太陽自身的大氣層,為什麼可以比太陽本身還熱

時間 2022-04-19 13:20:04

1樓:一個酸的檸檬

因為熱氣的積累所以說會比太陽本身還要熱。

2樓:wybzd哈哈哈

因為太陽的大氣層吸收了太陽所釋放的所有熱量,所以它會比太陽本身還熱。

3樓:風蜂蜜柚子茶

這是因為大氣層它是用來保護太陽的,可能它的溫度比太陽還高。

4樓:

這是肯定的,因為他那裡面的話其實是其中的非常多的熱量的,比本身集中的還要多。

太陽大氣層中那一層的溫度最高,太陽為什麼能成為太陽

5樓:科幻老怪

打氣筒(氣管子)打氣時,打氣筒會發熱,而打出的氣並沒有打氣筒溫度高。再比如冰箱壓縮機的溫度高於散熱器的溫度,這不僅說明壓縮放熱,也說明壓縮時外部比內部溫度高。同樣太陽,由於是萬有引力對太陽產生壓縮,致使太陽放熱。

又由於壓縮做功產生的熱量,會使太陽外層、次外層、次內層形成氣態、液態。而氣態、液態會產生對流,致使熱量會通過對流及時傳遞到太陽表面,也就使太陽會像打氣筒、會像壓縮機,即太陽的外層溫度最高。行星,由於外層、次外層是固體,致使熱傳導比壓縮放熱,慢了半拍、一拍、甚至更慢,所以地球,乃至行星的內部溫度比外部高。

至於資料說的太陽內部比太陽外部溫度高,但還是難以打消本人的懷疑,所以---。

地球不停的從太陽接受熱量,為什麼自身溫度卻可以保持?

6樓:呵呵呵上課你猜

最主要的原因是大氣層的問題。

月球上溫差只所以大是因為裸陋的球體表面直接受到太陽的照射,溫度會上升到幾百幾千度。而當它處於背照面時溫度會急劇下降到零下。

而地球受到大氣層的保護後,光線受到大氣層的遮擋後一部分反射回去,只有一部分能射到地球表面,空氣鐘的水汽也會吸收反射和折射一小部分。地球上海洋佔了三分之二,水的導熱性最差,所以海洋湖泊吸收了一部分。這樣使得白天大氣溫度不會升的很高。

而到了晚上,受到大氣層阻擋的影響,大部分的熱量被擋在裡面,而白天中吸收熱量的地表.湖泊海洋和空氣中的水分釋放出熱量。所以大家會感覺到在夏天夜裡出來也不會感覺太冷,但會感覺在清晨特別涼快,是因為前一天儲存在地球中的熱量被釋放的差不多了導致的。

你也許聽過新疆的順口溜:早穿棉襖午穿紗,抱著火爐吃西瓜。說明的就是新疆沙漠隔壁多水源少,導致溫差特別大。

根據目前的研究,以下因素的綜合作用將決定地球的表面溫度高低。

大氣層的組成:二氧化碳、甲烷等的濃度。

地球軌道的變化:也就是所謂的米蘭科維奇迴圈,也可能和太陽在銀河系中的位置有關係。

板塊運動:板塊運動造成地球表面海洋和陸地位置的變動,這會影響風、洋流、氣流,造成地球能量收支上的改變。

太陽輸出能量的變動:如太陽活動週期性的變動。

地月系統的軌道動力學。

大隕石的撞擊:造成大氣層中的塵埃增加,也可能引發火山大規模的爆發。

火山爆發,特別是超級火山的噴發。

最後可能需要補充的就是人類製造出核冬天。由於地球依然可能處於大冰期的間歇之中,因此全球變暖對人類的超長期影響是利是弊現在其實並不那麼容易確定,但我們不想面對一個劇變的世界,因此才有各國**圍繞著全球變暖方面的國際協作。

7樓:匿名使用者

因為地球在不停地接受太陽熱量的同時,也在不停地向外散發熱量。

地球朝向太陽的一面在接受來自太陽的熱量,但背向太陽的一面又在不停地向宇宙空間散發熱量,而且接受到的熱量與散發出去的熱量幾乎相等,所以地球才能維持著一個穩定的溫度。

太陽光中的熱量主要是橙色光、紅色光和短波紅外線攜帶的,其他顏色的光線幾乎不攜帶熱量。這些光線到達地面後,為地面加熱,使地面的溫度升高。根據熱力學,物體的溫度只要在絕對零度以上,就會向外發出輻射。

溫度越高,發出的輻射也越強。地面升溫後,也會向外界發出輻射,這個輻射主要是長波紅外線。長波紅外線在通過地球大氣層時,會把熱量傳遞給空氣,使空氣升溫,而在絕大多數情況下,我們感覺到的溫度就是氣溫。

由於空氣能夠在一定程度上阻止熱量散失,所以在夜晚時,溫度下降不是很快。但即使是這樣,經過一個晚上,一個地區白天接受到的太陽熱量也會損失殆盡,所以在地球上任何一個太陽光線能照射到的地方,總是中午到下午時氣溫最高,而在凌晨時氣溫最低。

當然,地球上白天接受到的太陽輻射也不是在夜晚完全被損失掉,還有很少一部分會被綠色植物吸收,轉化為植物體內的化學能,被儲藏起來了。

8樓:石家莊萬通汽車學校

個人認為是大氣層分散了部分熱量,陸地和大面積的液態水(海洋)分散並吸收了太陽的熱量,所以地球自身溫度自我分解分散能力正是促進有機生命體形成繁衍的重要因素。

9樓:匿名使用者

把地球想成一個系統(系統內部能量正負抵消),這個系統每時每刻都在向外散發能量,失去的這部分和從太陽照射得到的能量大致相同,導致這個系統溫度適宜生存。由這個引申,全球氣候變暖恰好是因為溫室效應使得地球流失的熱量減少,而同時獲得的熱量沒有變化,所以體系內溫度上升。

10樓:斜陽紫煙

熱量保持是很困難的事。

地球從太陽接受熱量。沒太陽時,熱量就會以紅外及遠紅外的形式向太空散失。你可以看到地球表面隨著太陽升起氣溫逐漸升高(接受的熱量大於散失的熱量),到中午達到最高,隨後開始下降(接受熱量少於散失的熱量)到臨晨,溫度到達最低.

說自身溫度保持的,這不符合實際情況。

由於地球有厚實的大氣層。大氣層會阻止熱量向太空散失。所以地球溫度溫差很小。也正是這樣,才有了生命生存在條件。

11樓:子欣子軒

接受的同時還對外散熱

12樓:迷失的佩玖

這是因為受熱的時候地心累和在高速的運轉進行散熱

13樓:匿名使用者

肯定他也有哦,一面兒是再接收太陽的熱,也有一面兒在散發太陽的熱。這些再說由很多熱量都轉變成了其他的物質,比如說太陽能可以轉變成電,而且有一些腐物品的腐爛燃燒,那都需要吸收熱量。

14樓:匿名使用者

地球上除陸地外還有海洋和兩極的冰雪,它們都可調節地球的溫度

15樓:匿名使用者

首先呢有大氣層保護,然後地球自轉有白天黑夜,溫度夜裡就降下來了,而且地球也會向外散熱

16樓:阿寶

因為大量植被轉化熱量,水汽轉化雲霧降雨,熱能通過自然的轉化,所以可以保持溫度

為什麼太陽大氣層由裡向外溫度是升高的?那太陽內部呢?

17樓:極目社會

太陽大氣層由裡向外溫度不是升高的,太陽內部溫度最高。

太陽是由核心、輻射區、對流層、光球層、色球層、日冕層構成的,太陽的核心處的溫度高達1500萬度,向外層溫度逐漸降低,太陽表面的溫度已經降低至5700k。

18樓:王佩鑾

組成太陽的物質大多是些普通的氣體,其中氫約佔71.3%,氦約佔27%,其它元素佔2%。太陽從中心向外可分為核反應區、輻射區和對流區、太陽大氣。

太陽的大氣層,像地球的大氣層一樣,可按不同的高度和不同的性質分成各個圈層,即光球、色球和日冕三層。我們平常看到的太陽表面,是太陽大氣的最底層,溫度約是6000℃。它是不透明的,因此我們不能直接看見太陽內部的結構。

但是,天文學家根據物理理論和對太陽表面各種現象的研究,建立了太陽內部結構和物理狀態的模型。這一模型也已經被對於其他恆星的研究所證實,至少在大的方面,是可信的。

太陽的核心區域雖然很小,半徑只是太陽半徑的1/4,但卻是太陽那巨大能量的真正源頭。太陽核心的溫度極高,達1500萬℃,壓力也極大,使得由氫聚變為氦的熱核反應得以發生,從而釋放出極大的能量。這些能量再通過輻射層和對流層中物質的傳遞,才得以傳送到達太陽光球的底部,並通過光球向外輻射出去。

太陽的資料

19樓:情到末路

打個比方:一般火源火焰都是外焰比內焰溫度高,如打火機,酒精燈。原理:能量的反應和釋放需要有一個過程,到外部能量才能完全釋放。太陽的主要反應為氫核聚變。

20樓:匿名使用者

太陽內部發生核聚變,能量向外釋放,所以太陽大氣由裡向外溫度升高;溫度升高表明物質更為活躍,則物質密度減小,即離太陽的核心越遠,則物質膨脹的越嚴重,則該層的太陽大氣也越厚;溫度越高則亮度越大

21樓:趙老師

大氣層裡的空氣是吸熱的介質 紫外線進來 介質吸熱 就像夏天的河水 晚上熱 早上冷

為什麼中午的太陽比早上的太陽熱?

22樓:斜陽紫煙

一中午太陽與地面垂直的,太陽穿過大氣層的路徑最短。太陽光的強度損失最小。

二,由於熱量積累地面溫度很高。

為什麼日冕的溫度比太陽表面還高?

23樓:匿名使用者

太陽的能量來自於核聚變

這種聚變發生在外層

太陽的原始高溫是由它的內部壓力而來。根據萬有引力定律原理,物體的質量越大,其引力就越大。早年的太陽在滾雪球般發展時,隨著質量的增加,引力也愈強,吸引周圍的物質就越多,就更增加了質量,如此迴圈,太陽的質量越來越大。

同時質量越大內部壓力越大,從而溫度不斷的升高。產生熱核聚變的條件是要有足夠的壓力(稱之為臨界壓力)和合適的點火溫度.隨著原始太陽質量的不斷增大,內部壓力和溫度的升高,達到滿足產生熱核反應的條件後,太陽就開始發光發熱,成為一顆恆星.

一般來講,氣體星球要成為恆星,必須要有一定的質量,這樣它內部的壓力和溫度才能達到熱核反應的條件,這個質量叫做臨界質量.典型的例子就是我們太陽系中最大的氣態行星—木星,同樣也是由氫元素構成的氣態星球,但由於它的質量小於臨界質量,內部的壓力和溫度達不到產生熱核聚變的條件,所以它只能是一顆氣態行星。不過它是一顆潛在的太陽,有科學家推測,將來太陽毀滅後,沒有太陽制約的木星將憑著它太陽系老大的地位吸引周圍的行星自成一個小太陽系,同時也不斷吸收周圍的物質增加質量,達到臨界質量後就會發光發熱,成為另一顆太陽,不過那是50億年以後的事了。

24樓:匿名使用者

這個要好科學的回答,舉個例子吧酒精燈就是一個好好的例子.酒精燈的內焰溫度不高,但外焰溫度比裡頭高多了,所以用酒精燈燒東西的時候用的是外焰..

25樓:匿名使用者

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