太陽是什麼?太陽能的巨大能源從何而來

2022-05-10 15:09:25 字數 4156 閱讀 7902

1樓:匿名使用者

太陽是乙個直徑為13.9198×1010厘公尺的巨大氣體火球,其質量為地球的33.3萬倍,而體積則是地球的130萬倍,故密度小於地球,約為水的1.

41倍,大約與木星相同。太陽表面的重力為地球表面的28倍。所以,如果你的體重為100斤,當你站在太陽表面上,你體重可達2800斤,也就是1.

4噸!真可謂超重級巨人了。

由於太陽內部是不透明的,通常我們只能認識太陽的表面。是否可以通過什麼方法來直接認識太陽的內部,這無疑是人們所關心的問題。

從天文學角度來看,太陽只是乙個極普通的恆星。它是一顆c2型的中年主序星。在眾多的恆星中,無論質量、體積和其他各種物理性質,太陽都處於平均值附近。

因此,太陽也是恆星中的名副其實的「典型代表」,加之太陽離我們最近,使我們極易對其進行觀測和研究。人們可以把對太陽大氣和太陽內部的結構的知識推廣到別的恆星上去。

太陽還是乙個天然的超級實驗室,它上面具有許多地球上難以實現的條件。化學元素氦就是從日全食時的太陽光譜中首先發現然後才在地球上找到的。對於太陽能源的探索,促使人們去弄清熱核聚變的機制。

2023年愛丁頓日全食的觀測資料,為人們肯定愛因斯坦的廣義相對論投了決定性的一票,使愛因斯坦一夜之間成為世界著名人物。這些可算是太陽對人類科學發展所留下的「歷史功績」。至今太陽物理中還有著名的三大懸案:

太陽磁場的產生機制和演化、太陽的「中微子失蹤案」和日震的形成及演化。對於這些問題的深入研究必將推動粒子物理、恆星內部結構和宇宙學等學科的進展。

2樓:

太陽源源不斷地以電磁波的形式向宇宙空間放射能量。這種能量是由四個氫原子核在高溫高壓的條件下聚變成乙個氦原子核而釋放出來的。我們知道,乙個氫原子核的原子量是1.

00728,乙個氦原子核的原子量是4.0015,4個氫原子核的質量應為4.0292。

當4個氫原子核聚變成1個氦核時,就要虧損0.0276個單位的質量,其中,1克氫核聚變成氦核時要虧損0.0069克的質量。

這就是說,太陽能的產生是以消耗質量為代價的,而且這些質量轉化成太陽輻射就不再屬於太陽了。太陽每秒鐘要損失大約400萬噸的質量,對於巨大的太陽質量來說簡直太微不足道了。從太陽誕生到目前的50億年中,太陽僅消耗了0.

03%的質量,即使再過50億年也僅消耗太陽質量的0.06%。可問題是,太陽質量再大,總還是有限的,到底太陽的壽命還能維持多長時間呢?

對地球又有什麼影響呢?

太陽的一生是從星雲開始的,最後一直到紅巨星、白矮星,成為太陽的死骸,這一過程大約要經過100億年,也就是說再過50億年將是太陽的死期,而我們人類生活的地球將在太陽變成膨脹的紅巨星時被其吞掉。如果我們人類能生存到那個時代的話,就只能飛到其他星球上去生活了。

3樓:匿名使用者

太陽是乙個中等大小的恆星,主要由氫、氦構成,還有極少量的碳、氮、氧和各種金屬。

目前太陽的能量來自於氫的核聚變。

4樓:匿名使用者

太陽是恆星,能源從太陽上的核聚變而來

什麼是太陽?太陽能的巨大能源從何而來? 5

5樓:

太陽 就是你每天看到的個發光的東西

他巨大的能源來自自身產生的核巨變和裂變

6樓:魔幻b天使

太陽是一顆普通恆星, 銀河系中共有約1億顆這樣的恆星。

直徑: 1,390,000 千公尺.

質量: 1.989e30 千克

溫度: 5800 開 (表面)

15,600,000 開 (核心)

太陽是太陽系中最大的物體. 它擁有全部太陽系質量的99.8% (木星具有剩餘的大部分質量)。

太陽在許多神話中被人格化: 古希臘人稱它為 helios, 而古羅馬人稱它為 sol。

太陽的質量由75%氫和25%氦組成(原子數量的92.1%為氫,7.8%為氦); 其他物質 ("金屬")的數量總合僅為0.1%。在太陽核心區氫轉化為氦,而這些量的改變很慢。

太陽外層有不同的自轉週期:赤道面25.4天自轉一周;兩極地區則達到36天。

這個奇特現象的產生是由於太陽並不像地球一樣是乙個固態球體,類似的情況在氣態行星上也可看到。因此在太陽內部,自轉週期也不同,但太陽核心區仍像實心體般自轉。

太陽核心的狀態是驚人的,溫度達到15,600,000開,壓力相當於2500億個大氣壓。核心的氣體被極度壓縮以至於它的密度是水的150倍。

太陽釋放能量為3.86e33爾格/秒(即38600億億兆瓦),它是由核聚變反應產生的。每秒大約有700,000,000噸的氫原子被轉化為大約695,000,000噸的氦原子並放出5,000,000噸(=3.

86e33爾格)的以伽馬射線為形式的能量。由於射線向球體表面射出,能量不斷地被吸收和散發,使得溫度不斷接低,所以才有內外巨大的溫度差和基本的可見光。由對流輸出的能量至少比輻射發散的能量高20%。

太陽的外表面被稱作光球,溫度約為5800開。太陽黑子屬於太陽上「涼爽」的地方,僅為3800開(它們之所以看起來比較暗是因為與周圍地區比較的緣故)。太陽黑子可以很大,直徑可達50,000公里。

太陽黑子的產生是由於複雜且目前又不為人所掌握的來自太陽磁力區的作用所產生的。

處在光球之上的乙個小範圍被稱作色球。

在色球之上即闊又稀的物質稱為日暈,向太空綿延數百萬公里,但它只有在日食時(左圖)才能被觀測到。日暈的內部溫度超過1,000,000開。

太陽的磁場作用力極大(按地球標準)並且十分複雜。它的磁層範圍甚至大大超過了冥王星。

除了光和熱,太陽也發散一種低密度的粒子流(多半為電子和質子)形成太陽風,以450公里/秒的速度在太陽系中傳播。太陽風和高能量粒子在太陽上閃光時發射,會對地球上的潮浪及無線電通訊造成影響,並會由此產生極光。

最近從ulysses號飛船上傳回的資料顯示由兩極發散的太陽風移動速度翻了一倍,達750公里/秒,在低緯度區也有此現象。兩極區的太陽風組成也不同,而且太陽磁場區看來也是驚人的不穩定。

更多的有關太陽風的研究將在最近上空的wind,ace和soho飛船協助下完成。它們將利用動態穩定的優勢,直接處在地球與太陽之間離地球1,600,000公里的地方。

太陽風使得彗星產生了彗尾,有時甚至在飛船的軌道上產生可測量的效果。

壯觀的環圈突起物,日冕,也常在太陽邊緣部分顯現。(左圖)

太陽的能量輸出不是穩定的,太陽黑子活動的數量也一樣。太陽黑子活動在17世紀後半葉有乙個週期異常微弱,稱為 the maunder minimum,它正好與當時北歐不正常的低溫期巧合(小冰河時期the little ice age)。太陽形成至今,能量輸出已增大了40%。

太陽已有45億歲了,從誕生至今它已用去了核心中一半的氫原子了,它仍將「溫和」地輻射50億年左右(雖然那時它的光亮度將是現在的一倍),但最終它將耗盡所有能量。那時它將處於極其不穩定狀態,隨著狀態的變化終會將地球一同毀滅(有可能形成乙個全新的行星系)。

太陽的衛星

一共有九大行星及大量的其他小物體圍繞太陽公轉。(確切的說,規定行星及小物體的標準有一場爭論,說到底只是個定義的問題)

行星 距離 (公里) 半徑 (公里) 質量 (公斤) 發現者 發現日期

水星 57,910,000 2439 3.30e23

金星 108,200,000 6052 4.87e24

地球 149,600,000 6378 5.98e24

火星 227,940,000 3397 6.42e23

木星 778,330,000 71492 1.90e27

土星 1,426,940,000 60268 5.69e26

天王星 2,870,990,000 25559 8.69e25 赫歇耳 1781

海王星 4,497,070,000 24764 1.02e26 galle 1846

冥王星 5,913,520,000 1160 1.31e22 tombaugh 1930

剩下的到上看看吧!

太陽的能量該是多麼巨大,太陽能是怎麼產生的呢

7樓:雨後彩虹

從太陽中心到0.25太陽半徑是太陽發射巨大能量的真正源頭,也稱為核反應區。在這裡,太陽核心處溫度高達1500萬度,壓力相當於3000億個大氣壓,隨時都在進行著四個氫核聚變成乙個氦核的熱核反應。

每秒鐘有質量為6億噸的氫經過熱核聚變反應為5.96億噸的氦,並釋放出相當於400萬噸氫的能量,正是這巨大的能源帶給了我們光和熱。

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