太陽的結構是怎樣的,太陽的結構是什麼樣的?

2021-04-08 17:00:13 字數 5089 閱讀 3450

1樓:北京創典文化

或許有人會問,來這源麼巨大的球體,究竟是什麼東西構成的呢?我們可以通過清晨太陽初公升時,那一輪紅日的樣子,以及它散發出的巨大熱量,聯想到它像乙個被燒得火紅熾熱的鐵球。但是讓人意想不到的是,太陽從表面到中心全都是由氣體構成的。

其中,最多的是氫和氮之類的輕質氣體。當然,這並不是說太陽構成中就沒有鐵和銅之類的金屬。

據科學**,太陽表面的溫度就有6000攝氏度,中心溫度更高,可達1500萬攝氏度左右。在這樣驚人的溫度之下,任何東西都會被化成氣體。據光譜分析,太陽中除了大量的氫,還含有氦、氧、鐵等70多種元素。

太陽雖然完全是由氣體組成的,可是氣體在高溫高壓之下,越到內部被擠壓得越緊密,在中心部分氣體的密度竟比鐵還大13倍。太陽的重量相當於地球的333萬倍。我們知道,太陽是由氣體構成的,那麼,它為什麼不向四面八方的宇宙空間逸散呢?

這是因為太陽的質量很大很大,而且它本身有著強大的引力,這樣就會緊緊地拉住要逃散的氣體。

2樓:趣玩科技宅

光球層並不是太陽結構的重點 再往外還有更薄的幾層 色球層和日冕 從核心區到光球層 溫度都在不斷下降 但是光球層向外 溫度卻是上公升的

3樓:權鶴易尋芳

太陽的復結構

太陽的結構從裡向外制主要分為: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0.25個太陽半徑向外到0.

86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。太陽大氣層從裡向外又可分光球、色球和日冕

4樓:卜格析榮軒

nba的太陽

內部是奧尼爾和小斯

外部是納什,希爾,迪奧和貝爾

太陽的結構是什麼樣的?

5樓:廣西師範大學出版社

太陽是乙個熾熱的「氣體」球,它的表面溫度為5700℃,每時每刻向四周空間放出巨大能量。據統計,每秒鐘輻射出的總能量為3.82×10^33爾格(1爾格=10^-7焦耳),即為382億億億瓦,而地球所得到的太陽能僅佔其中的22億分之一。

太陽的結構按物理性質來劃分,大致可分為以下幾層:

日冕:最外層的大氣,溫度超過攝氏100萬度。日冕只有在日全食時才能看到。

光球:平常所看到的太陽表面,即光輝耀眼的圓盤面。光球的厚度不超過300千公尺,溫度為5700℃,就是上面所說的太陽表面的平均溫度。

光球上有的地方溫度較高,顯得較亮,稱為光斑;而有的地方溫度相對較低,顯得較暗,稱為黑子。

色球層:光球之上的一層很簿的氣層。其厚度約為幾千千公尺,溫度比光球略低。

仔細觀察,色球層是由無數火舌所組成。色球層有時會噴射出巨大的氣柱,高達幾萬千公尺,甚至100多萬千公尺,千姿百態,這種氣柱稱為日珥。

太陽內部:由表面層、較深層和核心所組成。太陽取之不盡、用之不竭的能量是由核心產生的。

核心部分的直徑約為30萬千公尺,其壓力達2000億噸。在這種壓力條件下,太陽中心的物質儘管處於氣態狀態,但它的密度卻要比鉛大12倍。這是由於太陽中心在高溫控制下,氫和氦的原子完全電離,它們失去電子,幾乎全是由原子核所組成。

原子核與外圍電子的間距相對來說是相當廣闊的,而原子的質量幾乎等於原子核的質量,因此,失去電子的原子核密集在一起,密度就很大。太陽核心物質儘管密度很高,但具有氣體性質。這是由於太陽核心存在著不規則內部或渦流。

太陽內部溫度高達攝氏5000萬度,這是乙個難以想象的高溫。如果具有這樣高溫的1顆綠豆大小的物質放在地球表面,對我們的生活環境會有什麼影響呢?英國著名的天文學家金斯對這個問題作了一次計算。

結果他認為,假如人們在太陽中心取出1顆別針那麼大的物質,放在地球表面,就能使站在150千公尺遠的人活活燒死,而150千公尺相當於漢堡到漢諾瓦的距離。

太陽的表面結構 是怎樣的?

太陽的構造是什麼?

6樓:happy腦洞菌

太陽核心所發生的核聚變反應,可能是氫-氫鏈反應,以及碳迴圈鏈反應。這些核聚變鏈反應可放出巨大內部能量(光子)以及為微中子。

7樓:易書科技

太陽是太陽系的中心天體和距離地球最近的恆星。它是唯一近到可以從地球上看清表面細節的恆星。太陽的可見表面稱為光球。

光球為一不透明的氣體薄層,厚度大約是400千公尺,輻射出太陽能量的絕大部分,用望遠鏡仔細觀察光球可以看到它的表面上存在的斑點結構,科學家把這叫做公尺粒組織。「公尺粒」直徑約為300~1450千公尺,形狀為不規則多邊形,持續時間大約是7~10分鐘。整個光球上大約有400萬個公尺粒。

光球之上是5000千公尺厚的內層大氣,稱色球層。色球層相當透明,它是乙個劇烈活動區,日全食時能夠看到它像乙個帶顏色的亮弧。在太陽的色球層之上則是極其稀薄的高溫日冕。

日冕的亮度很微弱,只有在日全食時用日冕儀才能看到。在太陽黑子活動極大年時,日冕的形狀呈球形,冕流向各個方向延伸;而在太陽活動極小年時,赤道方向的冕流可延伸到幾個太陽半徑處。日冕的形狀、結構和密度都隨著太陽表面活動的強弱而變化。

經計算,太陽內部的熱核反應所提供的能量足以維持太陽100億年壽命。

太陽的構造是什麼樣的 40

8樓:天堂若比鄰

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,即從內向外分為光球、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開。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的模型。

如果這樣不夠清楚,上這看吧

9樓:匿名使用者

太陽的**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15000000k在如此高溫高密度的環境下,可發生核聚變反應。

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。

核心天文學家把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 。太陽的核心區域雖然很小,半徑只是太陽半徑的1/4,但卻是產生核聚變反應之處,是太陽的能源所在地。

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。太陽核心物質的密度約為150000kg/m3。核心區溫度和密度的分布都隨著與太陽中心距離的增加而迅速下降。

輻射層從太陽內部0.25~0.71個太陽半徑區域稱為太陽的輻射層。

在這個層中氣體溫度約為7×10^6k,密度約為15000kg/m3。按照體積而言,輻射層約佔太陽體積的一半。太陽核心產生的能量,通過這個區域以輻射的方式向外傳輸對流層對流區處於輻射區的外面,大約在0.

71~1.0的太陽區域。溫度約為5×10^5k ,密度也降至150kg/m3。

由於巨大的溫度差引起對流,內部的熱量以對流的形式在對流區向太陽表面傳輸。除了通過對流和輻射傳輸能量外,對流層的太陽大氣湍流還會產生低頻聲波擾動,這種聲波將機械能傳輸到太陽外層大氣,導致加熱和其他作用。光球層太陽光球就是我們平常所看到的太陽圓麵,通常所說的太陽半徑也是指光球的半徑。

光球的表面是氣態的,其平均密度只有水的幾億分之一,但由於它的厚度達500千公尺,所以光球是不透明的。光球層的大氣中存在著激烈的活動,用望遠鏡可以看到光球表面有許多密密麻麻的斑點狀結構,很象一顆顆公尺粒,稱之為公尺粒組織。它們極不穩定,一般持續時間僅為5~10分鐘,其溫度要比光球的平均溫度高出300~400℃。

普遍認為這種公尺粒組織是光球下面氣體的劇烈對流造成的現象。 光球表面另一種著名的活動現象便是太陽黑子。黑子是光球層上的巨大氣流旋渦,大多呈現近橢圓形,在明亮的光球背景反襯下顯得比較暗黑,但實際上它們的溫度高達4000℃左右,倘若能把黑子單獨取出,乙個大黑子便可以發出相當於滿月的光芒。

日面上黑子出現的情況不斷變化,這種變化反映了太陽輻射能量的變化。太陽黑子的變化存在複雜的週期現象,平均活動週期為11.2年。

色球層色球的某些區域有時會突然出現大而亮的斑塊。人們稱之為耀斑,又叫色球爆發。乙個大耀斑可以在幾分鐘內發出相當於10億顆氫彈的能量。

如果把太陽大氣層比作一座樓房,那麼色球就是光球之上的二樓,也就是太陽大氣中的第二層。平時由於地球大氣把強烈的光球的光散射開,色球被淹沒在藍天之中,我們是看不到這一層的。只有在日全食的時候,才有機會直接飽覽它的姿彩.

太陽色球是充滿磁場的等離子體層,厚度約2500公里。色球層的溫度由4000k左右的極小值向上增加,到2000km左右時停留在4000~6000k之間,在此高度以上,溫度顯著增高,達到100000~1000000k之間。其溫度,在與光球層頂銜接的部分為4500℃,到外層達幾萬攝氏度,密度隨高度的增加而減小,整個色球層的結構不均勻,也沒有明顯的邊界。

由於磁場的不穩定性,色球層經常產生爆發活動。日冕層日冕是太陽大氣的最外層,厚度達到幾百萬公里以上。日冕溫度有100萬攝氏度。

在高溫下,氫、氦等原子已經被電離成帶正電的質子、氦原子核和帶負電的自由電子等。這些帶電粒子運動速度極快,以致不斷有帶電的粒子掙脫太陽的引力束縛,射向太陽的外圍。形成太陽風。

日冕發出的光比色球層的還要弱。日冕可人為地分為內冕、中冕和外冕3層。內冕從色球頂部延伸到1.

3太陽半徑處;中冕從1.3太陽半徑到2.3 太陽半徑,也有人把2.

3 太陽半徑以內統稱內冕。大於 2.3 太陽半徑處稱為外冕(以上距離均從日心算起)。

廣義的日冕可包括地球軌道以內的範圍。

太陽是怎樣的,太陽是怎麼產生的?

很大。質量佔太陽系的99.8 體積卻很小。和原子中的情況很類似。太陽的能量來自內部的輕核的聚變反應,就是俗話說的氫彈。太陽是怎麼產生的?太陽只是宇宙中一顆十分普通的恆星,但它卻是太陽系的中心天體。太陽系中,包含我們的地球在內的八大行星 一些矮行星 彗星和其它無數的太陽系小天體,都在太陽的強大引力作用...

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