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太阳有几层?分别是什么?太阳从中心向外可分为核反应区、辐射区和对流区、太阳大气 。太阳的核心区域半径是太阳半径的1/4,约为整个太阳质量的一半以上 。太阳核心的温度极高,达1500万℃ , 压力也极大,使得由氢聚变为氦的热核反应得以发生,从而释放出极大的能量 。
太阳中心区的物质密度非常高 , 每立方厘米可达160克 。太阳在自身强大重力吸引下 , 太阳中心区处于高密度、高温和高压状态,产生的能量的传递主要靠辐射形式 。
太阳核反应区之外就是辐射层,辐射层的范围是从热核中心区顶部的0.25个太阳半径向外到0.86个太阳半径,这里的温度、密度和压力都是从内向外递减 。
从体积来说,辐射层占整个太阳体积的绝大部分 。从太阳0.86个太阳半径向外到达太阳大气层的底部的区间叫对流层,太阳内部能量通过这一区域向外传播时,除了辐射,还有对流过程 。太阳对流层再向外就是太阳大气了 。
恒星的最高温度是多少?太阳是温度最高的恒星吗?“太阳,万物的源头…热力四射,环顾着我…”
太阳?一直是地球生命最重要的能量来源 。它奋力的燃烧自己,把光和热无私奉献给了地球上的万物,创造了地球的生命 。
太阳?是一个大火球,是亮黄色的恒星,已燃烧了50亿年之久 , 现在正是主序星阶段 。
它无时无刻不在发生剧烈的核聚变反应 。太阳表面温度高达5770开尔文=5497.6℃,越往内部温度越高,中心温度达到了15000273开尔文=15000000℃ 。
恒星温度的估算是天体物理学中最重要的课题之一 。如果知道恒星的光谱型就能大概的估算出恒星的温度 。
恒星温度的估算有很多方法,天文界用的最多是有效温度Tθ 。恒星温度可通过斯忒藩公式递推求得:F=σT(σ为斯忒藩-玻尔兹曼常数=5.67×10-5尔格/秒·厘米2·度4) 。也可以用公式lgTθ=lgT嫯-0.1ΔMV+0.1Δ(BC)-0.5lg(θ/θ嫯)来估算恒星温度Tθ(其中T嫯与θ嫯分别为太阳的有效温度和直径,ΔMV和Δ(BC)分别为恒星的绝对目视等星与太阳的差和热改正的差 , θ为恒星角直径) 。
恒星按颜色可分为红,橙,黄,白,蓝白,蓝色 。蓝色恒星表面温度最高,能达3万度 。
目前已知温度最高的恒星是位于大麦哲伦蜘蛛星云中的r136a1恒星,它正处于主序星阶段 。太阳?一年内释放的能量仅相当a136a1恒星5秒钟内释放的能量 , 它的光亮是太阳的几百万倍 。表面温度比太阳高7倍,高达40000万度 。
r136a1是目前质量最大,亮度最亮,温度最高的恒星 。
如果太阳不发热,地球温度会是多少?在科幻片中 , 经常会出“太阳不见了”,“太阳不发光了”,或者“小行星撞地球之后,遮天蔽日” , 总而言之,地球的能量几乎都来自于太阳辐射,太阳辐射没了,也就是说太阳不能再给地球温暖了 。
如果是这样,人类能撑多久?地球的温度又会降到什么程度?
相信大多数人看到这里,一般脑海里复现的画面应该是冰天雪地 , 然后一颗“水球地球”化身为“雪球地球” 。
这当然是没有丝毫问题的,但这其实只是地球表面的情况,那地球内部呢?会是什么样的情况?也是完全冻住么?
今天,我们就来聊一聊,如果太阳消失了,没有太阳辐射,地球会面临什么?
如果太阳突然消失如果要让太阳不发热,我们就得让太阳直接消失 。这是因为太阳的发热是依靠核聚变反应,这个反应从宏观角度来看,是因为引力导致,更本质的原因是因为太阳的质量十分巨大,占据了太阳系总质量的99.86% 。
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