System // Astrophysical Journal (1913), 269: 253–257.

12

Arlo U. Landolt. A New Short-Period Blue Variable // Astrophysical Journal (July 1968), 153 (1): 151–164.

13

Winget D. E. et al. Photometric Observations of GD 358: DB White Dwarfs Do Pulsate // Astrophysical Journal Letters (1982), 262, L11.

14

On the theoretical temperature of the Sun, under the hypothesis of a gaseous mass maintaining its volume by its internal heat, and depending on the laws of gases as known to terrestrial experiment // American Journal of Science (July 1870), Series 2, 50: 57–74.

15

Arthur. The Internal Constitution of the Stars. Cambridge: University Press, 1926.

16

Эддингтон А. С. Звезды и атомы. — М.-Л.: Госиздат, 1928.

17

Fowler, R. H. On Dense Matter // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (1926), 87: 114–122.

18

Anderson, W. Gewöhnliche Materie und Strahlende Energie als Verschiedene ‘Phasen’ eines und Desselben Grundstoffes // Zeitschrift für Physik (1929), 54: 433–444; Stoner, E. C. The Limiting Density in White Dwarf Stars // Philosophical Magazine (1929), 7: 63–70.

19

Chandrasekar, S. The Maximum Mass of Ideal White Dwarfs // Astrophysical Journal (1931), 74: 81–82.

20

Observatory (1935), 58: 37.

21

Chandrasekhar, S. An Introduction to the Study of Stellar Structure, University of Chicago, Chicago, 1939.

22

Френкель Я. И. Собрание избранных трудов. Т 2. — М.-Л: Изд-во АН СССР, 1958. С. 109.

23

White Dwarfs, edited by Luyten W. J., D. Reidel Publishing Company, Dordrecht — Holland, 1971.

24

Eddington, A. S. The Internal Constitution of the Stars, Cambridge University Press, 1926.

25

Burbidge, E. Margaret; Burbidge, G. R.; Fowler, William A.; Hoyle, F. Synthesis of the Elements in Stars (1957) // Reviews of Modern Physics, 29 (4): 547–650.

26

Hamada T. and Salpete E. E. Models for Zero-Temperature Stars // Astrophysical Journal (1961), 134: 683–698.

27

Van Horn H. M. Crystallization of White Dwarfs // Astrophysical Journal (January 1968), 151: 227–238.

28

Tremblay, P.-E. et al. Core crystallization and pile-up in the cooling sequence of evolving white dwarfs // Nature (2019), 565: 202–205.

29

Kevin, B. Burdge et al, General Relativistic Orbital Decay in a Seven-Minute-Orbital-Period Eclipsing Binary System // Nature (25 July 2019), 571: 528–531.

30

Christopher, J. Manser et al. A planetesimal orbiting within the debris disc around a white dwarf star // Science (5 April 2019), 364 (6435): 66–69.

31

Boris, T. Gänsicke et al. Accretion of a giant planet onto a white dwarf star, Nature (5 December 2019), 576: 61–64.

32

Mewe, R. et al. Detection of X-Ray Emission from Stellar Coronae with ANS // Astrophysical Journal (1975), 202, L67–L71.

33

Эйнштейн А. Работы по теории относительности. — М.: Амфора, 2008.

34

Гамов Дж. Моя мировая линия: Неформальная автобиография. — М.: Наука, 1994.

35

Riess, A. G. et al. Observational Evidence from Supernovae for an Accelerating Universe and Cosmological Constant // Astronomical Journal (1998), 116: 1009–1038.

36

Perlmutter, S. et al. Measurement of Ω and Λ from 42 high-redshift supernovae // Astrophysical Journal (1999), 517: 565–586.

37

Фридман А. А. Мир как пространство и время. — М.: Наука, 1965.

38

Karl, G. Jansky. Radio Waves from Outside of the Solar System // Nature (1933), 132: 66.

39

Hazard, C. et al. Investigation of the Radio Source 3C 273 by the Method of Lunar Occultation // Nature (1963), 197: 1037.

40

Schmidt, M. 3C 273: A Star-Like Object with Large Red-Shift // Nature (1963), 197: 1040.

41

Hong-Yee Chiu, Gravitational Collapse // Physics Today (May 1964), 21–34.

42

Hewish, A. et al. Observations of a Rapidly Pulsating Radio Source // Nature (1968), 217: 709.

43

Pacini, F. Energy Emission from a Neutron Star // Nature (1967), 216: 567.

44

Gold, T. Rotating Neutron Star as the Origin of Pulsating Radio Sources // Nature (1968), 218: 731.

45

McKellar, A. Molecular Lines from the Lowest States of Diatomic Molecules Composed of Atoms Probably Present in Interstellar Space, Publications of the Dominion Astro-Physical Observatory Victoria (1941), 7: 251–272.

46

Dennise, J.-F. Le Roux E. et Steinberg J. C. Nouvelle observations du rayonnement du ciel sur la longeur d'onde 33 cm // Comptes Rendus (1957), 244: 3030–3033.

47

Шмаонов Т. А. Методика абсолютных измерений эффективной температуры радиоизлучения с низкой эквивалентной температурой // Приборы и техника эксперимента (1957). № 1. С. 83–86.

48

Tolman, Richard C. On the Problem of the Entropy of the Universe as a Whole // Physical Review (1931), 37: 1639.

49

Alpher R. A. and Herman, R. C. Evolution of the Universe // Nature (1948), 162: 774–775.

50

Gravitation and Space Science // Space Science Reviews, 4: 419–460.

51

Дорошкевич А. Г., Новиков И. Д. Средняя плотность излучения в метагалактике и некоторые проблемы релятивистской космологии // ДАН СССР (1964), 154: 809–811.

52

Ohm, E. A. Receiving System // Bell System Technical Journal (1961), 40(4): 1065–1094.

53

УФН. Т. 129, вып. 4 (декабрь 1979 г.). С. 595–613.

54

Finding the Big Bang, Cambridge University Press, 2009, p. 150.

55

Там же.

56

Dicke, R. H. Peebles, P. J. E. Roll, P. G. Wilkinson, D. T. Cosmic Black-Body Radiation // Astrophysical Journal (1965), 142: 414–419; Penzias A. A. and Wilson, R. W. A Measurement of Excess Antenna Temperature at 4080 MHz // Astrophysical Journal (1965), 142: 419–421.

57

Castelvecchi, D. Einstein's lost theory uncovered // Nature (27 February 2014), 506: 418–19.

58

Зельдович Я. Б. «Горячая» модель Вселенной // УФН. Т. 89, вып. 4 (август 1966 г.). С. 647–668.

59

Peebles, P. J. E. Recombination of the Primeval Plasma // Astrophysical Journal (1968), 153: 1–11.

60

Зельдович Я. Б., Курт В. Г., Сюняев Р. А. Рекомбинация водорода в горячей модели Вселенной // ЖЭТФ. Т. 55, № 1 (1968). С. 278–286.

61

Adam G. Riess et al. Large Magellanic Cloud Cepheid Standards Provide a 1 % Foundation for the Determination of the Hubble Constant and Stronger Evidence for Physics Beyond ΛCDM // Astrophysical Journal (7 May 2019), 876 (1).


стр.

Похожие книги