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时间:2019-03-03
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1、太阳的基本概况1.太阳概况太阳是太阳系的中心天体,它的质量占了太阳系总质量的99.865%,它的强大引力是控制着太阳系天体的运动,它的辐射是太阳系内天体的主要能源,是地球上光和热的主要来源。地球沿椭圆轨道围绕太阳运行,日地距离最大为1.52亿千米,最小为1.47亿千米,平均为1.4960亿千米,在天文学上将它作为1天文单位。太阳的平均半径为69.599万千米,是地球半径的109倍;表面积是地球表面积的12000倍,体积是地球体积的130万倍。太阳的质量为1.989×1030千克,是地球质量的33万倍。它的密度并不均匀,越靠近中心,密度越大,中心密度为1.60克×10
2、5千克/米3,平均密度为1.409×103千克/米3,约为地球平均密度的0.26倍。太阳距银河系中心大约3万光年,绕银核的旋转速度约为220千米/秒,2亿多年(也称为银河年)转一圈。太阳本身也在不停地自转,从对太阳黑子的观测及光谱研究都可以计算出太阳自转的速度。通过太阳光谱分析,可知它的化学成分,其中,氢和氦分别占71%和27%,其他是一些较重的元素,主要为碳、氮、氧和各种金属。太阳表面源源不断地以电磁波的形式向外辐射能量,称为太阳辐射。太阳辐射能量主要集中在可见光波段,太阳总辐射能功率为3.86×1026焦耳/秒。根据太阳表层光面的颜色推知太阳表面温度为5770K
3、。2.太阳结构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。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。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
4、为太阳的表面。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。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。日冕日冕是太阳大气的最外层,也是最厚的一层。 3.太阳活动太阳活动是指太阳局部的激烈运动,最明显的标志是太阳黑子、耀斑以及日冕物质的抛射等,这些现象密切相关,并集中在一定区域里,常称这一区域为太阳活动区。太阳黑子在太阳光球层上,经常有一些小黑点,这就是太阳黑子。光斑光斑是与黑子相反的一种光球现象。耀斑耀斑是太阳活动区中最剧烈的活动现象。当用太阳单色光仪观测太阳的色球时,有时会看到一个亮斑点突然出现,几分钟或几秒钟内
5、面积和亮度增加到极至,然后比较缓慢地减弱,最后消失,这种亮斑点叫做“耀斑”,这种现象常叫“色球爆发”。日珥用色球望远镜单色光观测日面时,常常在其边缘看到明亮的突出物。它们具有不同的形状,统称为日珥。太阳表层的这些形形色色的变化,大体上都与太阳黑子的变化密切相关。这表明太阳活动实际上是一个整体。太阳活动同地球上的一些现象存在密切关系。现在,人们已经发现太阳活动在以下几方面对地球有显著的影响:电离层突然骚扰太阳活动中的耀斑和黑子对地球的电离层、磁场和极区有显著的地球物理效应。使地面的无线电短波通讯受到影响,甚至出现短暂的中断,这被称为“电离层突然骚扰”。这些反映几乎与大
6、耀斑的爆发同时出现。“磁暴”现象整个地球是一个大磁场,地球的周围充满了磁力线。当耀斑出现时,其附近向外发射高能粒子,带电的粒子运动时产生磁场,当它到达地球时,便扰乱原来的磁场,引起地磁的变动,一般产生在耀斑爆发后20—40小时。发生磁暴时,磁场强度变化很大,对人类活动特别是与地磁有关的工作会有很大影响。极光现象地球的极区,在晚上甚至在白天,常常可以看见天空中闪耀着淡绿色或红色、粉红色的光带或光弧,叫做极光。这是因为来自太阳活动的带电高能粒子流到达地球时,在磁场的作用下奔向极区,使极区高层大气分子或原子激发或电离而产生光。极光通常产生在南北纬60—90度的两极地区。影
7、响地球大气太阳的远紫外线和太阳风会影响大气的密度,大气密度的变化周期为11年,显然与太阳活动有关。太阳活动还可能影响到大气温度和臭氧层,进而影响到农作物的产量和自然生态系统的平衡。太阳系八大行星特指太阳系的八个行星,按照离太阳的距离从小到大,它们依次为水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。而曾经被认为是“九大行星”之一的冥王星于2006年8月24日被定义为“矮行星”。太阳系就是我们现在所在的恒星系统。由太阳、八颗行星(原先有九大行星,因为冥王星被剔除为矮行星)、66颗卫星(原有67颗,冥王星的卫星被剔除)以及无数的小行星、彗星及陨星组成的。太阳是太
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