1樓:匿名使用者
太陽的構造,從裡到外分成為核心、光球、色球和日冕四個部分。
光球層是覆蓋於對流層的外圍,太陽外部極薄的一層,厚度約500公里,平時我們所看到的像圓盤一樣的輪廓,就是這個部分。 在光球層的外面,有著一層呈玫瑰色的太陽大氣,叫做色球層。它的厚度約數千公里,這裡氣體稀薄,所發出的可見光不及光球的千分之一。
在色球層外圍伸到甚遠處,它的亮度僅為光球的百分之,包裹著一層極為稀薄的、完全電離的氣體層,叫做日冕。它從色球層邊緣向外延一,可是它的溫度高達1000000℃呢! 日冕距離太陽表面較遠。
因為受到太陽的引力較小,而高溫致使高能粒子以每秒350公里以上的速度向外不斷地運動,逸散到廣闊的行星空間。 太陽是一個熾熱的氣態球體,它的直徑約為1.39×106km,質量約為2.
2×l027t,為地球質量的3.32×105倍,體積則比地球大1.3×106倍,平均密度為地球的1/4。
其主要組成氣體為氫(約80%)和氦(約19%)。由於太陽內部持續進行著氫聚合成氦的核聚變反應,所以不斷地釋放出巨大的能量,並以輻射和對流的方式由核心向表面傳遞熱量,溫度也從中心向表面逐漸降低。由核聚變可知,氫聚合成氦在釋放巨大能量的同時,每1g質量將虧損0.
00729。根據目前太陽產生核能的速率估算,其氫的儲量足夠維持600億年,因此太陽能可以說是用之不竭的。 在太陽平均半徑23%(0.
23r) 的區域內是太陽的核心,其溫度約為8×106~4×107k,密度為水的80~100倍,佔太陽全部質量的40%,總體積的15%。這部分產生的能量佔太陽產生總能量的90%。氫聚合時放出γ射線,當它經過較冷區域時由於消耗能量,波長增長,變成x射線或紫外線及可見光。
從0.23~0.7r的區域稱為「輻射輸能區」,溫度降到1.
3×105k,密度下降為0.079g/ cm3。0.
7~1.0r之間稱為「對流區」,溫度下降到5×103k,密度下降到10-8g/cm3。 太陽的外部是一個光球層,它就是人們肉眼所看到的太陽表面,其溫度為5762k,厚約500km,密度為10-6g/cm3,它是由強烈電離的氣體組成,太陽能絕大部分輻射都是由此向太空發射的。
光球外面分佈著不僅能發光,而且幾乎是透明的太陽大氣, 稱之為「反變層」,它是由極稀薄的氣體組成,厚約數百公里,它能吸收某些可見光的光譜輻射。「反變層」的外面是太陽大氣上層,稱之為「色球層」,厚約1~1.5×104km,大部分由氫和氦組成。
「色球層」外是伸入太空的銀白色日冕,溫度高達1百萬度,高度有時達幾十個太陽半徑。 從太陽的構造可見,太陽並不是一個溫度恆定的黑體,而是一個多層的有不同波長髮射和吸收的輻射體。不過在太陽能利用中通常將它視為一個溫度為6000k,發射波長為0.
3~3μm的黑體。
2樓:提攜中科院與諾獎者
【太陽上是涼爽的】:太陽是個幻象,高度先進的太陽系管理者的世界可以偽裝成太陽。從太陽放射的光是冷的,不是我們被教導相信是熱的,只有當陽光接觸我們大氣層時才達到更高的溫度。
對某些人而言,太陽是絕佳的學習場所,然而對其他人而言,太陽只是他們到達更遠的地方所要穿越的起點而已。
【太陽能量**】:宇宙中的所有太陽都和源頭能量相連,它就像一個網,通過那樣的方式,它們把源頭的光傳輸到各處。
【宇宙萬物能量**】:
這個世界上的所有的宇宙、所有的次元、所有的副次元、一直到第一次元的微生物之中,其能量都是從源頭、存在偉大的空(void)中生現出來。宇宙或本源的能量藉著宇宙入口和通道分播給一切的造物。這些本源的能量從宇宙的層級下降到銀河層次,太陽系,行星所有次元以及生命頻率。
事實上,你們熟知的生命之源太陽即將承接新的責任,即將解除加在你們行星上的限制,將補償你們偏離的、膚淺的對世界的認知。
它正在開始承接一項新的使命就是作為一個向下的臺階,來緩衝來自【大中心太陽昴宿星六】的高頻能量。這大中心太陽的高頻能量如此強大足以毀滅你們在你們的時間和空間裡感知到的一切。正是如此有必要經由你們的太陽來吸收和過濾這些高頻能量來最大程度的減少傷害,以便保護在你們的維度裡的較低的能量。
3樓:格雷斯減水劑
太陽上有氫氣,還有很多可燃氣體,還有黑子,
4樓:侯培傑
有 *****************************
太陽裡是什麼?
5樓:夢色十年
太陽內部大約四分之三是氫,剩下的幾乎都是氦,包括氧、碳、氖、鐵和其他的重元素。
根據太陽活動的相對強弱,太陽可分為寧靜太陽和活動太陽兩大類。寧靜太陽是一個理論上假定寧靜的球對稱熱氣體球,其性質只隨半徑而變,而且在任一球層中都是均勻的,其目的在於研究太陽的總體結構和一般性質。
在這種假定下,按照由裡往外的順序,太陽是由核心、輻射區、對流層、光球層、色球層、日冕層構成。光球層之下稱為太陽內部;光球層之上稱為太陽大氣。
太陽是位於太陽系中心的恆星,它幾乎是熱等離子體與磁場交織著的一個理想球體。太陽直徑大約是1392000(1.392×10⁶)千米,相當於地球直徑的109倍;體積大約是地球的130萬倍;其質量大約是2×10³⁰千克(地球的330000倍)。
從化學組成來看,現在太陽質量的大約四分之三是氫,剩下的幾乎都是氦,包括氧、碳、氖、鐵和其他的重元素質量少於2%,採用核聚變的方式向太空釋放光和熱。
6樓:匿名使用者
太陽的構造,從裡到外分成為核心、光球、色球和日冕四個部分。
光球層是覆蓋於對流層的外圍,太陽外部極薄的一層,厚度約500公里,平時我們所看到的像圓盤一樣的輪廓,就是這個部分。
在光球層的外面,有著一層呈玫瑰色的太陽大氣,叫做色球層。它的厚度約數千公里,這裡氣體稀薄,所發出的可見光不及光球的千分之一。
在色球層外圍伸到甚遠處,它的亮度僅為光球的百分之,包裹著一層極為稀薄的、完全電離的氣體層,叫做日冕。它從色球層邊緣向外延一,可是它的溫度高達1000000℃呢!
日冕距離太陽表面較遠。因為受到太陽的引力較小,而高溫致使高能粒子以每秒350公里以上的速度向外不斷地運動,逸散到廣闊的行星空間。
太陽是一個熾熱的氣態球體,它的直徑約為1.39×106km,質量約為2.2×l027t,為地球質量的3.
32×105倍,體積則比地球大1.3×106倍,平均密度為地球的1/4。其主要組成氣體為氫(約80%)和氦(約19%)。
由於太陽內部持續進行著氫聚合成氦的核聚變反應,所以不斷地釋放出巨大的能量,並以輻射和對流的方式由核心向表面傳遞熱量,溫度也從中心向表面逐漸降低。由核聚變可知,氫聚合成氦在釋放巨大能量的同時,每1g質量將虧損0.00729。
根據目前太陽產生核能的速率估算,其氫的儲量足夠維持600億年,因此太陽能可以說是用之不竭的。
在太陽平均半徑23%(0.23r) 的區域內是太陽的核心,其溫度約為8×106~4×107k,密度為水的80~100倍,佔太陽全部質量的40%,總體積的15%。這部分產生的能量佔太陽產生總能量的90%。
氫聚合時放出γ射線,當它經過較冷區域時由於消耗能量,波長增長,變成x射線或紫外線及可見光。從0.23~0.
7r的區域稱為「輻射輸能區」,溫度降到1.3×105k,密度下降為0.079g/ cm3。
0.7~1.0r之間稱為「對流區」,溫度下降到5×103k,密度下降到10-8g/cm3。
太陽的外部是一個光球層,它就是人們肉眼所看到的太陽表面,其溫度為5762k,厚約500km,密度為10-6g/cm3,它是由強烈電離的氣體組成,太陽能絕大部分輻射都是由此向太空發射的。光球外面分佈著不僅能發光,而且幾乎是透明的太陽大氣, 稱之為「反變層」,它是由極稀薄的氣體組成,厚約數百公里,它能吸收某些可見光的光譜輻射。「反變層」的外面是太陽大氣上層,稱之為「色球層」,厚約1~1.
5×104km,大部分由氫和氦組成。「色球層」外是伸入太空的銀白色日冕,溫度高達1百萬度,高度有時達幾十個太陽半徑。
從太陽的構造可見,太陽並不是一個溫度恆定的黑體,而是一個多層的有不同波長髮射和吸收的輻射體。不過在太陽能利用中通常將它視為一個溫度為6000k,發射波長為0.3~3μm的黑體。
它的能量:太陽是地球萬物生長的動力源泉,沒有太陽,地球上的萬物就會滅亡。這主要因為太陽每時每刻都在向外釋放巨大的能量。可是,太陽的能量是從**來的呢?
太陽的表面有哪些活動?
7樓:廣西師範大學出版社
太陽表面區域性地區發生著各種各樣的活動,如黑子、耀斑、日珥等活動。而且,這些活動的規模和釋放出的能量遠比地球上最猛烈的火山爆發要強幾十萬倍,也會拋射出大量的物質。但是,這些活動都不足以引起太陽的嚴重創傷,也無損於太陽的光輝。
太陽的這種穩定的局面,雖然還能維持一個很長的時期,但最終有一天也會被打破的,從而踏上通向「死亡」的道路。
據科學家推測,太陽內部靠近中心的地方,溫度最高,壓力也最高。氫聚變為氦的熱核反應主要在太陽中心進行。因此,越接近太陽的中心,氫越早消耗完畢。
這樣,在中心部分就形成一個由氦組成的核心,叫做氦核。這個氦核隨著熱核反應的進行不斷增大。這時候,太陽結構開始發生了變化:
**是一個氦核,外面是正在燃燒著的由氫組成的殼層,再外面是還沒有燃燒的由氫組成的殼層。在那個地方,太陽中心的溫度只有1500萬度,密度只有每立方厘米100克,溫度和壓力都不夠高,所以不能使氦發生核反應。因此,氦核形成以後,太陽中心部分由一個產生能量的地方變成一個不產生能量的地方。
內部沒有能量**,向外的斥力減弱,斥力和引力之間的平衡遭到了破壞,引力逐漸地大於斥力,佔了上風。計算表明,當氦核的質量佔整個太陽質量的百分之十到百分之十五的時候,太陽內部物質就要進行一番調整,核心部分在引力作用下收縮。與此同時,在氦核收縮的時候,太陽就會釋放出大量的能量。
太陽表面有哪些活動?
8樓:廣西師範大學出版社
太陽表面區域性地區發生著各種各樣的活動,如黑子、耀斑、日珥等活動。而且,這些活動的規模和釋放出的能量遠比地球上最猛烈的火山爆發要強幾十萬倍,也會拋射出大量的物質。但是,這些活動都不足以引起太陽的嚴重創傷,也無損於太陽的光輝。
太陽的這種穩定的局面,雖然還能維持一個很長的時期,但最終有一天也會被打破的,從而踏上通向「死亡」的道路。
據科學家推測,太陽內部靠近中心的地方,溫度最高,壓力也最高。氫聚變為氦的熱核反應主要在太陽中心進行。因此,越接近太陽的中心,氫越早消耗完畢。
這樣,在中心部分就形成一個由氦組成的核心,叫做氦核。這個氦核隨著熱核反應的進行不斷增大。這時候,太陽結構開始發生了變化:
**是一個氦核,外面是正在燃燒著的由氫組成的殼層,再外面是還沒有燃燒的由氫組成的殼層。在那個地方,太陽中心的溫度只有1500萬度,密度只有每立方厘米100克,溫度和壓力都不夠高,所以不能使氦發生核反應。因此,氦核形成以後,太陽中心部分由一個產生能量的地方變成一個不產生能量的地方。
內部沒有能量**,向外的斥力減弱,斥力和引力之間的平衡遭到了破壞,引力逐漸地大於斥力,佔了上風。計算表明,當氦核的質量佔整個太陽質量的百分之十到百分之十五的時候,太陽內部物質就要進行一番調整,核心部分在引力作用下收縮。與此同時,在氦核收縮的時候,太陽就會釋放出大量的能量。
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