Prečo by malo svietiť slnko?

Fyzika Zeme Slnko sa nachádza vo vzdialenosti 150 miliónov kilometrov od Zeme. Bez ohľadu na takú doslova kozmickú vzdialenosť je všetko živé


dôležité procesy

na planéte leží tesne pod Slnkom.

Toto nebeské telo je zdrojom svetla a tepla na Zemi.

Čo je Sontse?

Za jeho štruktúrou sa nachádza veľký zásobník plynu, v strede a na povrchu ktorého sa v priebehu miliárd hornín udržiava extrémne vysoká teplota.

Na Slnku neustále prebieha proces premeny vody na hélium. Tento proces sa dnes nazýva termonukleárna reakcia. Voda tvorí 74 % hmotnosti jadra sóje, hélium – 25 % hmotnosti.


Keď sa jeden chemický prvok premení na druhý, voda sa spojí do dôležitejších častíc a okamžite sa uvoľní veľké množstvo energie vo forme tepla a svetla.

Ako prebieha termonukleárna reakcia?

Vplyvom vysokej teploty sa časti plynov na Slnku – jadrá atómov a voľné elektróny – zrútia s božskou tekutosťou.

Jadro atómu má častice nazývané protóny a neutróny.

Protony sú pozitívne

nabíjačka , A neutróny nenesú náboj..


Slnko stúpa vysoko, ale namiesto toho Zem klesá vertikálne a zahrievanie sa zvyšuje.

V zime Slnko stojí nízko nad obzorom, jeho výmena sleduje rovnaký smer a teplo Zeme je cítiť oveľa slabšie.

Zmeny od Slnka musia prenikať cez hrubšiu guľu atmosféry a to výrazne narúša proces ohrievania zemského povrchu.

Specotny had a suvory lyutiy

Je to spôsobené tým, že slnko v stredných zemepisných šírkach sa stáva najteplejším mesiacom leta a leto je najteplejším mesiacom zimy.

Rukavica nezohrieva vodu a pôdu, ale odvádza nahromadené teplo.


Na Čiernom a Lipnom Slnko vystupuje nad Zem do limitnej výšky a teplo je hlboko absorbované na povrchu.

Ušetrí sa naakumulované teplo kosy a vápna, plus sa pridá teplo kosy do novej.

Liečebný proces prebieha podobným spôsobom: Zem, ktorá sa ochladila v hrudi a hrudníku, má extrémne nízku teplotu.

Koľko ľudí si pravidelne kladie otázku: čo sa stane, ak Slnko zhasne?

Hovorí sa, že pri najbližšej možnej zákrute sa takejto zákruty netreba báť.

Slnko môže zhasnúť až potom, čo miniete všetku vodu, ktorá je v ňom, a zastaví sa proces jeho premeny na hélium.

Za celú hodinu spánku systému Sonja na héliu sa premenila menej ako polovica vody v Sonji.

Iní vedci pátrali po tajomstve neustáleho svetla z nekonečných esencií nebeského telesa s miliónmi meteoritov, ktoré pridáva.

: Ale táto teória sa ukázala ako nelegitímna.

Za všetkými tými matematickými hraniami hmotnosť meteoritov výrazne prevyšovala hmotnosť Slnka v mnohomiliardovej histórii jeho zrodu.

Podobné bombardéry by vás zničili. stúpať od Zeme k Slnku vo vzdialenosti 150 miliónov km. Sonyachne svetlo dola jogo za 8,3 hvilini.

Existovali verzie o nadprirodzenej tiaži snových častíc, ktoré volajú po tom, aby oči žiarili. Čoskoro sa však objavili nové nedostatky. Na začiatku minulého storočia fyzici obrátili svoju pozornosť

  • interná budova
  • a sú spojené s osobitosťami procesu.
  • Slnko je spálený slimák podobný plynu, ktorý prevyšuje Zem viac ako 1,3 milióna krát.

Slnko môže zhasnúť až potom, čo miniete všetku vodu, ktorá je v ňom, a zastaví sa proces jeho premeny na hélium.

V strede je rotačné jadro, ktorého teplota presahuje 15 000 000 stupňov.

Tu si môžete vybrať funkciu

nukleárny reaktor . Dedičom z nového na povrch je vymedzených niekoľko zón: atmosférický transport, konvekcia, fotosféra, chromosféra, koróna.

Sklad Sonts zahŕňa: Voden (74 %) hélium (25%)

ďalších 60 položiek (približne 1 %). Prečo by mali oči svietiť? Svitinnya Sontsia S každou sekundou v strede dochádza k horeniu ľahkej vody, ktorá ju mení na dôležité hélium. Je potrebné, aby naňho meteority dopadli za jedinú sekundu s požiarnou hmotnosťou 2∙10 15 kg.

Pre rieku sa stávame 6∙10 22 kg a za hodinu spánku pre 5 miliárd kameňov – 3∙10 32 kg.

Masa Sontsia M = 2∙10 30 kg, takže pre päť miliárd skál na Sontsii je malý pád rieky 150-krát väčší ako pre Masa Sontsa.

Ďalšiu hypotézu navrhli Helmholtz a Kelvin. Zápach odhalil potlačenie, ktoré Slnko podporuje pri stlačení rakhunoku na 60–70 metrov ostro. Dôvodom stlačenia je vzájomná gravitácia častíc Slnka a samotná táto hypotéza sa nazýva kontrakčná.

Ak však rozvinieme túto hypotézu, potom Slnko bude obklopené 20 miliónmi kameňov, čo je založené na súčasných údajoch, založených na analýze rádioaktívneho rozpadu prvkov v geologických prvkoch Zeme na zem mesiaca.

Tretiu hypotézu o možných zdrojoch energie Slnka vypracoval James Jeans na začiatku 20. storočia.

„Priesaky“ zo stredu Slnka na povrch sa objavujú úplne.

Počas procesu prenosu energie z lopty do lopty sa gama kvantá stávajú detailnejšími.

Zápach sa najskôr premení na röntgenové kvantá, potom na ultrafialové... Potrvá takmer 10 miliónov rokov, kým sa z nových fotónov viditeľného svetla vynoria gama lúče, ktoré sa zrodili na povrchoch.

Takýmto spôsobom sa na konci tretieho obdobia, dávno pred objavením sa moderného človeka na Zemi, zrodilo svetlo, ktoré sa dnes označuje ako Slnko.

Hlavným zdrojom energie je protón-protónový cyklus – veľmi silná reakcia (charakteristická hodina 7,9 10 9 rokov), fragmenty sa vyznačujú slabými interakciami.

Centrálne časti Slnka sa stlačia, zohrejú sa a teplo, ktoré sa prenáša z tejto novej škrupiny, spôsobí, že sa roztiahne na veľkosť, ktorá je teplejšia ako tá súčasná: Ach, Venuša a opotrebovaná „spálňa“ sto krát rýchlejšie, nižšie o hod

To spôsobí zvýšenie veľkosti Slnka; naša hviezda sa stane červeným obrom, ktorého veľkosť sa môže rovnať východu zo Zeme k Slnku!Život Zeme v tej chvíli môže objaviť nové miesto a formu.

Našťastie sa tento proces vykonáva krok za krokom a trvá približne 100 až 200 miliónov dolárov.

Keď teplota centrálnej časti Slnka dosiahne 100 000 000 K, hélium začne horieť, transformovať sa na dôležité prvky a Slnko vstúpi do štádia skladacích cyklov stláčania a rozpínania.

Keď teplota centrálnej časti Slnka dosiahne 100 000 000 K, hélium začne horieť, transformovať sa na dôležité prvky a Slnko vstúpi do štádia skladacích cyklov stláčania a rozpínania. V zostávajúcej fáze bude naša vízia vyčerpaná vonkajšia škrupina, centrálne jadro je neuveriteľne hrubé a veľké ako Zem. Zostáva ešte niekoľko miliárd kameňov a Slnko je studené a mení sa na bieleho trpaslíka. Masa Sontsia tvorí 99,9 % hmotnosti celého systému Sonya. Hlavnými prvkami, z ktorých sa tvorí, sú voda (73 %) a hélium (25 %)..

Medzi ďalšie prvky patria sliny, nikel, dusík, kyslé, síra, kremík, uhlík, horčík, vápnik, chróm, neón.

Hrúbka hviezdy je nízka - 1,4 g/cm 3 a typ ii je žltý trpaslík.

Tu si môžete vybrať funkciu Ak porovnáme Sonce s, potom pomer priemeru bude 109:1, hmotnosť 333000:1 a objem 1300000:1.

Predtým bolo dôležité, aby Slnko presvitalo cez horu prvkov, ktoré vstupujú do skladu.

Okrem blízkych bastardov sa nám zdajú hrubí, nemôžeme „spáliť“ miliardy kameňov, Slnko už dávno nezhasne, zničilo hmotu, čím zničilo gravitačnú rovnováhu v planetárnom systéme.

Ale Sun už svieti na miliardách kameňov a tak skoro nezhasne.

Sonyachne potemnela Najtmavšia tma je astronomický jav, pri ktorom Mesiac zatvára Slnko pred ľuďmi na Zemi. V hodine tmy si môžete dávať pozor na korunu plcha.

nad novými.

Za hlavnou teóriou Soncety

ospalý systém

vytvorené z oblakov rozrezaných plynom, ako keby sa nad novou hviezdou príliš nafúklo.

Vidíme kopu dvojčiat našich zrkadiel. Vône sú podobné hmotnosti, ľahkosti, viskozite a teplote. Tse 18 Scorpio, 37 Bliznyukiv, Beta Hound Dogs, HD 44594 a HIP56948.

Bez ohľadu na jednoduchý vzorec jedla: „Prečo by malo svietiť slnko? Dôkazom toho je istý základ fyzikálnych znalostí a ich sila jedným slovom – krátky poriadok. Skúsime to bližšie ku koncu článku, keďže sme dokončili historický záver.

Hrúbka hviezdy je nízka - 1,4 g/cm 3 a typ ii je žltý trpaslík.

Prvým, kto dospel k správnemu záveru v tejto otázke, bol britský fyzik Ernest Rutherford, ktorý priznal, že v Sun rádioaktívny rozpad A je zdrojom energie hviezdy.

Neskôr, v 20. rokoch 20. storočia, anglický astrofyzik Arthur Eddington rozšíril Rutherfordovu myšlienku a veril, že jadro Slnka môže podstúpiť termonukleárnu fúznu reakciu pod prílevom vnútorného tlaku jeho Slnečnej hmoty.

Po 10 rokoch boli vyriešené hlavné syntézne reakcie, ktoré by generovali veľké množstvo energie, pred ktorou sa treba strážiť.

Stručne povedané, termonukleárnu reakciu možno podľa Slnka opísať ako uvoľnenie protónov (jadier vody) z jadra hélia-4.

Fragmenty jadra hélia-4 obsahujú menej hmoty a spodné jadro obsahuje menej vody, potom sa rozdiel energie (energie) vyjadruje ako fotóny - častice a elektromagnetické fluktuácie.

Termonukleárna reakcia

Reakcie protón-protónovej termonukleárnej fúzie, ktoré sa vyskytujú v strede hmoty Slnka a menej, možno rozdeliť do troch tried: ppI, ppII, ppIII.

Z toho ppl predstavuje viac ako 84 % energie Slnka. Protón-protónová reakcia pozostáva z troch cyklov, pričom úlohou prvého z nich je interakcia dvoch protónov (dvoch jadier vody). Nedostatok energie na prekonanie Coulombovej bariéry, dva protónové výpary, čo vedie k vytvoreniu deuterónu.