太阳内部分为几层

如题所述

太阳是一个炽热的气体球,从太阳中心到边缘可分为核反应区、辐射区、对流区和太阳大气四层。

核反应区 从太阳中心至大约0.25太阳半径的区域。体积大约只占总体积的1/64,但集中了太阳质量的一半,太阳能量的99??是在这里产生的。核反应区的温度高达1.5×107K,压强高达2.5×1011个大气压。在这里高温、高压的环境下,4个氢原子核经过一连串的核反应,变成1个氦原子核。在核聚变反应过程中,释放出大量的能量。太阳每秒钟由于核聚变而损耗的质量大约为400万吨。按照这种消耗速度,太阳在50亿年的漫长时间中,只消耗了0.03%的质量。

辐射区 在核反应区的外面大约0.25~0.86太阳半径的区域。其密度和温度都很快向外减少,核反应区产生的能量经此区以辐射转移的方式向外传播。

对流区 在辐射区的上面至太阳表面附近的区域(也叫对流层)。在这里,密度和温度进一步向外减少,主要以对流方式向外传播能量。由于外层氢的电离造成此层内气体比热增加,破坏了辐射平衡要求的温度梯度,从而使物质难以平衡,产生流动,进而发展为湍流。

太阳大气 对流区及其下面部分是看不见的,合称为太阳内部或太阳本体,其性质靠理论计算来确定。而对流区上面的太阳大气,其性质可以由观测来确定。太阳大气大致可以分为光球、色球、日冕三个层次,各层的物理性质具有显著差别。

光球层 在太阳大气的最下层。厚度约500千米,相对于太阳半径,光球层很薄,有时就被称为太阳的表面。光球层的底层温度较高,约为5800K,上层的温度较低,约为4400K,所有的太阳辐射都是从这一层产生的。光球中布满米粒组织,它们实际上是对流层里上升的热气团冲击太阳表面形成的。在光球的活动区,有太阳黑子、光斑等。

色球层 光球层外面是色球层,平均厚度约为2500千米。由于光球层太亮了,只有在日全食时,观测者才能用肉眼看到太阳视圆面周围的这一层玫瑰色的光辉,平时只能用专门仪器(色球望远镜)才能看到。色球层的物质很稀薄,大约只有10-9千克/米3,并且随高度增加,密度急剧下降。在色球层内,温度从光球顶部的4600K增加到色球顶部的几万度。由于磁场的不稳定性,色球层经常产生激烈的耀斑爆发以及与耀斑共生的日珥等。

太阳的分层结构

日冕 日冕是太阳大气的最外层,也是最厚的一层。在日全食时,在色球层之外可以看到广延的白色微弱光辉,这就是“日冕”,日冕主要由高度电离的离子和高速的自由电子组成。日冕物质以很高的速度向外膨胀,形成所谓的“太阳风”。在地球附近,太阳风的速度约为450千米/秒。日冕的温度最高可达200万K,其中气体的平均密度为每立方米1011个气体原子,接近真空。日冕的形状非常不规则,随太阳活动的强弱而变,当太阳活动剧烈时,日冕接近于圆形,当太阳活动较弱时,形状较扁。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-01-01
太阳是一颗普通恒星, 银河系中共有约1亿颗这样的恒星。

直径: 1,390,000 千米.
质量: 1.989e30 千克
温度: 5800 开 (表面)
15,600,000 开 (核心)

太阳是太阳系中最大的物体. 它拥有全部太阳系质量的99.8% (木星具有剩余的大部分质量)。

太阳在许多神话中被人格化: 古希腊人称它为 Helios, 而古罗马人称它为 Sol。

太阳的质量由75%氢和25%氦组成(原子数量的92.1%为氢,7.8%为氦); 其他物质 ("金属")的数量总合仅为0.1%。在太阳核心区氢转化为氦,而这些量的改变很慢。

太阳外层有不同的自转周期:赤道面25.4天自转一周;两极地区则达到36天。这个奇特现象的产生是由于太阳并不像地球一样是一个固态球体,类似的情况在气态行星上也可看到。因此在太阳内部,自转周期也不同,但太阳核心区仍像实心体般自转。

太阳内核的状态是惊人的,温度达到15,600,000开,压力相当于2500亿个大气压。内核的气体被极度压缩以至于它的密度是水的150倍。

太阳释放能量为3.86e33尔格/秒(即38600亿亿兆瓦),它是由核聚变反应产生的。每秒大约有700,000,000吨的氢原子被转化为大约695,000,000吨的氦原子并放出5,000,000吨(=3.86e33尔格)的以伽马射线为形式的能量。由于射线向球体表面射出,能量不断地被吸收和散发,使得温度不断接低,所以才有内外巨大的温度差和基本的可见光。由对流输出的能量至少比辐射发散的能量高20%。
太阳的外表面被称作光球,温度约为5800开。太阳黑子属于太阳上“凉爽”的地方,仅为3800开(它们之所以看起来比较暗是因为与周围地区比较的缘故)。太阳黑子可以很大,直径可达50,000公里。太阳黑子的产生是由于复杂且目前又不为人所掌握的来自太阳磁力区的作用所产生的。

处在光球之上的一个小范围被称作色球。

在色球之上即阔又稀的物质称为日冕,向太空绵延数百万公里,但它只有在日食时(左图)才能被观测到。日晕的内部温度超过1,000,000开。

太阳的磁场作用力极大(按地球标准)并且十分复杂。它的磁层范围甚至大大超过了冥王星。

除了光和热,太阳也发散一种低密度的粒子流(多半为电子和质子)形成太阳风,以450公里/秒的速度在太阳系中传播。太阳风和高能量粒子在太阳上闪光时发射,会对地球上的潮浪及无线电通讯造成影响,并会由此产生北极光。

最近从Ulysses号飞船上传回的数据显示由两极发散的太阳风移动速度翻了一倍,达750公里/秒,在低纬度区也有此现象。两极区的太阳风组成也不同,而且太阳磁场区看来也是惊人的不稳定。

更多的有关太阳风的研究将在最近上空的Wind,ACE和SOHO飞船协助下完成。它们将利用动态稳定的优势,直接处在地球与太阳之间离地球1,600,000公里的地方。

太阳风使得彗星产生了彗尾,有时甚至在飞船的轨道上产生可测量的效果。

壮观的环圈突起物,日饵,也常在太阳边缘部分显现。(左图)

太阳的能量输出不是稳定的,太阳黑子活动的数量也一样。太阳黑子活动在17世纪后半叶有一个周期异常微弱,称为 the Maunder Minimum,它正好与当时北欧不正常的低温期巧合(小冰河时期the Little Ice Age)。太阳形成至今,能量输出已增大了40%。

太阳已有45亿岁了,从诞生至今它已用去了内核中一半的氢原子了,它仍将“温和”地辐射50亿年左右(虽然那时它的光亮度将是现在的一倍),但最终它将耗尽所有能量。那时它将处于极其不稳定状态,随着状态的变化终会将地球一同毁灭(有可能形成一个全新的行星系)。
第2个回答  2014-01-01
光球层,色球层,日冕层
第3个回答  2014-01-01
太阳内部只有一层,内核!
太阳内核的温度高达摄氏一千五百万度,在那儿发生着氢-氦核聚变反应。核聚变反应每秒钟要消耗掉约五百万吨的物质,并转换成能量以光子的形式释放出来。这些光子从太阳中心到达太阳表面要花一百多万年。光子从太阳中心出发后先要经过辐射带,沿途在与原子微粒的碰撞丢失能量。随后要经过对流带,光子的能量被炽热的气体吸收,气体在对流中向表面传递能量。到达对流带边缘后,光子已经冷却到五千五百摄氏度了。
第4个回答  2014-01-09
太阳直径1,390,000 千米.本回答被网友采纳
相似回答