Интерес представляет также химический спектр фотосферы Солнца, составленный по тем же данным (рис. 12), который отражает закономерности распространенности химических элементов, свойственные Солнечной системе в целом (см. рис. 4) и вообще космическому веществу. Характерно обилие водорода и гелия (в соотношении Н/Не, близком к 10), за которыми следуют кислород, азот, сера. Эти элементы составляют газовую фазу (флюидную составляющую космического вещества), в которой примесь других летучих компонентов (Ar, Ne, Cl, F и др.) ничтожна. Существенно содержание в газовой фотосфере Солнца магния, кремния и железа («нелетучих» компонентов), что отражает вхождение в состав Солнца примеси «каменного» вещества, аналогичного хондритам и пылевым частицам туманностей.
Проблема происхождения звезд несравнимо более дискуссионна, чем проблема разрушения и гибели звезд, которые прослеживаются по вспышкам сверхновых. Тем не менее она имеет особую важность, так как с происхождением звезд непосредственно связано и происхождение их планетных систем. Эта связь особенно четко прослеживается в Солнечной системе, в которой Солнце (одиночная звезда средней величины) и окружающие его планеты имеют при-

мерно одинаковый возраст (4,6 млрд лет) и возникли из единого протосолнечного газово-пылевого диска. Планеты обращаются вокруг Солнца в одном направлении и почти в одной плоскости эклиптики. В этой плоскости лежат орбиты не только планет и астероидов, но и спутников. Общее движение такого большого числа тел указывает на то, что Солнечная система была приведена во вращение единым космическим механизмом. Момент количества движения осо* Оеиио велик во внешней зоне Солнечной системы, в которой располагаются планеты-гиганты. На них приходится более 99% полного момента количества движения (в том числе 60% на Юпитер), тогда как на планеты внутренней, зоны приходится всего 0,2%'.