根据测量,太阳光球层的温度约为5772开氏度(约为5500摄氏度)。
太阳大约有多少度1
太阳的表面温度大约5500℃,核心温度为1500万度。
太阳由里向外分别为太阳核反应区、太阳对流层、太阳大气层。其中22亿分之一的能量辐射到地球,成为地球上光和热的主要来源。
太阳系的疆域庞大,仅以冥王星为例,其运行轨道距离太阳就将近40个天文单位,也就是60亿千米之遥远,而实际上太阳系的范围还要大上数十倍。
太阳质量体积
太阳是一个巨大而炽热的气体星球。知道了日地距离,再从地球上测得太阳圆面的视角直径,从简单的.三角关系就可以求出太阳的半径为69.6万千米,是地球半径的109倍。由此可以算出太阳的体积为地球的130万倍。
天文学家根据开普勒行星运动的第三定律,利用地球的质量和它环绕太阳运转的轨道半径及周期,还可以推算出太阳的质量为1.989×10千克,这个质量是地球的33万倍。
并且集中了太阳系99.86%的质量。但是,即使这样一个庞然大物,在茫茫宇宙之中,却也不过只是一颗质量中等的普通恒星而已。
太阳大约有多少度2
太阳的温度
没有这颗巨大的炽热气态恒星,地球上的生命就无法存在。但太阳究竟有多热呢?这个要看情况而定。
根据NASA的数据,太阳的温度范围覆盖从核心处的大约1500万摄氏度到表面的约5500摄氏度。
NASA称,太阳每一百五十万分之一秒所释放的能量比人类整整一年消耗的能量还要多。在本篇文章中,我们将探究太阳不同层的温度到底有多高,以及他们的温度为何会有如此大的差异。
太阳能量到底从何而来
太阳主要由气体和等离子体构成。其中92%的气体是氢。如果太阳体积比现在更小一些,那它可能会更类似于木星,只是一个巨大的“氢球”。
根据NASA的说法,太阳核心的氢由于强大的引力而紧密聚集,产生了可观的高压。这种压力如此之高,以至于当氢原子以足够的力量相撞时,它们会通过一种叫做核聚变的过程创造出一种新的元素 —— 氦。
持续的核聚变使能量积聚,这让太阳的核心温度达到大约1500万摄氏度。然后,能量向外辐射到太阳的表面、大气层以及更远的地方。
辐射带温度
太阳核心外的辐射区,温度从靠近核心的700万摄氏度到辐射带外层的`200万摄氏度不等。这一层没有热对流发生。
相反,热量是通过热辐射进行传输的,即氢和氦发射的光子会先行进一段距离,然后被其他离子重新吸收。光粒子(光子)可能需要数千年才能穿过这层,最终到达太阳表面。
对流带温度
辐射带之外是太阳的对流区,其延伸范围约为20万千米。对流带的温度约为200万摄氏度。
这一层的等离子体以对流运动方式移动 —— 就像沸腾的水一样 —— 热的等离子体气泡将热量传送到太阳表面。
太阳大气层:光球层、色球层和日冕温度
太阳大气层的温度在各层之间也有很大的差异。光球层的温度可以达到大约5500摄氏度。就是在这里,我们接收到了太阳辐射的可见光。
光球层上有时会出现看起来更暗的太阳黑子,这是黑子比太阳表面的其他部分温度更低造成的。根据大气研究大学联盟(University Corporation of Atmospheric Research, UCAR)的数据,太阳黑子的温度可以低至3000到4500摄氏度。
色球层位于光球层之上,温度从靠近光球层的大约6000摄氏度到几百千米之外的大约4000摄氏度不等。
现在让我们来看看一些比较奇特的事情。在色球层之上是日冕——太阳大气的最外层。太阳的日冕在我们看到的太阳表面(光球层)之上延伸数千公里。我们靠直觉很容易会认为由于日冕离产生热量的核心最远,这里的温度理应是最低的,但事实并非如此。
太阳的日冕的温度可以达到约100万到200万摄氏度,比光球层高出500倍。但为什么太阳的上层大气会比表面更热呢?这是一个好问题,科学家们对此也相当困扰。人们对于加热日冕的能量来源有一些不同猜测,但还没有得出确定的结论。
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