1樓:漁家小仙
太陽發光發熱是在耗能,當能量耗完會發生什麼事情?
宇宙中各種行星的狀態都是一直在變化的,它們在宇宙中不斷的運動,不斷的改變,不過近些年人們已經有些好奇了,如果是恆星死亡之後究竟會發生什麼情況呢?有些人或許會猜測恆星死亡是不是就意味著會**,其實這種說法並不對。
國外**之前就曾經報道過,中小型的恆星死亡之後,並不是就立即**了,反而是開始一點點膨脹起來,它外層的所有物質都會被釋放出來,所以會在周圍分散又聚攏,最後變成一片看上去神秘而又美麗的雲結構。
之前人們已經在宇宙中找到了一顆白矮星,它到地球的距離大約有3000光年,而科學家推斷太陽在經歷過70億年之後或許就會變成這顆白矮星的樣子。從相關**中可以看到在該星球的內部的泡沫裡面,還有著許多藍色發光的物質,其實這些就是x射線所噴射出的物體,它們的溫度非常高,足有200萬攝氏度以上。
之所以這些物質熱量會如此高,其實是因為他們的熱量都是來自恆星風所形成的衝擊波中,這些衝擊波速度在每秒鐘2400公里。另外**中還有一些綠色的發光物體,它們屬於才能氧氣噴射物中穿越而出的低溫氣體濃聚物。
從**中還可以看到該恆星的內部其實和外部有著十分強烈的對比,簡直可以用雙火焰結構來形容,其中殼內的右上角和左下角都可以看到一些紅色的部分,而這個部分都屬於冷卻氣體,它們看上去就像是兩團火焰一般,它們也能夠在光氦氣的噴射物中被發現。
之所以說太陽最後或許會變成這顆恆星的樣子,其實說的就是太陽核心中的所有能量,也就是氫燃料都會被用光,雖然這是乙個極為漫長的過程,但是科學家們預計也就只有70億年而已,這是無法避免的,也是沒有辦法改變的。
總之很多天文學家已經說過,在經過70億年之後,太陽將不會是現在的模樣,而是逐漸會變成乙個膨脹起來的紅巨星,它外層的物質都會一點點脫落下來,然後就變成了現在的白矮星,溫度也會慢慢降低,直到最後變得和宇宙中的背景溫度相同。
2樓:數位技術小輝
壽命耗盡。因為當太陽的能量耗盡的時候,就是太陽壽命耗盡的時候,這時候太陽就會膨脹,變成紅巨星。
太陽為什麼能一直燃燒發光發熱
3樓:謝向雁侯初
組成太陽的物質大多是些普通的氣體,其中氫約佔71%,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攝氏度。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。
太陽會燃燒完的.科學家估計,太陽在未來的幾億年後,會燃燒完.燃燒完後,將會過度的膨脹,而**.因此,整個太陽系估計會被毀滅.但會產生新的太陽和太陽系.
4樓:系塵丁洲
並不能一直燃燒發光。
1、太陽並不是一般意義上的「燃燒」,平時我們說的燃燒是發光放熱的劇烈的氧化反應。
2、太陽發生的是熱核反應,是核聚變。
3、恆星的核聚變不是全部一次進行的,只有很小的比例可以反應4、太陽核聚變估計還能繼續幾十億年。
太陽為什麼能一直燃燒發光發熱
5樓:冬瓜**匯
太陽是如何工作的,為什麼永遠在發光發熱。
太陽不斷的發熱,為什麼他有這麼多的能量
6樓:網友
原子級別的聚變,裂變等反應是能產生巨大能量的。 原子彈,核電站都是用的這些原理。
很少的物質就能反應產生巨大的能量,而且太陽的物質很多很多很多很多,作為人是無法想象的多,所以能產生對我們來說是無窮的能量。
因為我們人類相對於太陽來說太藐小,類比乙隻螞蟻相比於你,螞蟻想:你為什麼會有那麼大的力氣。
把太陽放在宇宙裡面來看,太陽的能力又變得微乎其微了,太陽又相當於乙隻螞蟻了。
有興趣可以自己多瞭解學習宇宙和物理學化學。
7樓:匿名使用者
太陽內部有氫原子不斷地進行核聚變反應。
太陽為什麼會發出熱能
8樓:華芙頻癸
這是因為太陽內部的核聚變反應能放出巨大的能量的原故。
太陽裡有許多氫原子核,它們互相作用,結合成氦原子核,同時放出光和熱,這叫熱核反應,太陽就是用原子作燃料的大火爐。1公斤的原子燃料能抵得30億公斤的煤。只弊則要有一點點質量轉化為能量,其數值就十分巨大。
例如1克物質相對應的能量,這相當於1萬噸煤全部燃燒所放出的熱量。
太陽主要由氫組成,氫佔質量的70%以上。在太陽內部高溫(在1000萬k以上)、高壓(約為2500億大氣壓力)的條件下,氫原子會發生「熱核反應」,由4個氫原子核合成為1個氦原子核。在這個反應中,有一部分質量轉化為能量,放出大量的熱量。
太陽內部的熱核反應,類似於地面上的氫彈**。正因為在太陽核心區不斷地發生無數的「氫彈**」過程,所以源源不斷地**了喚卜困太陽輻射出的光和熱。原子能就是太陽的能源。
太陽上進行著劇烈的核聚變反和念應,每秒鐘約有600萬噸的氫聚變成為氦,放出大量的能量,其表面溼度達6000度以上,發出強烈的陽光。
9樓:蕢秀花寧巳
陽不是靠氧氣燃燒那麼簡單的!
參見如下解釋:
太陽是自己發光發熱的熾熱的氣體星球。它表面指吵的溫度約6000攝氏度,中心溫度高達1500萬攝氏度。太陽的半徑約為696000公里,約是地球半徑的109倍。
它的質量為噸,約是地球的332000倍。太陽的平均密度為克每立察逗激方釐公尺,約為地球密度的1/4。太陽與我們地球的平均距離約億公里。
太陽的結構從裡向外主要分為:中心為熱核反應區,核心之外是輻射層,輻射層外為對流層,對流層之外是太陽大氣層。
從核物理學理論推知,太陽中心是熱核反應區。太陽中心區佔整個太陽半徑的1/4,約為整個太陽質量的一半以上。這表明太陽中心區的物質密度非常高。
每立方厘公尺可達160克。太陽在自身強大敗襪重力吸引下,太陽中心區處於高密度、高溫和高壓狀態。是太陽巨大能量的發祥地。
太陽中心區產生的能量的傳遞主要靠輻射形式。太陽中心區之外就是輻射層,輻射層的範圍是從熱核中心區頂部的個太陽半徑向外到個太陽半徑,這裡的溫度、密度和壓力都是從內向外遞減。從體積來說,輻射層佔整個太陽體積的絕大部分。
太陽通過熱核聚變,靠燃燒集中於它核心處的大量氫氣而發光,平均每秒鐘要消耗掉600
萬噸氫氣。就這樣再燃燒50億年以後,太陽將耗盡它的氫氣儲備,然後核區收縮,核反應將擴充套件發生到外部,那時它的溫度可高達1
億多度,導致氦聚變的發生。
為什麼太陽能夠發光發熱?
10樓:銘刻
太陽內部有許多的可轉換的氫原子,它們聚變成氦原子,在聚變過程中會釋放出許多能量並通過太陽的各種活動揮發出去。(簡單來說就是核聚變動)我還看過是因為太陽中的粒子速度十分快在太陽內部,4個氫原子發生氫核聚變縮合成乙個氦原子,放出巨大能量,這能量就是光和熱。太陽是利用核聚變發光發熱的,當兩種很輕的原子核在高溫下相遇時(比如氦和氫),會合成新的原子核,同時釋放出巨大的能量。
因為它時刻都在進行核聚變這是人們一直在探索的重要問題。但是由於受到科技研究手段的侷限,雖然各種各樣的有關太陽能源的猜測相繼提出,卻總是找不出足夠的科學依據。
大約一百年前,德國和英國的科學家們根據能量守恆和轉化定律提出太陽中的分子在引力的作用下會向中心坍縮。在著坍縮過程中,分子的動能會變成熱能。所以太陽維持著它極高的溫度,輻射出光和熱。
本世紀三十年代起,隨著原子核結構研究的深入,人們逐漸地認識到當很輕的原子核在極高的溫度下非常靠近時,會發生聚變,形成新的原子核,並且放出巨大的能量。這為解釋太陽的巨大能源的**提供了新的理論。美國物理學家貝特把聚變的理論推廣到太陽。
他認為太陽內部高達2000萬度的高溫下氫原子聚變為氦原子,同時釋放出巨大的能量。根據這些核聚變計算出的太陽能量釋放值與觀察值相當吻合。
11樓:辰星
太陽每時每刻都輻射出巨大的能量,它像乙個熾熱的大火球,給地球帶來光和熱。可就算如此,地球所接受到的太陽能,也僅是太陽全部輻射能的二十二億分之一。1938年,原子核反應的發現,終於解開了太陽能量的**之謎。
原子核內部的核反應使太陽產生驚人的能量。太陽含有極為豐富的氫元素,這些氫原子核在太陽中心的高溫(1500萬攝氏度)、高壓條件下,結合成氦原子核,同時釋放出大量的能量,以光和熱的形式散發出來。太陽巨大能量的源泉是太陽內部進行著氫轉變為氦的熱核反應。
12樓:尹朶月
首先,在大**初期把所有的物質都向四周炸開了。可能當時的最基本的物質就是氫原子和氫分子。經過了數十億年的積聚形成了,早期的星雲團。
星雲團在經過100萬年的時間後,中心就會形成乙個密度最大、溫度最高的氣狀圓盤,這個圓盤在自身重力的不斷收縮下,溫度不短公升高,大約在1000萬攝氏度時開始發生核聚變反映,這就形成了恆星。而太陽就是一顆恆星,它就是因為在是星雲團時,中心的壓力過大,導致核聚變發生。核聚變的發生導致了溫度的不斷公升高。
並且在發生核聚變時,也向外播撒紅外線以及光。這就是太陽為什麼會發熱和熱光的原因。
太陽為什麼會發光,太陽為什麼會發光發熱
月球 地球都是堅硬的球體,而太陽卻是一個熾熱的氣體大火球,它表面的溫度有600萬攝氏度,中心有1500萬攝氏度,任何東西在太陽上都會化成氣。那太陽的光和熱是從哪兒來的呢?太陽裡有許多氫原子核,它們互相作用,結合成氦原子核,同時放出光和熱,這叫熱核反應,太陽就是用原子作燃料的大火爐。1公斤的原子燃料能...
如果太陽不再發光發熱,人類還能夠在地球上生存下去嗎
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