太阳是由什么组成的?

太阳是由什么组成的?,第1张

组成太阳的化学元素主要是氢和氦,以质量计算它们在太阳光球中分别占749%和238%。所有的重元素,在天文学中称为金属,只占不到总质量的2%,含量最丰富的是氧(大约占太阳质量的1%)、碳(03%)、氖(02%)、和铁(02%)。

太阳继承了形成它的星际物质中的化学成分:在太阳中的氢和氦来自太初核合成,金属是由前一代恒星经由恒星核合成产生的,并在太阳诞生之前完成恒星演化将产物返回星际介质中的。光球的化学成分通常被认为是与原始太阳系的组成相当。

然而,自从太阳形成,氦和重元素已经迁移出光球,因此现在光球中只有微量的氦,并且重元素也只有原始太阳的84%,而原恒星的太阳711%是氢,274%是氦,15%是金属。

在太阳内部的部分,核聚变将氢转化成氦已经修改了组成,所以太阳的最内层大约有60%是氦,金属的丰度则没有改变。因为内部是辐射带,没有对流(参见之前的结构),没有核聚变的产物从核心上升进入光球。

前面所述的太阳重元素丰度通常都是使用分光术测量太阳表面的光球,和测量陨石中没有被加热温度熔化的丰度。这些陨石被认为保留了恒星太阳的组成,因此没有受到重元素的污染。这两种方法的结果是一致的。

特征

太阳是一颗G型主序星,约占太阳系质量的9986%。太阳的绝对星等为+483,估计比银河系中约85%的恒星还要亮,其中大部分是红矮星。 太阳是第I星族,或富含重元素的星。太阳的形成可能是由附近一颗或多颗超新星的冲击波触发的。

太阳系中大量的重元素(如金和铀,相对于这些元素在所谓的第二族,贫重元素恒星中的丰度。这些重元素最有可能是由超新星期间的吸热核反应产生的,或者是由第二代大质量恒星内的中子吸收嬗变产生的。

太阳是迄今为止地球天空中最亮的物体,视星等为-2674。 

这比下一个最亮的恒星天狼星亮约 130 亿倍,天狼星的视星等为 -146。一个天文单位(约 150,000,000 公里;93,000,000 英里)被定义为太阳中心到地球中心的平均距离,尽管随着地球从1 月的近日点移动到 7 月的远日点,该距离会有所不同。

距离可以在 147,098,074 公里(近日点)和 152,097,701 公里(远日点)之间变化,极端值的范围可以从 147,083,346 公里到 152,112,126 公里。

在其平均距离上,光从太阳的地平线传播到地球的地平线大约需要 8 分 20 秒,而来自太阳和地球最近点的光则需要大约两秒的时间。这种阳光的能量通过光合作用支持地球上几乎所有的生命,并驱动地球的气候和天气。

太阳大气层中含有氢、氦、氮、碳、氧、铁、镁、硅、钙、钠等几十种元素。

科学家们在研究太阳光谱时,发现它的连续光谱中有许多暗线。最初不知道这些暗线是怎样形成的,后来人们了解了吸收光谱的成因,才知道这是太阳内部发出的强光经过温度比较低的太阳大气层时产生的吸收光谱。仔细分析这些暗线,把它跟各种原子的特征谱线对照,人们就知道了太阳大气层中含有氢、氦、氮、碳、氧、铁、镁、硅、钙、钠等几十种元素。

在该展项中,一个模拟太阳的光球镶嵌在圆形的展台之中,光球的正前方是一个可自由转动的光谱仪,光球两侧是罩在透明圆柱体中的氦灯和钠灯。您可亲自操作光谱仪扫描氦灯、钠灯和太阳光球,得出氦、钠两种元素和太阳组成元素的光谱分析。当您左右转动展项前的光谱仪瞄准前方光球或钨灯和钠灯时,显示屏中待机画面即停止播放。此时,从光谱仪的显示屏中不仅可以看到它们的光谱,而且通过与屏幕中的基础光谱进行比,就可以知道它们是何种元素。

太阳大气中有90多种化学元素其中氢的含量最多,约占太阳质量的71%,氦约占27%,其他元素约占2%其他元素中有钠、钙、铁、氧等等它的平均温度是6000度左右,可以说是一个温度很高的大气团,太阳上的高温使物质保持气体状态,同时也使气体原子失去大量的核外电子,这些电子不再受原子核的束缚,成为“自由电子”因此太阳上的气体处于等离子体状态

扩展资料

太阳结构:天文学家把太阳结构分为内部结构和大气结构两大部分。太阳的内部结构由内到外可分为核心、辐射层、对流层3个部分,大气结构由内到外可分为光球、色球、和日冕3层 。

太阳的中央为核心约位在0~025的太阳半径。密度约为水的158倍;温度约为15000000K在如此高温高密度的环境下,可发生核聚变反应。

太阳核心之外为太阳辐射层,约为在025~086太阳半径。其底部密度约为水的20倍,温度约为8000000k;其上部密度约为水的001倍,温度约为500000 k。

宇宙中所有的物质都是由粒子构成的,太阳当然也是了,这是毫无疑问的。

我们常听到“基本粒子”这个词,其实宇宙间所有的可见物质以及可测量物质都是由基本粒子构成的,目前我们人类已知的有很多,比如光子、电子、中微子、质子、中子等,有些基本粒子还可以再分,比如中子可以分成质子、电子和一个反中微子,而质子又可以分成三个夸克和胶子。

除了光之外,我们所能看到的所有物质基本都是由原子组成,原子是由电子、质子和中子组成的,原子进而形成分子,分子的聚集就形成了可见物质,我们常见的物质形态是气体,液体和固体,然而太阳却不属于这三种物质形态,实际上它是一个巨大的等离子体,科学界常形容它是热等离子体与磁场交织着的一个球状天体。

等离子体又被叫做电浆或者离子酱,是由部分电子被剥夺后的原子及原子团被电离后产生的正负离子组成的离子化物质态,其运动主要受电磁力支配,并表现出显著的集体行为,其中电子处于游走状态,在原子核之间不断的流动,所以等离子体通常都比较活跃,大多数温度极高,比如太阳的表面就达5600多度,内部只达到了1500万度,是内部的核聚变将其变成了一个巨大的等离子球。

太阳的主要化学成分是氢,大约占71%,其次是26%的氦,还有其他少量较重元素,包括氧、碳、氖、铁等,质量少于2%,都是通过核聚变来释放能量,根据理论太阳最后核聚变反应产生的物质是铁和铜等金属。太阳是太阳系中的一颗恒星,太阳直径大约是地球直径的109倍。

太阳是炽热气态物质构成的球体,直径为1391000km,质量为1983×1033g,相当于地球质量的33万倍。太阳的平均密度为141g/cm3,表面温度达6000K。太阳上存在着热核反应,每分钟从一平方厘米太阳表面辐射出375895948J能量。由于太阳具有异常的高温,其中的物质具有通过热运动强烈均匀化的条件,因而推断太阳大气圈的化学成分可能与太阳中心的成分差异不大。

太阳表面极高的温度,使各种元素的原子都处于激发状态,不断辐射出各自的特征光谱。太阳光谱的谱线数和谱线的波长主要取决于太阳表层中的元素,而谱线的亮度取决于以下几个因素:元素的相对丰度、温度、压力和其他条件。在温度和压力恒定的条件下,谱线的亮度与元素的丰度成正比。因此,通过测定太阳光谱中不同波长谱线的强度,就可以得到太阳中相应元素的丰度。

人们在太阳中已发现了85种元素。多数人认为还有些元素在太阳表层中的丰度过低,现有的光谱分析技术还不能检出它们。太阳表层的元素丰度通常表示为相对于106个硅原子的各元素的原子数。选择硅作为标准是因为硅在太阳表面分布广、含量稳定且挥发性又小。但地球化学参考模型(GERM)中以H的原子个数为对比标准(表17)。虽然发现有以分子状态存在的,但种类和数量都非常少。关于某些元素在太阳大气中未被发现的原因,多数可能和那些元素在太阳表层中的丰度过低,现有的光谱技术还不能检出有关。太阳表层中分布的主要元素丰度如表所示,其最显着的特征是氢和氦具有极大的丰度,这两种元素几乎占了太阳质量的99%以上,维持太阳表面极高温度的能源就是来自在太阳中发生的由氢合成氦的核能。

太阳的构成成分和地球几乎相同,所不同的是不同元素所占的比例不同,太阳上的主要元素是大约70%的氢元素和20%的氦元素以及10%的其他元素,从天文学角度来讲,太阳是一颗矮星,其中心温度为1500万开尔文,表面温度6000K,其能量来源是由氢元素聚变成氦元素的核反应,能量以及光在太阳巨大的引力作用下要经过大约1000万年才能穿越太阳700000公里的半径上升到表面。虽然目前太阳每秒要将自身物质的4000000吨完全转换成能量,但这和它巨大的质量相比还是非常少的,然而即便如此,作为一颗恒星,当它内部氢元素减少超过20%的时候,恒星就会出现明显的老态,中心开始生成以氦元素聚变为主的更热的核心,这个核将把外层的物质推出去,从而使太阳演化为红巨星,那时的太阳据推测,其半径将达到火星的轨道,所有距离太阳比较近的行星将不复存在,之后太阳在能量耗尽将演化为一颗白矮星,一颗大小和地球差不多,但密度达到每立方厘米数吨的恒星,最终消失在宇宙中,整个过程大约100亿年,这其中要经历大约90亿年的氢聚变和10亿年的氦聚变。

太阳的大小不足以使核反应一直进行下去,通常质量大于太阳8倍以上的恒星在末期才会因为中心出现无法产能的铁心,而塌缩,其整体作为一颗核弹发生不可思议的大爆炸,这就是新星或超新星,之后他们的核心将变成中子星甚至引力的奇迹——黑洞。但通常大恒星的寿命只有数千万年到几百万年,是绝对不如我们的太阳的!

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