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太陽外部結構,太陽的結構

來源:整理 時間:2023-05-20 10:00:51 編輯:好學習 手機版

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1,太陽的結構

太陽結構分為內部結構和大氣結構兩大部分。太陽的內部結構由內到外可分為核心、輻射層、對流層3個部分,大氣結構由內到外可分為光球、色球、和日冕3層 。

太陽的結構

2,太陽的結構圖

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太陽之井高地 所屬區域:奎爾丹納斯島 等級跨度:70 人數上限:25 太陽井高地視頻攻略 A) 入口 1) 卡雷茍斯   腐蝕者薩索瓦爾 2) 瑪蒂茍薩   布魯塔盧斯   菲米斯 3) 艾瑞達雙子(下層)   高階術士奧蕾塞絲(下層)   薩洛拉絲女王(下層)   穆魯(上層)   熵魔(上層) 4) 基爾加丹 http://wow.17173.com/fb/20080618161320759.shtml 這是17173的地圖,希望對樓主有用。

太陽的結構圖

3,太陽的結構詳細些

太陽是太陽系的中心天體,是太陽系里唯一的一顆恒星,也是離地球最近的一顆恒星。太陽是一顆中等質量的充滿活力的壯年星,它處于銀河系內,位于距銀心約10千秒差距的懸臂內,銀道面以北約8秒差距處。太陽的直徑為139.2萬千米,是地球的109倍。太陽的體積為141億億立方千米,是地球的130萬倍。太陽的質量近2000億億億噸,是地球的33萬倍,它集中了太陽系99.865%的質量,是個絕對至高無上的“國王”。 太陽是個熾熱的氣體星球,沒有固體的星體或核心。太陽從中心到邊緣可分為核反應區、輻射區、對流區和大氣層。太陽能量的99%是由中心的核反應區的熱核反應產生的。太陽中心的密度和溫度極高,它發生著由氫聚變為氦的熱核反應,而該反應足以維持100億年,因此太陽目前正處于中年期。太陽大氣的主要成分是氫(質量約占71%)與氦(質量約占27%)。   太陽和地球一樣,也有大氣層。太陽大氣層從內到外可分為光球、色球和日冕三層。光球層厚約5000千米,我們所見到太陽的可見光,幾乎全是由光球發出的。光球表面有顆粒狀結構----“米粒組織”。光球上亮的區域叫光斑,暗的黑斑叫太陽黑子,太陽黑子的活動具有平均11.2年的周期。從光球表面到2000千米高度為色球層,它得在日全食時或用色球望遠鏡才能觀測到,在色球層有譜斑、暗條和日珥,還時常發生劇烈的耀斑活動。色球層之外為日冕層,它溫度極高,延伸到數倍太陽半徑處,用空間望遠鏡可觀察到X射線耀斑。日冕上有冕洞,而冕洞是太陽風的風源。日冕也得在日全食時或用日冕儀才可觀測到。當太陽上有強烈爆發時,太陽風攜帶著的強大等離子流可能到達地球極區。這時,在地球兩極則可看見瑰麗無比的極光。
太陽的內部結構 太陽的內部中央為核心約位在0~0.25的太陽半徑。密度約為水的158倍;溫度約為15000000 k在如此高溫高密度的環境下,可發生核融合反應。 太陽核心之外為太陽輻射層,約為在0.25~0.86太陽半徑。其底部密度約為水的20倍,溫度約為8000000k;其上部密度約為水的0.01倍,溫度約為500000 k。 太陽核心所發生的核融合反應,可能是氫-氫鏈反應,以及碳循環鏈反應。這些核融合鏈反應可放出巨大內部能量(光子)以及為微中子。其中光子需經過約兩百萬年的時間,才能慢慢藉著碰撞與再輻射的方式穿過致密的太陽輻射層穿到太陽表面,而微中子卻不會與太陽內部物質發生碰撞作用,因此可以自由的穿過太陽內部高密度區到達太陽表面。科學家們希望藉著測量到達地表的微中子數量,來確定理論上太陽內部核融合反應方程式的正確性。然而到目前為止,測量到地表的微中子數量仍少於理論上所預測的數值。 值的一提的是,發生核融合的反應是決定一個星球為恒星的必要條件。因為行星在生命初期,自己也會發光。巨大行星如木星,它目前所發生的能量,還是超過它所吸收的太陽能。以太陽為例,太陽就是繞著本銀河中心,旋轉運行。而本銀河在宇宙中的位置也不斷改變。 注:因太陽表面磁力缐重聯所導致日珥結構的崩潰,造成日冕噴發、磁云、太陽閃焰與激震波的形成。研究此激震波的傳遞而發展出日震學,而探得太陽內部從內至外為核心層、輻射層、對流層、光球層、色球層、日冕區。 太陽內部的核融合反應 太陽這個大球體的直徑是864,000哩,包含了33,500億億方哩的極高熱氣體,重量比10的27次方噸的兩倍還多。深藏在太陽內部的各種氣體密度、溫度和成份都已被推測出來,使天文物理學家可以弄清令這些氣體燃燒的核反應過程,以及太陽的形成年齡。 太陽核心是一切力量的中心和出發點。氫原子於2,700萬度高溫轉化為氦。以 g 射缐形式釋放出的能,向太陽表面涌出,可達300,000哩的高空中。而太陽內部每秒鐘以六億五千七百萬噸之多的氫轉變為六億五千二百五十萬噸氦灰--放出能為E=mc 。根據太陽質量及核融合反應速率,估計太陽的年齡至今已有49億年,如果太陽能保持住每秒鐘消耗不超過六億五千七百萬噸氫的話,還可已燃燒500億年,或更久一些。但不幸的是:從宇宙態的發展來看,在短期之內單是太陽核心中灰燼重量所引致的溫度上升,就會引發其它更復雜的核反應,而太陽就得開始消耗比現在所耗更多得多的燃料。大約在約五十億年內這加速程序將開始,太陽就開始膨脹。所以太陽燃燒氫而發光的壽命約為110億年(11 billion years)。

太陽的結構詳細些

4,太陽的結構是什么

太陽的結構 太陽的結構從里向外主要分為: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。太陽中心區占整個太陽半徑的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。每立方厘米可達160克。太陽在自身強大重力吸引下,太陽中心區處于高密度、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,輻射層的范圍是從熱核中心區頂部的0.25個太陽半徑向外到0.86個太陽半徑,這里的溫度、密度和壓力都是從內向外遞減。從體積來說,輻射層占整個太陽體積的絕大部分。 太陽內部能量向外傳播除輻射,還有對流過程。即從太陽0.86個太陽半徑向外到達太陽大氣層的底部,這一區間叫對流層。這一層氣體性質變化很大,很不穩定,形成明顯的上下對流運動。這是太陽內部結構的最外層。 太陽對流層外是太陽大氣層。太陽大氣層從里向外又可分光球、色球和日冕。 我們看到耀眼的太陽,就是太陽大氣層中光球發出的強烈的可見光。光球層位于對流層之外,屬太陽大氣層中的最低層或最里層,光球層的厚度約500公里,與約70萬公里的太陽半徑相比,好似人的皮膚和肌肉之比。我們說太陽表現的平均溫度約6000攝氏度,指的就是這一層。 光球之外便是色球。平時由于地球大氣把強烈的光球可見散射開,色球便被淹沒在藍天之中。只有在日全食的時候才有機會直接飽覽色球紅艷的姿容。太陽色球是充滿磁場的等離子體層,厚約2500公里。其溫度從里向外增加,與光球頂銜接的部分約4500攝氏度,到外層達幾萬攝氏度。密度則隨高度增加而減低。整個色球層的結構不均勻,由于磁場的不穩定性,太陽高層大氣經常產生爆發活動,產生耀斑現象。 日冕是太陽大氣的最外層。日冕中的物質也是等離子體,它的密度比色球層更低,而它的溫度反比色球層高,可達上百萬攝氏度。日全食時在日面周圍看到放射狀的非常明亮的銀白色光芒即是日冕。 參考資料: http://zhidao.baidu.com/question/8691504.html?fr=qrl3
太陽結構 太陽的內部結構(日震學) 太陽的內部中央為核心約位在0~0.25的太陽半徑。密度約為水的158倍;溫度約為15000000 k在如此高溫高密度的環境下,可發生核融合反應。 太陽核心之外為太陽輻射層,約為在0.25~0.86太陽半徑。其底部密度約為水的20倍,溫度約為8000000k;其上部密度約為水的0.01倍,溫度約為500000 k。 太陽核心所發生的核融合反應,可能是氫-氫鏈反應,以及碳循環鏈反應。這些核融合鏈反應可放出巨大內部能量(光子)以及為微中子。其中光子需經過約兩百萬年的時間,才能慢慢藉著碰撞與再輻射的方式穿過致密的太陽輻射層穿到太陽表面,而微中子卻不會與太陽內部物質發生碰撞作用,因此可以自由的穿過太陽內部高密度區到達太陽表面。科學家們希望藉著測量到達地表的微中子數量,來確定理論上太陽內部核融合反應方程式的正確性。然而到目前為止,測量到地表的微中子數量仍少於理論上所預測的數值。 值的一提的是,發生核融合的反應是決定一個星球為恒星的必要條件。因為行星在生命初期,自己也會發光。巨大行星如木星,它目前所發生的能量,還是超過它所吸收的太陽能。以太陽為例,太陽就是繞著本銀河中心,旋轉運行。而本銀河在宇宙中的位置也不斷改變。 注:因太陽表面磁力缐重聯所導致日珥結構的崩潰,造成日冕噴發、磁云、太陽閃焰與激震波的形成。研究此激震波的傳遞而發展出日震學,而探得太陽內部從內至外為核心層、輻射層、對流層、光球層、色球層、日冕區。 太陽內部的核融合反應 太陽這個大球體的直徑是864,000哩,包含了33,500億億方哩的極高熱氣體,重量比10的27次方噸的兩倍還多。深藏在太陽內部的各種氣體密度、溫度和成份都已被推測出來,使天文物理學家可以弄清令這些氣體燃燒的核反應過程,以及太陽的形成年齡。 太陽核心是一切力量的中心和出發點。氫原子於2,700萬度高溫轉化為氦。以 g 射缐形式釋放出的能,向太陽表面涌出,可達300,000哩的高空中。而太陽內部每秒鐘以六億五千七百萬噸之多的氫轉變為六億五千二百五十萬噸氦灰--放出能為E=mc 。根據太陽質量及核融合反應速率,估計太陽的年齡至今已有49億年,如果太陽能保持住每秒鐘消耗不超過六億五千七百萬噸氫的話,還可已燃燒500億年,或更久一些。但不幸的是:從宇宙態的發展來看,在短期之內單是太陽核心中灰燼重量所引致的溫度上升,就會引發其它更復雜的核反應,而太陽就得開始消耗比現在所耗更多得多的燃料。大約在約五十億年內這加速程序將開始,太陽就開始膨脹。所以太陽燃燒氫而發光的壽命約為110億年(11 billion years)。 原始太陽系星云的誕生 大約46億年前,銀河系的某個角落發生了超新星爆炸。這次爆炸的震波在星際星云中傳送,導致不均勻更為嚴重。這么一來,星際云便朝著密度較濃的部分收縮,開始在中心形成原始太陽。原始太陽周圍的氣體往原始太陽掉落,距離較遠的氣體則開始繞著原始太陽旋轉,形成圓盤狀漩渦星云,稱為原始太陽系星云。 進入1980年代后期之后,紅外缐天文衛星IRAS在一顆年輕星球「金牛座T型星」周圍實際發現了這種圓盤狀星云,并藉由紅外缐觀測到星球周圍的灰塵。1992年,又在金牛座T型星觀測到圓盤狀星云的氣體所放出的電波,同時確定了這些氣體正在旋轉。 星際云中,1000分之一公厘的微塵約占總質量的1%。據推測,原始太陽系星云在初期是處於激烈的亂流狀態,微塵和氣體攪和在一起。后來亂流漸漸平息,微塵互相合并成長,沈積在圓盤中心面。這段期間長達數千年之久。 微塵聚集成長為微行星 沉積於圓盤赤道面的微塵層后來發生分裂,形成無數顆微行星。地球軌道附近的微行星大小約數公里,質量約一千兆公斤。這些微行星藉著彼此尺的重力不斷碰撞、合并,而逐漸成長。微行星越大成長速度越快。 現今木星領域的外側,除了巖石物質以外,冰物質也在沈積,導致外側原始行星的質量比內側的原始行星大。質量一但超過現今地球的十倍,便會不斷大量吸收周圍原始太陽系星云的物質。等到總質量達到現今木星的程度,便會反過來排斥附近的星際云,再也不會把物質吸進來。於是大氣的吸取到此為止,木星於焉誕生。木星的大氣含有大量的氫和氦,正是原始太陽系星云氣體的主要成分。 太陽系的形成與木星的影響 成長為巨大行星的木星,對周遭的原始太陽系星云發生潮汐力的作用。由於這個作用,位於木星內側的星云物質往太陽靠攏,位於木星外側的星云物質則往太陽系外飛散。另一方面,比土星更遠的行星還需要一段很長的時間才能形成,但在還沒有吸取到足夠的氣體前星云就飛散了,所以愈靠外側的行星大氣愈稀薄。 類地行星因質量太小無法吸取星云的氣體,所以它的組成幾乎保留微行星的原始狀態,成為金屬/巖石質的行星。太陽系星云在木星形成后逐漸飛散,造成今日太陽系的形貌。
太陽的結構 太陽的結構從里向外主要分為: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。太陽中心區占整個太陽半徑的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。每立方厘米可達160克。太陽在自身強大重力吸引下,太陽中心區處于高密度、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,輻射層的范圍是從熱核中心區頂部的0.25個太陽半徑向外到0.86個太陽半徑,這里的溫度、密度和壓力都是從內向外遞減。從體積來說,輻射層占整個太陽體積的絕大部分。 太陽內部能量向外傳播除輻射,還有對流過程。即從太陽0.86個太陽半徑向外到達太陽大氣層的底部,這一區間叫對流層。這一層氣體性質變化很大,很不穩定,形成明顯的上下對流運動。這是太陽內部結構的最外層。 太陽對流層外是太陽大氣層。太陽大氣層從里向外又可分光球、色球和日冕。 我們看到耀眼的太陽,就是太陽大氣層中光球發出的強烈的可見光。光球層位于對流層之外,屬太陽大氣層中的最低層或最里層,光球層的厚度約500公里,與約70萬公里的太陽半徑相比,好似人的皮膚和肌肉之比。我們說太陽表現的平均溫度約6000攝氏度,指的就是這一層。 光球之外便是色球。平時由于地球大氣把強烈的光球可見散射開,色球便被淹沒在藍天之中。只有在日全食的時候才有機會直接飽覽色球紅艷的姿容。太陽色球是充滿磁場的等離子體層,厚約2500公里。其溫度從里向外增加,與光球頂銜接的部分約4500攝氏度,到外層達幾萬攝氏度。密度則隨高度增加而減低。整個色球層的結構不均勻,由于磁場的不穩定性,太陽高層大氣經常產生爆發活動,產生耀斑現象。 日冕是太陽大氣的最外層。日冕中的物質也是等離子體,它的密度比色球層更低,而它的溫度反比色球層高,可達上百萬攝氏度。日全食時在日面周圍看到放射狀的非常明亮的銀白色光芒即是日冕。
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