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太陽的主要成分,太陽的主要化學成份

來源:整理 時間:2024-02-01 07:15:46 編輯:好學習 手機版

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1,太陽的主要化學成份

主要化學成份是氫
通過對太陽光譜的分析,得知太陽的化學成分與地球幾乎相同,只是比例有所差異。太陽上最豐富的元素是氫,其次是氦,還有碳、氮、氧和各種金屬。

太陽的主要化學成份

2,太陽一般有什么元素組成的

主要是氫90%,氦10%,其他的忽略不計就行了
組成太陽的物質大多是些普通的氣體,其中氫約占71.3%, 氦約占27%, 其它元素占2%
什么叫一般組成?太陽主要由氫和氦組成
H氫 He氦 C碳 還有一些金屬元素。因為太陽是第二代第三代恒星,金屬元素是原來的超新星爆炸留下來的,一部分未用完的氫 氦元素形成了太陽。

太陽一般有什么元素組成的

3,太陽的主要化學成份是什么

組成太陽的物質大多是些普通的氣體,其中氫約占71%, 氦約占27%, 其它元素占2%。太陽從中心向外可分為核反應區、輻射區和對流區、太陽大氣。太陽的大氣層,像地球的大氣層一樣,可按不同的高度和不同的性質分成各個圈層,即光球、色球和日冕三層。我們平常看到的太陽表面,是太陽大氣的最底層,溫度約是6000℃。它是不透明的,因此我們不能直接看見太陽內部的結構。但是,天文學家根據物理理論和對太陽表面各種現象的研究,建立了太陽內部結構和物理狀態的模型。這一模型也已經被對于其他恒星的研究所證實,至少在大的方面,是可信的。

太陽的主要化學成份是什么

4,太陽的成分是什么

太陽大氣層中含有氫、氦、氮、碳、氧、鐵、鎂、硅、鈣、鈉等幾十種元素。科學家們在研究太陽光譜時,發現它的連續光譜中有許多暗線。最初不知道這些暗線是怎樣形成的,后來人們了解了吸收光譜的成因,才知道這是太陽內部發出的強光經過溫度比較低的太陽大氣層時產生的吸收光譜。仔細分析這些暗線,把它跟各種原子的特征譜線對照,人們就知道了太陽大氣層中含有 氫、氦、氮、碳、氧、鐵、鎂、硅、鈣、鈉等幾十種元素。在該展項中,一個模擬太陽的光球鑲嵌在圓形的展臺之中,光球的正前方是一個可自由轉動的光譜儀,光球兩側是罩在透明圓柱體中的氦燈和鈉燈。您可親自操作光譜儀掃描氦燈、鈉燈和太陽光球,得出氦、鈉兩種元素和太陽組成元素的光譜分析。當您左右轉動展項前的光譜儀瞄準前方光球或鎢燈和鈉燈時,顯示屏中待機畫面即停止播放。此時,從光譜儀的顯示屏中不僅可以看到它們的光譜,而且通過與屏幕中的基礎光譜進行比,就可以知道它們是何種元素。

5,太陽是由什么組成的

組成太陽的化學元素主要是氫和氦,以質量計算它們在太陽光球中分別占74.9%和23.8%。所有的重元素,在天文學中稱為 金屬 ,只占不到總質量的2%,含量最豐富的是氧(大約占太陽質量的1%)、碳(0.3%)、氖 (0.2%)、和鐵(0.2%)。太陽繼承了形成它的星際物質中的化學成分:在太陽中的氫和氦來自太初核合成,金屬是由前一代恒星經由恒星核合成產生的,并在太陽誕生之前完成恒星演化將產物返回星際介質中的。光球的化學成分通常被認為是與原始太陽系的組成相當。然而,自從太陽形成,氦和重元素已經遷移出光球,因此現在光球中只有微量的氦,并且重元素也只有原始太陽的84%,而原恒星的太陽71.1%是氫,27.4%是氦,1.5%是金屬。在太陽內部的部分,核聚變將氫轉化成氦已經修改了組成,所以太陽的最內層大約有60% 是氦,金屬的豐度則沒有改變。因為內部是輻射帶,沒有對流 (參見之前的結構),沒有核聚變的產物從核心上升進入光球。前面所述的太陽重元素豐度通常都是使用分光術測量太陽表面的光球,和測量隕石中沒有被加熱溫度熔化的豐度。這些隕石被認為保留了恒星太陽的組成,因此沒有受到重元素的污染。這兩種方法的結果是一致的。
太陽源源不斷地以電磁波的形式向宇宙空間放射能量。這種能量是由四個氫原子核在高溫高壓的條件下聚變成一個氦原子核而釋放出來的。我們知道,一個氫原子核的原子量是1.00728,一個氦原子核的原子量是4.0015,4個氫原子核的質量應為4.0292。當4個氫原子核聚變成1個氦核時,就要虧損0.0276個單位的質量,其中,1克氫核聚變成氦核時要虧損0.0069克的質量。這就是說,太陽能的產生是以消耗質量為代價的,而且這些質量轉化成太陽輻射就不再屬于太陽了。太陽每秒鐘要損失大約400萬噸的質量,對于巨大的太陽質量來說簡直太微不足道了。從太陽誕生到目前的50億年中,太陽僅消耗了0.03%的質量,即使再過50億年也僅消耗太陽質量的0.06%。可問題是,太陽質量再大,總還是有限的,到底太陽的壽命還能維持多長時間呢?對地球又有什么影響呢? 太陽的一生是從星云開始的,最后一直到紅巨星、白矮星,成為太陽的死骸,這一過程大約要經過100億年,也就是說再過50億年將是太陽的死期,而我們人類生活的地球將在太陽變成膨脹的紅巨星時被其吞掉。如果我們人類能生存到那個時代的話,就只能飛到其他星球上去生活了

6,太陽的主要成分是什么

太陽的主要成分氫和氦
太陽光是一種不同波長的連續光譜,包括了電磁波譜中幾乎所有頻段的射線。 太陽光譜按波長長短(波長越短能量越高),可分為無線電波、紅外線、可見光、紫外線、X射線和γ射線等。與日常生活比較相關的主要是可見光與不可見光兩部分。一、可見光:波長為400~760nm,散射后分為紅、橙、黃、綠、青、藍、紫7色,集中起來則為白光。 - 二、不可見光,又分為兩種: 1、紅外線:位于紅光之外區域,波長大于760nm,最長達5300nm; 2、紫外線:位于紫光之外區域,波長200~400nm。
主要是氫的同位素和氦在群星之間,并不是空無一物,而是布滿了物質,是氣體,塵埃或兩者的混合物.其中一種低溫,不發光的星際塵云,相信是形成恒星的基本材料.這些黑暗的星際塵云溫度很低,約為攝氏-260至-160之間.天文學家發現這類物質如果沒有什麼外力的話,這些星際塵云就如天上的云朵,在太空中天長地久的飄著.但是如果有些事情發生,例如鄰近有顆超新星爆炸,產生的震波通過星際塵云時,會把它壓縮,而使星際塵云的密度增加到可以靠本身的重力持續收縮.這種靠本身重力使體積越縮越小的過程,稱為”重力潰縮”.也有一些其他的外力,如銀河間的磁力或塵云間的碰撞,也可能使星際云產生重力潰縮.大約在五十億年前,一個稱為”原始太陽星云”的星際塵云,開始重力潰縮.體積越縮越小,核心的溫度也越來越高,密度也越來越大.當體積縮小百萬倍后,成為一顆原始恒星,核心區域溫度也升高而趨近於攝氏一千萬度左右.當這個原始恒星或胎星的核心區域溫度高逹一千萬度時,觸發了氫融合反應時,也就是氫彈爆炸的反應.此時,一顆叫太陽的恒星便誕生了.經過一連串的核反應,會消耗掉四個氫核,形成一個氦核,而損失了一點點的質量.依據愛因斯坦質量和能量互換的方程式e=mc^2,損失的質量轉化為光和熱輻射出去,經過一路的碰撞,吸收再發射的過程,最后光和熱傳到太陽表面,再輻射到太空中一去不返,這也就是我們所看到的太陽輻射.當太陽中心區域氫融合反應產生的能量傳到表面時,大部份以可見光的形式輻射到太空.在五十憶年前剛形成的太陽并不穩定,體積縮脹不定.收縮的重力遭到熱膨脹壓力的阻擋,有時熱膨脹力揚頭,超過了重力,恒星大氣因此膨脹.但是一膨脹,溫度就跟著下降. 膨脹過頭,導致溫度過低,使熱膨脹壓力擋不住重力,則恒星大氣開始收縮.同樣的,一收縮,溫度就跟著上升,收縮過頭,導致溫度過高,又使熱膨脹壓力超過重力, 恒星大氣又開始膨脹.這種膨脹,收縮的過程反覆發生,加上周圍還籠罩在云氣中,因此亮度變化很不規則.但是脹縮的程度慢慢縮小,最后熱膨脹力和收縮力達到平衡,進入穩定期.此時,太陽是一顆黃色的恒星,差不多就像我們現在看到的一樣.太陽進入穩定期后,相當穩定的發出光和熱,可以持續一百億年之久.這期間占太陽一生中的90%,天文學家特稱為”主序星”時期.太陽成為一顆黃色主序星,至今己有五十億年,再過五十億年,太陽度過一生的黃金歲月后,將進入晚年.有足夠長的穩定期,對行星上的生命發生非常重要.以地球的經驗來說,地球太約和太陽同時形成,將近十億年后才出現生命,經過四十多億年后,才發展出高等智慧的生物.因此,天文學家要找外星生命,只對生存期超過四十億的恒星有興趣.
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