太陽是怎樣形成的,最初的引力與高溫怎麼來的

2021-05-04 04:46:07 字數 4676 閱讀 2970

1樓:皮皮鬼

太陽系的形成和演化始於46億年前一片巨大分子云中一小塊的引力坍縮。大多坍縮的質量集中在中心,形成了太陽,其餘部分攤平並形成了一個原行星盤,繼而形成了行星、衛星、隕星和其他小型的太陽系天體系統。

2樓:匿名使用者

組成太陽和太陽系的物質,最初是一片巨大的星雲,星雲主要由氫組成,有少量的氦,還有極少的其它元素物質。這片星雲物質分佈是不均勻的。有的地方密度大一點,有的地方密度少一點。

分子在雜亂無章的運動。密度大一點的地方引力就大,就開始慢慢吸引周圍密度小的地方的物質。密度小的地方的物質開始向密度大的地方的物質靠近。

因為引力與物質原來的運動方向大多數不在一條直線上,所以這個靠近的過程是個曲線,產生了旋轉。形成了旋轉的星雲。密度最大的地方成了星雲的中心。

隨著周圍的物質向中心靠攏,中心的密度越來越大。中心的物質受到了擠壓。這個過程類似氣體的絕熱壓縮,絕熱壓縮溫度升高,將引力勢能轉化為內能。

當中心溫度上升到聚變反應的溫度,太陽形成了。

3樓:行者的思維

太陽誕生於以前的恆星殘留物。

前代恆星死亡後形成了星雲,星雲中的物質在萬有引力的作用下逐漸會聚,並在星雲的中心區形成了原始恆星。隨著質量的加大,原始恆星中心在萬有引力作用下密度/壓力加大,並在壓力作用下溫度逐漸升高,直至達到核聚變的條件,太陽誕生。核聚變產生的高溫阻止了恆星進一步向內塌縮,直至核燃料濃度下降,核聚變規模減少,恆星進一步塌縮開始。

最終恆星視殘餘物質多少形成白矮星/質子星/中心星/黑洞。

由此可知,質量越大的恆星,由於其內部壓力更高,物質密度更大,所以核聚變的劇烈程度越強,反而生存週期短於質量小的恆星。

原始太陽在形成時,周圍物質並不會是以直線落入核心,而是以螺旋下降的方式落入的,最終導致太陽順螺旋方向產生自轉,並帶動星雲中剩餘物質圍繞其自轉方向產生公轉。剩餘物質同樣在萬有引力作用下形成較小的聚集體,這就是太陽的行星。這可以說明為什麼太陽系的行星為何其公轉軌道方向是一致的,而且軌道基本在同一水平面上。

行星公轉軌道方向與太陽自轉方向一致,其軌道平面與太陽赤道在同一平面。

另外,絕大多數的恆星在產生時,由於初期這種旋轉的存在,都會同時產生兩顆,互相圍繞對方旋轉成為對方的伴星。但太陽不知道是個特例還是因為伴星飛走了(受其它恆星引力影響),成為了單星。這才有了穩定的行星系統,因為雙星系統中不太可能形成穩定的行星,其行星都被變化不定的恆星引力撕裂了。

太陽是怎麼形成的

4樓:假面

太陽是在大約45.7億年前在一個坍縮的氫分子云內形成。太陽形成的時間以兩種方法測量:

太陽目前在主序帶上的年齡,使用恆星演化和太初核合成的電腦模型確認,大約就是45.7億年。這與放射性定年法得到的太陽最古老的物質是45.

67億年非常的吻合。

太陽在其主序的演化階段已經到了中年期,在這個階段的核聚變是在核心將氫聚變成氦。每秒中有超過400萬噸的物質在太陽的核心轉化成能量,產生中微子和太陽輻射。以這個速率,到目前為止,太陽大約轉化了100個地球質量的物質成為能量,太陽在主序帶上耗費的時間總共大約為100億年。

太陽是發光的發熱,地球提供了光熱資源,地球上生物的生長髮育均離不開太陽,食物鏈的源頭是植物,有了太陽光,地球上的植物才能進行光合作用合成有機物,為人和動物提供了充足的食物和氧氣。

5樓:happy腦洞菌

太陽狗不只是因為光的反射和折射形成的,而是暈輪上明亮的圓形物。在暈輪上,太陽狗能出現在太陽或月亮的一邊或二邊。

6樓:始桂枝閔嬋

太陽系是四十六億年前伴隨著太陽的形成而形成的。太陽星雲由於自身引力的作用而逐漸凝聚,漸漸形成了一個由多個天體按一定規律排列組成的天體系統。太陽系的成員包括一顆恆星、九大行星、至少六十三顆衛星、約一百萬顆小行星、無數的彗星和星際物質等。

太陽是銀河系中一顆普通的恆星。根據恆星演化理論,太陽與其他大多數恆星一樣,是從一團星際氣體雲中誕成的。這團氣體雲存在於約四十六億年前,位於銀河系的盤狀結構中,離中心約25億億公里。

其體積約為現在太陽的500萬倍,主要成份是氫分子。這就是「太陽星雲」。經歷四十多萬年的收縮凝聚,星雲中心誕生了一顆恆星,它就是太陽。

在太陽形成以後不久,殘存在太陽周圍的一些氣體和塵埃,形成了圍繞太陽旋轉的行星和諸多小行星和彗星等其他太陽系天體,包括的地球和月亮。

太陽系九大行星與太陽的位置排列圖。從左到右分別是太陽、水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星和冥王星。

太陽在浩瀚的宇宙中談不上有什麼特殊性。組成銀河系的有大約兩千億顆恆星,而太陽只是其中中等大小的一顆。太陽已的年齡有五十億歲,正處在它一生中的中年時期。

作為太陽系的中心,地球上所有生物的生長都直接或間接地需要它所提供的光和熱。太陽核心的溫度高達攝氏一千五百萬度,在那兒發生著氫-氦核聚變反應。核聚變反應每秒鐘要消耗掉約五百萬噸的物質,並轉換成能量以光子的形式釋放出來。

這些光子從太陽中心到達太陽表面要花一百多萬年。光子從太陽中心出發後先要經過輻射帶,沿途在與原子微粒的碰撞丟失能量。隨後要經過對流帶,光子的能量被熾熱的氣體吸收,氣體在對流中向表面傳遞能量。

到達對流帶邊緣後,光子已經冷卻到五千五百攝氏度了。我們所能直接看到的是位於太陽表面的光球層。光球層比較活躍,溫度約為攝氏六千多度,屬於比較「涼爽」部分。

光球層上有一個個起伏的對流單元「米粒」。每個米粒的直徑在一千六百公里左右,它們是一個個從太陽內部升上來的熱氣流的頂問。就是在不斷的對流活動中,太陽每秒鐘向宇宙空間釋放著相當於一千億個百萬噸級核彈的能量。

7樓:析田承深

像大多數恆星一樣,太陽是由許多的氫氣由於自身的引力聚集而成的由於他們要服從泡利不相容原理,其粒子在高速運動中導致內部溫度和壓力的不斷升高而聚合成氦發生熱核反應。這時候太陽的脹力就能於引力平衡而一直下去只到其燃料損耗完

太陽系是四十六億年前伴隨著太陽的形成而形成的。太陽星雲由於自身引力的作用而逐漸凝聚,漸漸形成了一個由多個天體按一定規律排列組成的天體系統。太陽系的成員包括一顆恆星、九大行星、至少六十三顆衛星、約一百萬顆小行星、無數的彗星和星際物質等。

太陽是銀河系中一顆普通的恆星。根據恆星演化理論,太陽與其他大多數恆星一樣,是從一團星際氣體雲中誕成的。這團氣體雲存在於約四十六億年前,位於銀河系的盤狀結構中,離中心約25億億公里。

其體積約為現在太陽的500萬倍,主要成份是氫分子。這就是「太陽星雲」。經歷四十多萬年的收縮凝聚,星雲中心誕生了一顆恆星,它就是太陽。

在太陽形成以後不久,殘存在太陽周圍的一些氣體和塵埃,形成了圍繞太陽旋轉的行星和諸多小行星和彗星等其他太陽系天體,包括的地球和月亮。

太陽系九大行星與太陽的位置排列圖。從左到右分別是太陽、水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星和冥王星。

太陽在浩瀚的宇宙中談不上有什麼特殊性。組成銀河系的有大約兩千億顆恆星,而太陽只是其中中等大小的一顆。太陽已的年齡有五十億歲,正處在它一生中的中年時期。

作為太陽系的中心,地球上所有生物的生長都直接或間接地需要它所提供的光和熱。太陽核心的溫度高達攝氏一千五百萬度,在那兒發生著氫-氦核聚變反應。核聚變反應每秒鐘要消耗掉約五百萬噸的物質,並轉換成能量以光子的形式釋放出來。

這些光子從太陽中心到達太陽表面要花一百多萬年。光子從太陽中心出發後先要經過輻射帶,沿途在與原子微粒的碰撞丟失能量。隨後要經過對流帶,光子的能量被熾熱的氣體吸收,氣體在對流中向表面傳遞能量。

到達對流帶邊緣後,光子已經冷卻到五千五百攝氏度了。我們所能直接看到的是位於太陽表面的光球層。光球層比較活躍,溫度約為攝氏六千多度,屬於比較「涼爽」部分。

光球層上有一個個起伏的對流單元「米粒」。每個米粒的直徑在一千六百公里左右,它們是一個個從太陽內部升上來的熱氣流的頂問。就是在不斷的對流活動中,太陽每秒鐘向宇宙空間釋放著相當於一千億個百萬噸級核彈的能量。

太陽系是四十六億年前伴隨著太陽的形成而形成的。太陽星雲由於自身引力的作用而逐漸凝聚,漸漸形成了一個由多個天體按一定規律排列組成的天體系統。太陽系的成員包括一顆恆星、九大行星、至少六十三顆衛星、約一百萬顆小行星、無數的彗星和星際物質等。

太陽是銀河系中一顆普通的恆星。根據恆星演化理論,太陽與其他大多數恆星一樣,是從一團星際氣體雲中誕成的。這團氣體雲存在於約四十六億年前,位於銀河系的盤狀結構中,離中心約25億億公里。

其體積約為現在太陽的500萬倍,主要成份是氫分子。這就是「太陽星雲」。經歷四十多萬年的收縮凝聚,星雲中心誕生了一顆恆星,它就是太陽。

在太陽形成以後不久,殘存在太陽周圍的一些氣體和塵埃,形成了圍繞太陽旋轉的行星和諸多小行星和彗星等其他太陽系天體,包括的地球和月亮。

太陽系九大行星與太陽的位置排列圖。從左到右分別是太陽、水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星和冥王星。

太陽在浩瀚的宇宙中談不上有什麼特殊性。組成銀河系的有大約兩千億顆恆星,而太陽只是其中中等大小的一顆。太陽已的年齡有五十億歲,正處在它一生中的中年時期。

作為太陽系的中心,地球上所有生物的生長都直接或間接地需要它所提供的光和熱。太陽核心的溫度高達攝氏一千五百萬度,在那兒發生著氫-氦核聚變反應。核聚變反應每秒鐘要消耗掉約五百萬噸的物質,並轉換成能量以光子的形式釋放出來。

這些光子從太陽中心到達太陽表面要花一百多萬年。光子從太陽中心出發後先要經過輻射帶,沿途在與原子微粒的碰撞丟失能量。隨後要經過對流帶,光子的能量被熾熱的氣體吸收,氣體在對流中向表面傳遞能量。

到達對流帶邊緣後,光子已經冷卻到五千五百攝氏度了。我們所能直接看到的是位於太陽表面的光球層。光球層比較活躍,溫度約為攝氏六千多度,屬於比較「涼爽」部分。

光球層上有一個個起伏的對流單元「米粒」。每個米粒的直徑在一千六百公里左右,它們是一個個從太陽內部升上來的熱氣流的頂問。就是在不斷的對流活動中,太陽每秒鐘向宇宙空間釋放著相當於一千億個百萬噸級核彈的能量

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