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太阳是如何形成的?
神秘又熟悉,太阳的秘密是什么?
(太阳:完美的中年恒星 图源:© Space)
引力让灰尘与气体聚集在一起,形成了年轻的太阳系。太阳最初是在大量的物质中形成的,行星也紧随其后。但是这茫茫一片的旋转粒子是怎么变成我们天空中最亮的恒星的呢?
“太阳既巨大又那么光彩夺目,它同时又是太阳系中最好的物理实验室。”这是位于阿拉巴马州亨茨维尔的美国宇航局马歇尔太空飞行中心中的科学家萨布丽娜·萨维奇在一份声明中说到的,她负责的是日出卫星探测器项目。
尽管看起来空荡荡的,其实太空中充满了气体与尘埃。大多数物质都是氢跟氦,其中一些是由恒星剧烈死亡留下的残余物。大约45亿年前,穿越太空的能量波使这些粒子云挤压到一起,重力使它们内部坍塌从而开始快速旋转。旋转使得云层平坦得像块薄饼一样。中心处的物质聚集在一起,形成一颗原恒星,最终形成太阳。
天文学家约翰·托宾(John Tobin)在太空网上说到,“这颗原恒星周围有一个旋转支撑着的圆盘,他还说到这是形成行星的“关键因素”,“正是它才让物质在行星形成的过程中保持足够长的时间。
这颗年轻的原恒星只是一颗充满氢和氦的球,尚未通过聚变产生能量。数千万年的时间里,物质内部的温度与压力都在增加,从而加速氢聚变,如今驱动太阳也是靠它的。
美国国家航天局称:“一颗如太阳大小的恒星从坍塌期开始到成年期需要大约5000万年的时间。”“我们的太阳将停留在这个成熟的阶段......大约一百亿年。”
太阳形成并没有占据它诞生处的所有云。剩余的继续绕着恒星运行,而行星则是由剩余的物质组成的。太阳是一般大小的恒星,它没有太大也没有太小。它的大小使它成为一个极好的轨道恒星,因为它既不是十分巨大且在急速燃烧,也不是过于小巧并且黯淡。
数十亿年后,太阳内部的氢即将耗尽,这颗恒星将膨胀成一颗红巨星,半径也会延伸到地球轨道处。其核心的氦气也将利用起来。这颗恒星永不会热到能够燃烧掉剩余的氦气与碳,太阳会变暗淡,变成一颗白矮星。
当然了,太阳数十亿年前诞生时,没有任何人类科学家在场研究。天文学家通过研究银河系中无数的恒星来了解太阳的生命。这些观察结果与模型结合,能够帮助我们了解离我们最近的恒星的青春。
太阳是怎么形成的?
太阳是在大约45.7亿年前在一个坍缩的氢分子云内形成。宇宙爆炸时,氢气凝结成巨大的云层,成为了众多信息的起源地,一部分的氢被释放,在银河系中漂浮。随着时间的推移,自由漂浮的氢开始集中并为太阳和太阳系的形成做铺垫。
太阳是怎么形成的?
太阳是太阳系的中心天体,占有太阳系总体质量的99.86%。太阳系中的八大行星、小行星、流星、彗星、外海王星天体以及星际尘埃等。
太阳是位于太阳系中心的恒星,它几乎是热等离子体与磁场交织着的一个理想球体。太阳直径大约是1392000千米,相当于地球直径的109倍。
太阳的质量大约四分之三为氢,剩下的几乎都是氦,另外还有少于2%的氧、碳、氖、铁和其他的重元素质量,采用核聚变的方式向太空释放光和热。
太阳是如何形成的
太阳自诞生到现在已过去五十亿年了。那太阳是如何形成的么呢?
在宇宙中,存在着许多星际弥漫物质。密度较大的地方就象一团团云块,因此被称为星际云。太阳就是由星际云形成的。在星际云中,由于万有引力的作用,它要发生收缩,同时,分子和原子的热运动会产生膨胀压力。在质量较大、温度不太高的情况下,万有引力大于膨胀压力,于是星际云在自吸作用下收缩。起初,星际云收缩很快。由于引力势能转化为热运动的动能,温度升高。当密度达到每立方米10-9克时,云内出现涡流,因而出现自转。同时周围物质仍不断向中心聚集。
随着太阳的不断增大,中心温度和密度不断增加,并通过对流方式把能量传出来。当中心温度达到一万度,表面温度二、三千度时,就发出红光、形成原始太阳。太阳刚成为一颗恒星,体积比现在大得多,辐射的总能量也大几倍。太阳成为恒星后收缩过程变慢,当中心温度达一千多万度时,太阳中就开始发生强烈的聚变反应,释放出巨大的能量。由于温度极高,膨胀压力与万有引力达到平衡,这时太阳就达到了稳定阶段。现在太阳就处在稳定阶段的中期。
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太阳是怎么形成的?
太阳是在大约45.7亿年前在一个坍缩的氢分子云内所形成的。
太阳形成的时间以两种方法测量:太阳目前在主序带上的年龄,使用恒星演化和太初核合成的电脑模型确认,大约就是45.7亿年。这与放射性定年法得到的太阳最古老的物质是45.67亿年非常的吻合。太阳在其主序的演化阶段已经到了中年期,在这个阶段的核聚变是在核心将氢聚变成氦。
每秒中有超过400万吨的物质在太阳的核心转化成能量,产生中微子和太阳辐射。以这个速率,到目前为止,太阳大约转化了100个地球质量的物质成为能量,太阳在主序带上耗费的时间总共大约为100亿年。
扩展资料
太阳是一颗黄矮星(光谱为G2V),黄矮星的寿命大致为100亿年,目前太阳大约45.7亿岁。 在大约50至60亿年之后,太阳内部的氢元素几乎会全部消耗尽,太阳的核心将发生坍缩,导致温度上升,这一过程将一直持续到太阳开始把氦元素聚变成碳元素。
虽然氦聚变产生的能量比氢聚变产生的能量少,但温度也更高,因此太阳的外层将膨胀,并且把一部分外层大气释放到太空中。当转向新元素的过程结束时,太阳的质量将稍微下降,外层将延伸到地球或者火星目前运行的轨道处。
参考资料来源:百度百科-太阳
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