Меню

Каков источник энергии излучения солнца какие изменения всего веществом происходит при этом

Каков источник энергии излучения солнца какие изменения всего веществом происходит при этом

Вопрос по физике:

Какой источник энергии излучения у Солнца? Какие изменения с его веществом происходят при этом?

Ответы и объяснения 2

Астрономы установили, что в недрах Солнца температура около 20 млн. градусов. В этих условиях происходит сложное превращение самого легкого элемента — водорода — в гелий. При этом выделяется огромное количество атомной энергии, которой вполне достаточно, чтобы обеспечить излучение Солнца. Водорода же на Солнце очень много. Подсчитано, что его хватит еще на десятки миллиардов лет.

Знаете ответ? Поделитесь им!

Как написать хороший ответ?

Чтобы добавить хороший ответ необходимо:

  • Отвечать достоверно на те вопросы, на которые знаете правильный ответ;
  • Писать подробно, чтобы ответ был исчерпывающий и не побуждал на дополнительные вопросы к нему;
  • Писать без грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок.

Этого делать не стоит:

  • Копировать ответы со сторонних ресурсов. Хорошо ценятся уникальные и личные объяснения;
  • Отвечать не по сути: «Подумай сам(а)», «Легкотня», «Не знаю» и так далее;
  • Использовать мат — это неуважительно по отношению к пользователям;
  • Писать в ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ.
Есть сомнения?

Не нашли подходящего ответа на вопрос или ответ отсутствует? Воспользуйтесь поиском по сайту, чтобы найти все ответы на похожие вопросы в разделе Физика.

Трудности с домашними заданиями? Не стесняйтесь попросить о помощи — смело задавайте вопросы!

Физика — область естествознания: естественная наука о простейших и вместе с тем наиболее общих законах природы, о материи, её структуре и движении.

Источник

Источник энергии Солнца

Для поддержания наблюдаемой светимости Солнца в течение длительного времени необходимы достаточные запасы его внутренней энергии и процессы, перерабатывающие эту энергию в излучение. На первый взгляд, энергия, выделяемая одним килограммом солнечного вещества в секунду, равная:

— величина небольшая, она примерно равна количеству теплоты, выделяемому одним килограммом гниющих листьев. Но химической энергии, запасенной в листьях, при таком энерговыделении едва хватает на год. Солнце, по современным данным, существует около 5 млрд, лет, причем его светимость за это время существенно не изменилась, следовательно, запасов внутренней энергии солнечного вещества должно хватить еще на миллиарды лет.

Зная светимость Солнца T= 4* 10 26 Вт и продолжительность его жизни t=5*10 9 лет = 1,5-10 17 секунд, легко найти энергию, выделенную Солнцем за этот промежуток времени: 4*10 26 Вт * 1,5-10 17 с = 6*10 43 Дж. Поделив эту энергию на массу Солнца, получим, что за это время жизни Солнца каждый килограмм его вещества выделил 3*10 13 Дж энергии.

Удельная теплота сгорания самого калорийного химического горючего — бензина — равна 4,6*10 7 Дж/кг, что значительно меньше внутренней энергии, выделяемой 1 кг солнечного вещества. Поэтому идея о свечении Солнца за счет химических реакций, высказанная в середине XIX в., была несостоятельной. Если бы это было так, то запасов энергии хватило бы только на 800 лет.

Примерно в то же время известный немецкий физик Г. Гельмгольц (1821 —1894 гг.) выдвинул гипотезу, которой пытался объяснить энерговыделение Солнца за счет его гравитационного сжатия; сжатие приводит к выделению тепла и к уменьшению запасов потенциальной энергии солнечного вещества. Однако простые подсчеты показывают, что при современной светимости Солнца запасов его потенциальной энергии хватило бы всего на несколько миллионов лет.

Единственным приемлемым источником энергии, поддерживающим излучение Солнца, может служить термоядерная энергия, выделяемая при образовании (синтезе) ядер атомов гелия, из ядер водорода.

Для протекания ядерных реакций необходима температура в несколько миллионов кельвинов, при которой участвующие в реакции частицы с одинаковым электрическим зарядом смогли бы получить достаточную энергию для взаимного сближения, преодоления электрических сил отталкивания и слияния в одно новое ядро. Ядерные реакции, протекающие при высоких температурах, получили название термоядерных реакций. Именно такие реакции протекают в недрах Солнца.

Расчеты показывают, что в результате термоядерных реакций синтеза из водорода массой 1 кг образуется гелий массой 0,99 кг и выделяется около 9*10 14 Дж энергии. Если сравнить эту величину с энергией (3*10 13 Дж), которую Солнце уже выделило каждым килограммом водорода за 5 млрд, лет своей жизни, то оставшегося в нем водорода должно было бы хватить почти на 150 млрд. лет. Но так как реакции синтеза протекают только в ядре Солнца, содержащем примерно десятую долю всей его массы, то запасов ядерного горючего хватит еще на 10 млрд. лет.

Источник

Физика и астрономия

Боковая колонка

Управление

21. Солнце — ближайшая звезда

1. Энергия и температура Солнца

Солнце — центральное тело Солнечной системы — является типичным представителем звезд, наиболее распространен­ных во Вселенной тел. Масса Солнца составляет 2·10 30 кг. Как и многие другие звезды, Солнце представляет собою огромный шар, который состоит из водородно-гелиевой плазмы и находится в равновесии в поле собственного тяго­тения. Изучение физических процессов, происходящих на Солнце, имеет важное значение для астрофизики, поскольку эти процессы свойственны, очевидно, и другим звездам, но только на Солнце мы можем наблюдать их достаточно де­тально.

Солнце излучает в космическое пространство колос­сальный по мощности поток излучения, который в зна­чительной мере определяет физические условия на Земле и других планетах, а также в межпланетном пространстве. Земля получает всего лишь одну двух миллиардную долю солнечного излучения. Однако и этого достаточно, чтобы приводить в движение огромные массы воздуха в земной атмосфере, управлять погодой и климатом на земном шаре. Все источники энергии, которые использует человечество, связаны с Солнцем. Тепло и свет Солнца обеспечили разви­тие жизни на Земле, формирование месторождений угля, нефти и газа.

Количество приходящей от Солнца на Землю энергии принято характеризовать солнечной постоянной.

Солнечная постоянная — поток солнечного излучения, ко­торый приходит на поверхность площадью 1 м 2 , располо­женную за пределами атмосферы перпендикулярно солнеч­ным лучам на среднем расстоянии Земли от Солнца (1 a.е.).

Солнечная постоянная равна 1,37 кВт/м 2 . Умножив эту величину на площадь поверхности шара, радиус которого 1 а. е., определим полную мощность излучения Солнца, его светимость, которая составляет 4 · 10 26 Вт.

Читайте также:  Доченька ты мое счастье ты мое солнце

Знание законов излучения позволяет определить темпе­ратуру фотосферы Солнца. Энергия, излучаемая нагретым телом с единицы площади, определяется законом Стефана — Больцмана:

Светимость Солнца известна, остается узнать, какова площадь поверхности Солнца.

С Земли мы видим Солнце как небольшой диск, край кото­рого достаточно четко определяет фотосфера (и переводе с греческого — сфера света). Так называется тот слой, от кото­рого приходит практически все видимое излучение Солнца. Он имеет толщину всего 300 км и выглядит как поверхность Солнца. Угловой диаметр солнечного диска примерно 30′. Зная расстояние до Солнца (150 000 000 км), нетрудно вычис­лить его линейные размеры и площадь поверхности. Радиус Солнца равен приблизительно 700 000 км. Теперь можно уз­нать, какова температура фотосферы. Светимость Солнца

где σ = 5,67 · 10 -8 Вт/(м 2 · К 4 ). Отсюда

Подставив в эту формулу численные значения входящих в нее величин, получим Т = 6000 К, Очевидно, что такая тем­пература может поддерживаться лишь за счет постоянного притока энергии из недр Солнца.

2. Состав и строение Солнца

Для изучения Солнца используются телескопы особой конст­рукции — башенные солнечные телескопы (рис. 5.1). Система зеркал непрерывно поворачивается вслед за Солнцем и направ­ляет его лучи вниз на главное зеркало, а затем они попадают в спектрографы или другие приборы, с помощью которых прово­дятся исследования Солнца. Благодаря большому фокусному расстоянию солнечных телескопов (до 90 м) можно получить изображение Солнца диаметром до 80 см и детально изучать происходящие на нем явления. Они лучше видны на спектроге­лиограммах (см. цветную вклейку XII) — снимках Солнца, кото­рые сделаны в лучах, соответствующих спектральным линиям водорода, кальция и некоторых других элементов.

Важнейшую информацию о физических процессах на Солнце дает спектральный анализ. Именно в спектре Солнца Йозеф Фраунгофер еще в 1814 г. обнаружил и описал линии поглощения, по которым, как стало ясно почти полвека спустя, можно узнать состав его атмосферы (см. рис. 4 на цветной вклейке XII). В настоящее время в солнечном спектре зарегистрировано более 30 000 линий, принадлежащих 72 химическим элементам. Спектральными методами гелий (от греческого «гелиос» — солнечный) был сначала открыт на Солнце и лишь затем обнаружен на Земле. Все последующие попытки найти линии других неизвестных элементов не увенчались успехом, но были тем не менее не бесполезны. Они во многом способствовали развитию теории спектрального анализа, которая важна как для астрофизики, так и для физики в целом.

Современные данные о хими­ческом составе Солнца таковы: водород составляет около 70% солнечной массы, гелий — более 28%, остальные элементы — ме­нее 2%. Количество атомов этих элементов в 1000 раз меньше, чем атомов водорода и гелия. Эти со­отношения представлены на ри­сунке 5.2.

Вещество Солнца сильно ионизовано: атомы, потерявшие электроны своих внешних оболо­чек и ставшие ионами, вместе со свободными электронами образу­ют плазму. Средняя плотность солнечного вещества примерно 1400 кг/м 3 . Она соизмерима с плотностью воды и в 1000 раз больше плотности воздуха у поверхности Земли.

Используя закон всемирного тяготения и газовые законы, можно рассчитать условия внутри Солнца, построить модель «спокойного» Солнца. Оно находится в равновесии, поскольку в каждом его слое действие сил тяготения, которые стремятся сжать Солнце, уравновешивается действием сил внутреннего давления газа. Дей­ствием гравитационных сил в нед­рах Солнца создается огромное давление. Сделаем приближенный расчет его величины для слоя, лежащего на расстоянии R/2 от центра Солнца. При этом будем считать, что плотность вещества внутри Солнца всюду равна сред­ней (рис. 5.3).

Сила тяжести на этой глубине определяется массой веще­ства, заключенной в радиальном столбике, высота которого R/2, площадь 5, а также ускорением свободного падения на поверхности сферы радиусом R/2. Масса вещества в этом столбике равна:

а ускорение на расстоянии R/2 (согласно закону всемирного тяготения) выражается так:

так как объем этой сферы составляет 1/8 от объема всего Солн­ца. Подставив необходимые данные в формулу p = mg/S, полу­чим, что давление равно примерно 6,6 · 10 13 Па, т. е. в 1 млрд. раз превосходит нормальное атмосферное давление. Для вы­числения температуры воспользуемся уравнением Клапейро­на-Менделеева

где R — универсальная газовая постоянная, а М — молярная масса водородной плазмы. Если считать, что в состав вещест­ва входят в равном количестве протоны и электроны, то она примерно равна 0,5 · 10 -3 кг/моль. Тогда Т = 2,8 · 10 6 К. Более точные расчеты, проведенные с учетом изменения плотности с глубиной, дают результаты, лишь незначительно отличаю­щиеся от полученных выше: р = 6,1 · 10 13 Па, T = 3,4 · 10 6 К.

Согласно современным данным, температура в центре Солнца достигает 15 млн. К, давление 2·10 18 Па, а плотность вещества значительно превышает плотность твердых тел в земных условиях: 1,5 · 10 5 кг/м 3 , т.е. в 13 раз больше плот­ности свинца. Тем не менее применение газовых законов к веществу, находящемуся в этом состоянии, оправдано тем, что оно ионизовано. Размеры атомных ядер, потерявших свои электроны, примерно в 10 тыс. раз меньше размеров са­мого атома, а размеры самих частиц довольно малы по срав­нению с расстояниями между ними. Это условие, которому должен удовлетворять идеальный газ, для смеси ядер и электронов, составляющих вещество внутри Солнца, выпол­няется несмотря на его высокую плотность.

При высокой температуре в центральной части Солнца протоны, которые преобладают в составе солнечной плазмы, имеют столь большие скорости, что могут преодолеть электростатические силы отталкивания и взаимодействовать между собой. В результате такого взаимодействия происхо­дит термоядерная реакция: четыре протона образуют аль­фа-частицу (ядро гелия) (рис. 5.4).

Термоядерная реакция включает такие этапы:

Как известно из курса физики, все три типа нейтрино (электронное, мюонное и таонное) столь слабо взаимо­действуют с веществом, что свободно проходят сквозь Солнце и Землю. Со времени открытия нейтрино в 1953 г. его масса, которая экспериментально не была обнаружена, считалась равной нулю. Первый детектор этих частиц, идущих от Солнца, зарегистрировал поток электронных нейтрино, но он оказался в несколько раз меньше ожидаемого. Возник «парадокс» солнечных нейтрино: или внутреннее строение Солнца не соответствует расчетам, или свойства нейтрино изучены недостаточно полно. Только спустя почти полвека в 2002 г. удалось решить этот парадокс. Детектором, в котором использовалась тяжелая вода D2O, были зарегистрированы сразу три типа солнечных нейтрино.

Читайте также:  Работать солнце еще высоко поговорка

Оказалось, что значительная часть электронных нейтрино (а именно они рождаются в недрах Солнца в результате термоядерных реакций) по пути к Земле меняют свой тип — «осциллируют». Но это может происходить только в том случае, если нейтрино обладают массой покоя. В результате, с одной стороны, физики получили сведения о том, что нейтрино имеет массу покоя, которые не удавалось получить каким-то иным путем. Согласно имеющимся оценкам, она должна составлять не более нескольких электрон вольт. Напомним, что масса электрона примерно 0,5 МэВ, т.е. в не­сколько десятков тысяч раз больше. С другой стороны, астрофизики убедились в справедливости представлений о термоядерных реакциях, происходящих внутри Солнца. Ки­нетическая энергия, которую приобретают образующиеся в ходе реакции частицы, поддерживает высокую температуру плазмы, и тем самым создаются условия для продолжения термоядерного синтеза. Энергия гамма-квантов обеспечива­ет излучение Солнца.

Из недр Солнца наружу эта энергия передается двумя способами; излучением, т.е. самими квантами, и конвекцией, т.е. веществом. Выделение энергии и ее перенос определяют внутреннее строение Солнца:

ядро — центральная зона, где при высоком давлении и температуре происходят термоядерные реакции;

«лучистая» зона, где энергия передается наружу от слоя к слою в результате последовательного поглощения и излуче­ния квантов;

наружная конвективная зона, где энергия от слоя к слою переносится самим веществом в результате перемешивания (конвекции).

Каждая из этих зон занимает примерно 1/3 солнечного радиуса (рис. 5.5).

Сразу за конвективной зоной начинается атмосфера, ко­торая простирается далеко за пределы видимого диска Солн­ца. Ее нижний слой — фотосфера — воспринимается как поверхность Солнца. Верхние слои атмосферы непосредствен­но не видны и могут наблюдаться либо во время полных сол­нечных затмений, либо из космического пространства, либо при помощи специальных приборов с поверхности Земли.

3. Атмосфера Солнца

Фотосфера — самый нижний слой атмосферы Солнца, в ко­тором температура довольно быстро убывает от 8000 до 4000 К, Следствием конвективного движения вещества в верх­них слоях Солнца является своеобразный вид фотосферы — грануляция (рис. 5.6). Фотосфера как бы состоит из отдельных зерен — гранул, размеры которых составляют в среднем не­сколько сотен (до 1000) километров. Гранула — это поток го­рячего газа, поднимающийся вверх. В темных промежутках между гранулами находится более холодный газ, опускающий­ся вниз. Каждая гранула существует всего 5 — 10 мин, затем на ее месте появляется новая, которая отличается от прежней по форме и размерам. Общая наблюдаемая картина при этом не меняется. Вещество фотосферы нагревается за счет энергии, поступающей из недр Солнца, а излучение, которое уходит в межпланетное пространство, уносит энергию, поэтому на­ружные слои фотосферы охлаждаются.

В самых верхних слоях фотосферы плотность вещества составляет 10 -3 — 10 -4 кг/м 3 . Здесь в условиях минимальной для Солнца температуры оказывается возможным существо­вание нейтральных атомов водорода и даже простейших мо­лекул и радикалов Н2, ОН, СН.

Над фотосферой располагается хромосфера («сфера цве­та»), Красновато-фиолетовое кольцо хромосферы можно видеть в те моменты, когда диск Солнца закрыт Луной во вре­мя полного солнечного затмения (рис, 5.7). В хромосфере вещество имеет температуру в 2 — 3 раза вы­ше, чем в фотосфере. Здесь, как и внутри Солнца, оно представляет собой плазму, только меньшей плотности, Толщина хромосферы 10 — 15 тыс. км, а далее на милли­оны километров (несколько ради­усов Солнца) простирается сол­нечная корона.

Температура короны резко возрастает по сравнению с тем­пературой хромосферы и достигает 2 млн. К. Возможно, что при­чиной такого разогрева являются выбросы плазмы из глубинных слоев Солнца. Для короны, кото­рую можно наблюдать во время полных солнечных затмений как жемчужно-серебристое сияние, характерна лучистая струк­тура с множеством сложных деталей — дуг, шлемов и т. д. (рис. 5.7). Солнечная корона (рис. 5.8) явилась для астрофи­зики уникальной природной лабораторией, в которой удаст­ся наблюдать поведение вещества в условиях, недостижимых на Земле. Высокая температура короны обеспечивает полную ионизацию легких элементов, а у более тяжелых сохра­няются электроны, находящиеся на самых глубоких элек­тронных оболочках, Высокоионизованную плазму короны часто называют электронным газом, имея в виду, что число электронов, потерянных атомами, существенно превосходит число образовавшихся при этом положительных ионов.

Плотность вещества по мере удаления от Солнца посте­пенно уменьшается, но потоки плазмы из короны («сол­нечный ветер») растекаются по всей планетной системе. Скорость этих потоков в окрестностях Земли обычно со­ставляет 400 — 500 км/с, но у некоторых может достигать 1000 км/с. Основными составляющими солнечного ветра яв­ляются протоны и электроны, значительно меньше аль­фа-частиц (ядер гелия) и других ионов. Наша планета фактически находится в солнечной короне, поэтому многие геофизические явления испытывают на себе влияние процессов, происходящих на Солнце, в особенности в периоды солнеч­ной активности. Солнечный ветер порождает не только на Земле, но и на других планетах Солнечной системы, обла­дающих магнитным полем, такие явления, как магнитосфера, полярные сияния и радиационные пояса.

4. Солнечная активность

Как правило, в атмосфере Солнца наблюдаются многообраз­ные проявления солнечной активности, характер протекания которых определяется поведением солнечной плазмы в маг­нитном поле — пятна, вспышки, протуберанцы, корональные выбросы и т.п. Наиболее известными из них являются солнеч­ные пятна, открытые еще в начале XVII в. во время первых наблюдений при помощи телескопа. По изменению положе­ния пятен па диске Солнца было обнаружено, что оно враща­ется. Наблюдения показали, что угловая скорость вращения Солнца убывает от экватора к полюсам, а время полного обо­рота вокруг оси возрастает с 25 суток (на экваторе) до 30 (вблизи полюсов).

Читайте также:  Мыть машину под солнцем

Общее магнитное поле Солнца по форме линий магнитной индукции отчасти напоминает земное. Пятна появляют­ся в тех сравнительно небольших областях фотосферы Солнца, где магнитное поле усиливается в не­сколько тысяч раз по сравнению с общим фоном, и его индукция мо­жет достигать 0,4 — 0,5 Тл, Усиле­ние магнитного поля, которое ох­ватывает также лежащие выше области хромосферы и короны, яв­ляется характерным признаком активной области (центра актив­ности).

Сначала пятна наблюдаются как маленькие темные участки диаметром 2000 — 3000 км. Боль­шинство из них в течение суток пропадают, однако некоторые увеличиваются в десятки раз.

Такие пятна могут образовывать большие группы и существовать, меняя форму и размеры, на про­тяжении нескольких месяцев, т.е. нескольких оборотов Солнца.

У крупных пятен вокруг наиболее темной центральной части (ее называют тень) наблюдается ме­нее темная полутень (рис. 5.9).

В центре пятна температура ве­щества снижается примерно до 4000 К, поэтому в спектре пятен наблюдаются полосы поглощения некоторых двухатомных молекул, например СО, TiO, СН, CN. По­нижение температуры в районе пятна связано с действием маг­нитного поля, которое нарушает нормальную конвекцию и препятствует притоку энергии снизу, Вместе с тем вблизи пятен, где магнитное поле слабее, конвективные движения усиливаются, и появляются хорошо заметные яркие образования — факелы.

Наиболее крупными по своим масштабам проявлениями солнечной активности являются наблюдаемые в солнечной ко­роне протуберанцы — огромные по объему облака газа, масса которых может достигать миллиардов тонн (см. рис. 2 на цвет­ной вклейке XII). Некоторые из них («спокойные») напомина­ют по форме гигантские занавеси толщиной 3 — 5 тыс. км, вы­сотой около 10 тыс. км и длиной до 100 тыс. км, подпираемые колоннами, по которым газ течет из короны вниз. Они медлен­но меняют свою форму и могут существовать в течение не­скольких месяцев. Во многих случаях в протуберанцах наблю­дается упорядоченное движение отдельных сгустков и струй по криволинейным траекториям, напоминающим по форме линии индукции магнитных полей (рис. 5.10). Порой отдель­ные части протуберанцев быстро устремляются вверх со скоростями порядка нескольких сотен километров в секунду и поднимаются на огромную высоту (до 1 млн. км), что превыша­ет радиус Солнца. Оказалось, что происходит это во время вспышек.

Самыми мощными проявлениями солнечной активности являются вспышки, в процессе которых за несколько минут иногда выделяется энергия до 10 25 Дж (такова энергия при­мерно миллиарда атомных бомб). Вспышки наблюдаются как внезапные усиления яркости отдельных участков Солнца в районе пятен (см. рис. 3 на цветной вклейке XII). Продолжи­тельность вспышек обычно около часа, а слабые длятся всего несколько минут. По своей сути вспышка — это взрыв, вызванный внезапным сжатием солнечной плазмы. Сжатие происходит под действием магнитного поля и приводит к образованию плазменного жгута или ленты, достигающих в длину десятков и даже сотен тысяч километров. Солнечная плазма в этой области может нагреваться до температуры по­рядка 10 млн. К. Возрастает кинетическая энергия выбросов веществ, движущихся в короне и уходящих в межпланетное пространство со скоростями до 1000 км/с. Получают допол­нительную энергию и значительно ускоряются потоки элект­ронов, протонов и других заряженных частиц. Усиливается оптическое, рентгеновское, гамма- и радиоизлучение. Де­тальная теория сложного комплекса явлений, наблюдаемых во время вспышек, пока еще не разработана, но, по современным представлениям, они связаны с возникновением и происходящим затем быстрым выделением избытка энергии в магнитных полях активных областей.

Потоки плазмы, обусловленные солнечными вспышками и корональными выбросами, через сутки-двое достигают ок­рестностей Земли. Вещество, выбрасываемое из солнечной короны, представляют собой плазму с магнитным полем (так называемые магнитные облака). Взаимодействие такого об­лака с магнитосферой Земли вызывает аномальное возмуще­ние — магнитную бурю. Магнитные бури вызывают возму­щение ионосферы, что приводит к нарушениям в прохож­дении радиосигналов, в частности, от навигационных спутни­ков. Изменение геомагнитного поля приводит к появлению индуцированных токов в линиях электропередачи и трубо­проводах.

Число пятен и протуберанцев, частота и мощность вспы­шек на Солнце меняются с определенной, хотя и не очень строгой периодичностью — в среднем этот период составля­ет примерно 11,2 года (рис. 5.11). Отмечается определенная связь процессов жизнедеятельности растений и животных, со­стояния здоровья людей и погодно-климатических аномалий с уровнем солнечной активности, однако механизм воздейст­вия этих процессов на земные явления еще не вполне ясен.

В настоящее время для изучения Солнца используются все средства космической техники. Метеоспутники на геостационарной орбите уже более 30 лет ведут общий мони­торинг солнечной активности, измеряя потоки рентгенов­ского излучения и солнечных космических лучей. Для мо­ниторинга корональных выбросов массы используется пара КА СТЕРЕО, которые находятся в разных точках орбиты Земли и помогают взглянуть на магнитное облако, летящее к Земле, «со стороны». КА СОХО позволяет отслеживать появление пятен, вспышек и корональных выбросов массы и по их местоположению и динамике давать трехдневный про­гноз, представляют ли они опасность для Земли.

Вопросы

  1. Из каких химических элементов состоит Солнце и каково их соотношение?
  2. Каков источник энергии излуче­ния Солнца? Какие изменения с его веществом происходят при этом?
  3. Какой слой Солнца является основным источни­ком видимого излучения?
  4. Каково внутреннее строение Солнца? Назовите основные слои его атмосферы.
  5. В каких пределах изменяется температура на Солнце от его центра до фотосферы?
  6. Какими способами осуществляется перенос энергии из недр Солнца наружу?
  7. Чем объясняется наблю­даемая на Солнце грануляция?
  8. Какие проявлении солнеч­ной активности наблюдаются в различных слоях атмосферы Солнца? С чем связана основная причина этих явлений?
  9. Чем объясняется понижение температуры в области сол­нечных пятен?
  10. Какие явления на Земле связаны с солнеч­ной активностью?

Упражнение 17.

  1. Можно ли заметить невооруженным гла­зом (через темный фильтр) на Солнце пятно размером с Зем­лю, если глаз различает объекты, видимые размеры которых 2 — 3′?
  2. Какова вторая космическая скорость на уровне фо­тосферы Солнца?
  3. Какая мощность излучения приходится в среднем на 1 кг солнечного вещества?

Источник

Adblock
detector