關於太陽的,有哪些,關於太陽的資料,有哪些?

2022-02-20 03:00:06 字數 4727 閱讀 1125

1樓:終周允易真

太陽是太陽系的中心天體,是太陽系裡唯一的一顆恆星,也是離地球最近的一顆恆星。太陽位於銀河系的對稱平面附近,距離銀河系的中心約33000光年,在銀道面以北約26光年,它一方面繞著銀心以每秒250公里的速度旋轉,另一方面又相對於周圍恆星以每秒19.7公里的速度朝著織女星附近方向運動。

太陽的直徑為139.2萬千公尺,是地球的109倍;太陽的體積為141億億立方千公尺,是地球的130萬倍;太陽的質量約為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」。然而,在宇宙中,它還只是一顆質量中等的普通恆星。

太陽是乙個熾熱的氣體星球,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。其能量的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。太陽大氣的主要成分是氫(質量約佔71%)與氦(質量約佔27%)。太陽的大氣層從內到外可分為光球、色球和日冕三層。

太陽的內部結構

太陽的內部主要可以分為三層,核心區,輻射區和對流區.

太陽的能量**於其核心部分。太陽的核心溫度高達1500萬攝氏度,壓力相當於2500億個大氣壓。核心區的氣體被極度壓縮至水密度的150倍。

在這裡發生著核聚變,每秒鐘有七億噸的氫被轉化成氦。在這過程中,約有五百萬噸的淨能量被釋放(大概相當於38600億億兆焦耳,3.86後面26個0)。

聚變產生的能量通過對流和輻射過程向外傳送。核心產生的能量需要通過幾百萬年才能到達表面。

輻射區包在核心區外面.

這一層的氣體也處在高溫高壓狀態下(但低於核心區),粒子間的頻繁碰撞,使得在核心區產生的能量經過很久(幾百萬年)才能穿過這一層到達對流區.

輻射區的外面是對流區

能量在對流區的傳遞要比輻射區快的多.這一層中的大量氣體以對流的方式向外輸送能量.(有點像燒開水,被加熱的部分向上公升,冷卻了的部分向下降.

)對流產生的氣泡一樣的結構就是我們在太陽大氣的光球層中看到的"公尺粒組織

2樓:良鈺老師

回答您好,我是小良子老師♥ 您的問題我已經看到了,正在整理答案,打字需要一點時間,還請您耐心等待一下~麼麼噠

提問除了人類動物植物

回答親親 這是屬於天文學方面對太陽的了解的一些知識希望能幫到您!

太陽內部是用核聚變釋放能量,我們的核彈採用的就是核聚變,原子彈採用是核裂變

更多3條

3樓:鐘令蹉夜天

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天自轉一週;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

themaunder

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

iceage)。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~~

4樓:驚嘆

在太陽系中,現在已經發現1600多顆彗星,大多數彗星是朝同一方向繞太陽公轉,但也有逆向公轉的。彗星繞太陽執行中呈現奇特的形狀變化。 太陽系中還有數量眾多的大小流星體,有些流星體是成群的,這些流星群是彗星瓦解的產物。

大流星體降落到地面成為隕石。 太陽系是銀河系的極微小部分,它只是銀河系中上千億個恆星中的乙個,它離銀河系中心約8.5千秒差距,即不到3萬光年。

太陽帶著整個太陽系繞銀河系中心轉動。可見,太陽系不在宇宙中心,也不在銀河系中心。 太陽是50億年前由星際雲瓦解後的一團小雲塌縮而成的,它的壽命約為100億年。

早期的太陽資料有哪些?

5樓:中地數媒

自從2023年伽利略把望遠鏡指向天體之後,便結束了人類肉眼觀天的時代。380多年來,天文學家們獲得了有關太陽的許多資料。

根據德國天文學家威特曼的測量,太陽的直徑為139.2萬千公尺,這是目前昀精確的太陽直徑測量值了。據說,他為了測量太陽直徑,來到瑞士塔克爾諾天文台,利用針孔攝影機對準太陽望遠鏡焦點上的太陽像,進行了246次光電測量。

你知道139.2萬千公尺這個數值有多大嗎?相當於109個地球直徑之和,是太陽系八大行星直徑和的3.4倍。

有關太陽的資料?

6樓:

太陽是太陽系的中心天體,是太陽系裡唯一的一顆恆星,也是離地球最近的一顆恆星。太陽位於銀河系的對稱平面附近,距離銀河系的中心約33000光年,在銀道面以北約26光年,它一方面繞著銀心以每秒250公里的速度旋轉,另一方面又相對於周圍恆星以每秒19.7公里的速度朝著織女星附近方向運動。

太陽的直徑為139.2萬千公尺,是地球的109倍;太陽的體積為141億億立方千公尺,是地球的130萬倍;太陽的質量約為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」。然而,在宇宙中,它還只是一顆質量中等的普通恆星。

太陽是乙個熾熱的氣體星球,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。其能量的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。太陽大氣的主要成分是氫(質量約佔71%)與氦(質量約佔27%)。太陽的大氣層從內到外可分為光球、色球和日冕三層。

太陽的內部結構

太陽的內部主要可以分為三層,核心區,輻射區和對流區.

太陽的能量**於其核心部分。太陽的核心溫度高達1500萬攝氏度,壓力相當於2500億個大氣壓。核心區的氣體被極度壓縮至水密度的150倍。

在這裡發生著核聚變,每秒鐘有七億噸的氫被轉化成氦。在這過程中,約有五百萬噸的淨能量被釋放(大概相當於38600億億兆焦耳,3.86後面26個0)。

聚變產生的能量通過對流和輻射過程向外傳送。核心產生的能量需要通過幾百萬年才能到達表面。

輻射區包在核心區外面.

這一層的氣體也處在高溫高壓狀態下(但低於核心區),粒子間的頻繁碰撞,使得在核心區產生的能量經過很久(幾百萬年)才能穿過這一層到達對流區.

輻射區的外面是對流區

能量在對流區的傳遞要比輻射區快的多.這一層中的大量氣體以對流的方式向外輸送能量.(有點像燒開水,被加熱的部分向上公升,冷卻了的部分向下降.

)對流產生的氣泡一樣的結構就是我們在太陽大氣的光球層中看到的"公尺粒組織

關於太陽能的資料有那些?

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