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太阳为何能发光?它的能量是如何形成的?会烧光吗?为何无烟?

发布日期:2018-07-31    浏览次数:3955

  

          对于人类来说,太阳无疑是宇宙中最重要的天体。万物生长靠太阳,没有太阳,地球上就不可能有姿态万千的生命现象,当然也不会孕育出作为智能生物的人类。那么,太阳是如何发光(燃烧)的呢?

  

  目前,太阳已经发光发热了几十亿年,是地球上几乎所有能量的来源。日常的生活经验告诉我们,热的东西便会发光。宇宙中没有氧气参与,自然也没有氧化反应。太阳核心的核聚变是太阳能够维持几十亿年发光发热的最终能量来源。在太阳中心区的高温条件下,发生氢聚合成氦的热核反应,类似于威力强大的氢弹爆炸。在太阳核反应区之外,还有四分之一到五分之四太阳半径的辐射区,能量通过向外传输的方式,将核反应区放出的高能射线降低能量,直到太阳表面将核反应的能量释放出来。对于人类而言,太阳还存在更多的未知值得我们去探索。

          它的能量是如何形成的?会烧光吗?为何无烟呢?各位网友、粉丝,对于此话题你是怎么看的?你有何高见?快“畅言一下”跟大家聊聊你的看法吧。

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周德丰2021-03-05

我们都没有想过,地球危机离我们进如此的近,如果冇有太阳,我们人类将如何生存?太阳将会在2030年休眠?地球将進入冰河世纪? 据英国相关媒体7月10日报道,近日,科学家警告称太阳将在2030年“休眠”,这将导致地球气温大幅度下降、使得地球步入“小冰河期”。 这一发现是在英国皇家天文学会于威尔士蘭迪德诺召开的国家天文会议上公布的。瓦伦蒂娜·扎尔科夫教授及其研究团队在会上介绍了他们研發的太阳活动周期新模型,该模型關注太阳两个层面——一个靠近太阳表面,另一个深入太阳的对流区——的发电机效应,预测到太阳活动将在2030年左右减少60%,届时地球将很有可能进入“小冰河期”。 扎尔科夫的研究发现,在太阳活動的第25周期(该周期的太阳活动在2022年达到峰值),被列为观测对象的太阳两个层面的电磁波开始相互抵消; 进入第26周期(2030年至2040年)后,这两个层面的电磁波变得完全不同步,导致太阳活动剧烈减少。扎尔科夫说:“我们预测这将引发與‘蒙德极小期’相同的效应。” 公元1645年至1715年是蒙德极小期,在此期间太阳活动非常衰微,持续时间长达不可思议的70年,此时也恰好是地球的“小冰河期”,但两者是否有关联,仍然没有定论。当時在寒冷的冬季,英國大部分河流都冻结了,人们甚至能够穿着旱冰鞋横穿泰晤士河。版权声明:文章来自网络

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jyrrfrrtrvr2019-11-06

太阳的终结与地球的流浪 :1.红巨星 。而再往后,太阳中心区的氢燃烧殆尽,停止了氢聚变成氦的热核反应,变成了一个氦核。由于没有的核反应对抗重力,恒星中心附近的物质开始向核心挤压,不断增高核心的温度。距离核心较远的一些残存的氢在核心释放的高温作用下被点燃,驱动的太阳的外层不断向外膨胀,相继吞并水星与金星的轨道,并有可能吞没地球的轨道。此时的太阳已经退出了主序恒星的队伍,变成了一颗红巨星。(红巨星是恒星燃烧到后期所经历的一个不稳定阶段) 2.脉动变星。 接着,太阳进入了“内外两开花”的状态。除了外部的氢壳继续发生核聚变反应外,内核残存的氦在不断增大的温度作用下被“点燃”,发生了由氦聚变成碳的核反应。相比于最少都是以百万年为时间单位所衡量的恒星演化过程,氦被点燃的时间短的让人惊叹。在数分钟的时间内,相当于太阳质量40%的氦被剧烈的“燃烧”成碳,释放的能量大致相当于太阳在当前状态下持续数百万年所释放的能量。这种现象被科学家们称之为“氦闪”。之后,太阳在继续燃烧氦的同时,自身已经无法回到平衡的状态,不断的进行膨胀与收缩的交替,称为一颗脉动变星。(脉动变星,是指由脉动引起亮度变化的恒星,数量约有200万个) 当氦也再次燃尽时,太阳的生命也就走到了尽头。太阳核心的物质将塌缩成一颗密度极高的白矮星,而外层物质则会向扩张,形成行星状星云。白矮星的密度极高,一立方厘米的白矮星的质就足够有一吨了。 3.地球的命运 。那么地球的命运会怎么样呢?在红巨星的演化过程中,吞并地球的轨道是大概率事件。之前有学者认为,由于太阳释放的能量都是质量转化来的,由于太阳总质量会随着核反应的进行而减少,地球受到的引力会相应的减小,地球会自发的向远离太阳的方向运动。然而,2008年发表在《皇家天文学会月刊》(MNRAS)的一项研究却发现潮汐力会迟滞地球远离太阳的脚步,否定了地球这样逃出升天的可能。不过,在太阳变成红巨星之前,地球就已经被烤成了一片不毛之地。如果坐等大自然的力量拯救我们,恐怕已经来不及了。

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吖吖332019-10-21

太阳当然会有烧完的一天,现在太阳正值壮年。(主序阶段)在这个阶段的核聚变是在核心将氢聚变成氦。每秒中有超过400万吨的物质在太阳的核心转化成能量,产生中微子和太阳辐射。以这个速率,到目前为止,太阳大约转化了100个地球质量的物质成为能量,太阳在主序带上耗费的时间总共大约为100亿年。由于太阳的质量非常庞大,所以太阳有着非常巨量的氢元素,它已经燃烧了50亿年,并且还能再燃烧大约50亿年。

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江南烟雨2019-08-12

太阳之所以能够放射如此大量的能量,是因为氢原子的原子核(也就是带有一个单位正电荷的质子)能够聚变,并以我们称为阳光的电磁辐射释放能量。两个氢原子核要想聚变,就需要靠得非常近,但两者靠得越近,相互间的排斥力就越大,因为它们各携带一个正电荷,而同种电荷互相排斥。

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葵花弟弟2019-08-12

太阳的能量主要来自内部的核聚变,太阳的主要成分是氢和氦,由于太阳巨大的质量,在重力作用下其内部处在高压和高温的状态下,高温高压状态下4个氢原子核聚变成一个氦原子核,这期间会有质量亏损,亏损的质量转变成能量释放出来,由爱因斯坦的质能方程:能量=质量*光速的平方,可以得到聚变会产生极大的能量,这些能量以光的形式从太阳上辐射出来,形成现在的太阳的光和热。

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托尼贾2019-04-08

太阳就相当于一个核电站,它内部核聚变产生的热能就足以照耀所有。核聚变的条件便是具备氢原子,而太阳内部虽然有大量的氢原子,但是总有耗尽的一天。其实不仅仅是太阳,宇宙中的恒星也会有用尽燃料的一天。恒星的寿命一般有几百亿年,太阳目前也才燃烧不到一半,还是年轻气盛的时候,但是它也在不断地膨胀,将会变成红巨星。膨胀的太阳可能会吞并周边的行星,地球就有可能有生命危险。恒星一般有三个结局,白矮星,中子星和黑洞。黑洞就是一张大嘴,这意味着宇宙将会被统治,倘若变成白矮星,事情就不会变糟。太阳的变化预计还有十亿年之久,那时候不知道人类会怎样呢?

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应拿出2019-03-06

天文学家预计大约60亿年以后,地球就会被我们濒死的太阳汽化。那么宇宙会怎样呢?热力学理论认为,热寂是可能发生的,宇宙中的所有物质都变得温度相同,这意味着所有的恒星会逐渐消失,而且所有的物质会衰退。也有人提出一种大收缩理论称,如果宇宙持续扩张,最终会产生太多的引力,而且最终所有的万有引力会导致所有的物质开始收缩。

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樱花时光2019-02-13

1.红巨星。而再往后,太阳中心区的氢燃烧殆尽,停止了氢聚变成氦的热核反应,变成了一个氦核。由于没有的核反应对抗重力,恒星中心附近的物质开始向核心挤压,不断增高核心的温度。距离核心较远的一些残存的氢在核心释放的高温作用下被点燃,驱动的太阳的外层不断向外膨胀,相继吞并水星与金星的轨道,并有可能吞没地球的轨道。此时的太阳已经退出了主序恒星的队伍,变成了一颗红巨星。(红巨星是恒星燃烧到后期所经历的一个不稳定阶段) 2.脉动变星。接着,太阳进入了“内外两开花”的状态。除了外部的氢壳继续发生核聚变反应外,内核残存的氦在不断增大的温度作用下被“点燃”,发生了由氦剧变成碳的核反应。相比于最少都是以百万年为时间单位所衡量的恒星演化过程,氦被点燃的时间短的让人惊叹。在数分钟的时间内,相当于太阳质量40%的氦被剧烈的“燃烧”成碳,释放的能量大致相当于太阳在当前状态下持续数百万年所释放的能量。这种现象被科学家们称之为“氦闪”。之后,太阳在继续燃烧氦的同时,自身已经无法回到平衡的状态,不断的进行膨胀与收缩的交替,称为一颗脉动变星。(脉动变星,是指由脉动引起亮度变化的恒星,数量约有200万个)当氦也再次燃尽时,太阳的生命也就走到了尽头。太阳核心的物质将塌缩成一颗密度极高的白矮星,而外层物质则会向扩张,形成行星状星云。白矮星的密度极高,一立方厘米的白矮星的质就足够有一吨了。3.地球的命运。那么地球的命运会怎么样呢?在红巨星的演化过程中,吞并地球的轨道是大概率事件。之前有学者认为,由于太阳释放的能量都是质量转化来的,由于太阳总质量会随着核反应的进行而减少,地球受到的引力会相应的减小,地球会自发的向远离太阳的方向运动。然而,2008年发表在《皇家天文学会月刊》(MNRAS)的一项研究却发现潮汐力会迟滞地球远离太阳的脚步,否定了地球这样逃出升天的可能。不过,正如前文所述,在太阳变成红巨星之前,地球就已经被烤成了一片不毛之地。如果坐等大自然的力量拯救我们,恐怕已经来不及了。

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程癸2018-08-06

太阳的能量主要来自内部的核聚变,太阳的主要成分是氢和氦,由于太阳巨大的质量,在重力作用下其内部处在高压和高温的状态下,高温高压状态下4个氢原子核聚变成一个氦原子核,这期间会有质量亏损,亏损的质量转变成能量释放出来,由爱因斯坦的质能方程:能量=质量*光速的平方,可以得到聚变会产生极大的能量,这些能量以光的形式从太阳上辐射出来,形成现在的太阳的光和热。

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何小璇2018-08-03

太阳主要由氢组成,氢占太阳总质量的71%。而且太阳很大,中心位置的压力也非常大,所以温度就非常高。在这样高的温度下,氢原子核以极高的速度进行热运动,因为速度很快,所以有大量氢原子核相对运动时克服了库仑力,进入了强力起作用的极短距离,从而结合成一个氦核。这个过程中,氦核比聚变前的两个氢核的质量之和少了0.7%。损失的质量根据质能转化公式转化成能量,这种能量的形式就是内能,也就是大量的热。这些热以辐射和对流的形式到达太阳表面,把太阳大气的光球层加热到6000度。在这么高的温度下,气体原子里的电子受到激发,发出以可见光为主要波段的电磁辐射。由于覆盖在光球层上的色球层和日冕层十分稀薄,几乎是完全透明的,所以,光球层的辐射可以完全进入宇宙空间,我们在地球上看到的太阳光就是这样来的。

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