太陽大約有多少度
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根據測量,太陽光球層的溫度約爲5772開氏度(約爲5500攝氏度)。
太陽的表面溫度大約5500℃,核心溫度爲1500萬度。
太陽由裏向外分別爲太陽核反應區、太陽對流層、太陽大氣層。其中22億分之一的能量輻射到地球,成爲地球上光和熱的主要來源。
太陽系的疆域龐大,僅以冥王星爲例,其運行軌道距離太陽就將近40個天文單位,也就是60億千米之遙遠,而實際上太陽系的範圍還要大上數十倍。
太陽質量體積
太陽是一個巨大而熾熱的氣體星球。知道了日地距離,再從地球上測得太陽圓面的視角直徑,從簡單的.三角關係就可以求出太陽的半徑爲69.6萬千米,是地球半徑的109倍。由此可以算出太陽的體積爲地球的130萬倍。
天文學家根據開普勒行星運動的第三定律,利用地球的質量和它環繞太陽運轉的軌道半徑及週期,還可以推算出太陽的質量爲1.989×10千克,這個質量是地球的33萬倍。
並且集中了太陽系99.86%的質量。但是,即使這樣一個龐然大物,在茫茫宇宙之中,卻也不過只是一顆質量中等的普通恆星而已。
太陽的溫度
沒有這顆巨大的熾熱氣態恆星,地球上的生命就無法存在。但太陽究竟有多熱呢?這個要看情況而定。
根據NASA的數據,太陽的溫度範圍覆蓋從核心處的大約1500萬攝氏度到表面的約5500攝氏度。
NASA稱,太陽每一百五十萬分之一秒所釋放的能量比人類整整一年消耗的能量還要多。在本篇文章中,我們將探究太陽不同層的溫度到底有多高,以及他們的溫度爲何會有如此大的差異。
太陽能量到底從何而來
太陽主要由氣體和等離子體構成。其中92%的氣體是氫。如果太陽體積比現在更小一些,那它可能會更類似於木星,只是一個巨大的“氫球”。
根據NASA的說法,太陽核心的氫由於強大的引力而緊密聚集,產生了可觀的高壓。這種壓力如此之高,以至於當氫原子以足夠的力量相撞時,它們會通過一種叫做核聚變的過程創造出一種新的元素 —— 氦。
持續的核聚變使能量積聚,這讓太陽的核心溫度達到大約1500萬攝氏度。然後,能量向外輻射到太陽的表面、大氣層以及更遠的地方。
輻射帶溫度
太陽核心外的輻射區,溫度從靠近核心的700萬攝氏度到輻射帶外層的`200萬攝氏度不等。這一層沒有熱對流發生。
相反,熱量是通過熱輻射進行傳輸的,即氫和氦發射的光子會先行進一段距離,然後被其他離子重新吸收。光粒子(光子)可能需要數千年才能穿過這層,最終到達太陽表面。
對流帶溫度
輻射帶之外是太陽的對流區,其延伸範圍約爲20萬千米。對流帶的溫度約爲200萬攝氏度。
這一層的等離子體以對流運動方式移動 —— 就像沸騰的水一樣 —— 熱的等離子體氣泡將熱量傳送到太陽表面。
太陽大氣層:光球層、色球層和日冕溫度
太陽大氣層的溫度在各層之間也有很大的差異。光球層的溫度可以達到大約5500攝氏度。就是在這裏,我們接收到了太陽輻射的可見光。
光球層上有時會出現看起來更暗的太陽黑子,這是黑子比太陽表面的其他部分溫度更低造成的。根據大氣研究大學聯盟(University Corporation of Atmospheric Research, UCAR)的數據,太陽黑子的溫度可以低至3000到4500攝氏度。
色球層位於光球層之上,溫度從靠近光球層的大約6000攝氏度到幾百千米之外的大約4000攝氏度不等。
現在讓我們來看看一些比較奇特的事情。在色球層之上是日冕——太陽大氣的最外層。太陽的日冕在我們看到的太陽表面(光球層)之上延伸數千公里。我們靠直覺很容易會認爲由於日冕離產生熱量的核心最遠,這裏的溫度理應是最低的,但事實並非如此。
太陽的日冕的溫度可以達到約100萬到200萬攝氏度,比光球層高出500倍。但爲什麼太陽的上層大氣會比表面更熱呢?這是一個好問題,科學家們對此也相當困擾。人們對於加熱日冕的能量來源有一些不同猜測,但還沒有得出確定的結論。
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