Сл |
Текст |
Эф |
Сл |
Текст |
Эф |
1 | Солнце. | 1 |
10 | Под поверхностью. Солнце – раскаленный газовый шар, | 0 |
2 | Солнце. | 1 |
температура в центре которого очень высока, настолько, |
3 | Солнце – это не заурядный желтый карлик, как раньше | 0 |
что там могут происходить ядерные реакции. В центре |
было принято говорить. Это звезда, около которой есть |
Солнца температура достигает 15 миллионов градусов, а |
планеты, содержащие много тяжелых элементов. Это |
давление в 200 миллиардов раз выше, чем у поверхности |
звезда, которая образовалась после взрывов сверхновых, |
Земли. Газ сжат здесь до плотности около 1,5?105 кг/м3 |
она богата железом и другими элементами. Около которой |
(тяжелее железа). Солнце – сферически симметричное |
смогла сформироваться такая планетная система, на |
тело, находящееся в равновесии. Плотность и давление |
третьей планете которой – Земле – возникла жизнь. Пять |
быстро нарастают вглубь; рост давления объясняется |
миллиардов лет – возраст нашего Солнца. За счет чего |
весом всех вышележащих слоев. В каждой внутренней точке |
оно светит? Какова структура и дальнейшая эволюция |
Солнца выполняется условие гидростатического |
Солнца? Какое влияние оказывает Солнце на Землю? Солнце |
равновесия. Это означает, что давление на любом |
– звезда, вокруг которой обращается наша планета. |
расстоянии от центра уравновешивается гравитационным |
Среднее расстояние от Земли до Солнца, т.е. большая |
притяжением. В центральной области с радиусом примерно |
полуось орбиты Земли, составляет 149,6 млн. км = 1 а.е. |
в треть солнечного – ядра – происходят ядерные реакции. |
(астрономическая единица). Солнце является центром |
Пока температура высока – больше 2 миллионов градусов, |
нашей планетной системы, в которую кроме него входят 9 |
– энергия переносится лучистой теплопроводностью, то |
больших планет, несколько десятков спутников планет, |
есть фотонами. Зона непрозрачности, обусловленная |
несколько тысяч астероидов (малых планет), кометы, |
рассеянием фотонов на электронах, простирается примерно |
метеорные тела, межпланетные пыль и газ. |
до расстояния 2/3R радиуса Солнца. . Примерно с |
4 | Размеры Солнца очень велики. Так, радиус Солнца в | 2 |
расстоянии 2/3R находится конвективная зона. В этих |
109 раз, а масса – в 330 000 раз больше радиуса и массы |
слоях непрозрачность вещества становится настолько |
Земли. А вот средняя плотность нашего светила невелика |
большой, что возникают крупномасштабные конвективные |
– всего в 1,4 раза больше плотности воды. Впервые |
движения. Здесь начинается конвекция, то есть |
вращение Солнца наблюдал Галилей по движению пятен по |
перемешивание горячих и холодных слоев вещества. |
поверхности. Различные зоны Солнца вращаются вокруг оси |
11 | Солнечная корона. Самая внешняя, самая разреженная | 0 |
с различными периодами. Так точки на экваторе имеют |
и самая горячая часть солнечной атмосферы – корона. Она |
период около 25 суток, на широте 40° период вращения |
прослеживается от солнечного лимба до расстояний в |
равен 27 суток, а вблизи полюсов – 30 суток. Это |
десятки солнечных радиусов. Несмотря на сильное |
доказывает, что Солнце вращается не как твердое тело, |
гравитационное поле Солнца, это возможно благодаря |
скорость вращения точек на поверхности Солнца |
огромным скоростям движения частиц, составляющих |
уменьшается от экватора к полюсам. Полное количество |
корону. Корона имеет температуру около миллиона |
энергии, излучаемой Солнцем, составляет L = 3,86?1033 |
градусов и состоит из высокоионизированного газа. |
эрг/с = 3,86?1026 Вт. Это соответствует 6,5 кВт с |
Возможно, причиной такой высокой температуры являются |
каждого квадратного сантиметра его поверхности! Лишь |
поверхностные выбросы солнечного вещества в виде петель |
одну двухмиллиардную часть этой энергии получает Земля. |
и арок. Миллионы колоссальных фонтанов переносят в |
5 | Солнечный спектр На 1 квадратный метр обращенной к | 1 |
корону вещество, нагретое в глубинных слоях Солнца. |
Солнцу поверхности площадки в окрестностях Земли |
12 | Вспышки и протуберанцы. Протуберанцами называются | 0 |
ежесекундно поступает 1400 Дж энергии, переносимой |
огромные образования в короне Солнца. Плотность и |
солнечным электромагнитным излучением. Эта величина |
температура протуберанцев такая же, как и вещества |
называется солнечной постоянной. Иными словами, |
хромосферы, но на фоне горячей короны протуберанцы – |
плотность потока энергии солнечного излучения |
холодные и плотные образования. Температура |
составляет 1,4 кВт/м2. Спектр Солнца непрерывный, в нем |
протуберанцев около 20 000 К. Некоторые из них |
наблюдается множество темных фраунгоферовых линий. |
существуют в короне несколько месяцев, другие, |
Фраунгофер был первым, кто описал темные линии на фоне |
появляющиеся рядом с пятнами, быстро движутся со |
непрерывного спектра в 1814 году. Эти линии в спектре |
скоростями около 100 км/с и существуют несколько |
Солнца образуются в результате поглощения квантов света |
недель. Отдельные протуберанцы движутся с еще большими |
в более холодных слоях солнечной атмосферы. Около 9 % |
скоростями и внезапно взрываются; они называются |
энергии в солнечном спектре приходится на |
эруптивными. Размеры протуберанцев могут быть разными. |
ультрафиолетовое излучение с длинами волн от 100 до 400 |
Типичный протуберанец имеет высоту около 40 000 км и |
нм. Остальная энергия разделена |
ширину около 200 000 км. Дугообразные протуберанцы |
приблизительнопоровнумеждувидимой (400–760 нм) и |
достигают размеров 800 000 км. Зарегистрированы и |
инфракрасной (760–5000 нм) областями спектра. |
рекордсмены среди протуберанцев, их размеры превышали 3 |
6 | | 0 |
000 000 км. |
7 | Фотосфера. Наблюдаемое излучение Солнца возникает в | 0 |
13 | Корональные петли и арки высотой в сотни тысяч | 0 |
его тонком внешнем слое, который называется фотосферой. |
километров состоят из отдельных тонких петелек, |
Толщина этого слоя 0,001R = 700 км. На поверхности |
скрученных друг с другом, как нити в веревке. Выбросы |
Солнца можно разглядеть много деталей. Вся фотосфера |
плазмы из глубинных слоев Солнца, согласно последним |
Солнца состоит из светлых зернышек, пузырьков. Эти |
исследованиям, являются основной причиной разогрева |
зернышки называются гранулами. Размеры гранул невелики, |
солнечной короны. |
1000–2000 км (около 1" дуги), расстояние между |
14 | Солнечные пятна. Размеры солнечных пятен часто | 0 |
ними – 300–600 км. На Солнце наблюдается одновременно |
превышают размеры Земли. Солнечное пятно. Отчетливо |
около миллиона гранул. Каждая гранула существует |
видны ядро и полутень. Вокруг пятна видна грануляция. |
несколько минут. Гранулы окружены темными промежутками, |
Пятна на Солнце – очевидный признак его активности. Это |
как бы сотами. В гранулах вещество поднимается, а |
более холодные области фотосферы. Температура пятен |
вокруг них – опускается. Грануляция – проявление |
около 3500 К, поэтому на ярком фоне фотосферы (с |
конвекции в более глубоких слоях Солнца. Гранулы |
температурой около 6000 К) они кажутся темнее. |
создают общий фон, на котором можно наблюдать |
Образование пятен связано с магнитным полем Солнца. |
несравненно более масштабные образования, такие, как |
Небольшие пятна имеют в поперечнике несколько тысяч |
протуберанцы, факелы, солнечные пятна и др. |
километров. Размеры крупных пятен достигают 100 000 км; |
8 | Хромосфера. Хромосфера Солнца видна только в | 0 |
такие пятна существуют около месяца. |
моменты полных солнечных затмений. Луна полностью |
15 | Солнечные пятна имеют внутреннюю структуру: более | 0 |
закрывает фотосферу, и хромосфера вспыхивает, как |
темную центральную часть – ядро – и окружающую ее |
небольшое кольцо ярко-красного цвета, окруженное |
полутень. Солнечные пятна часто образуют группы, |
жемчужно-белой короной. Хромосфера получила свое |
которые могут занимать значительную площадь на |
название именно из-за этого явления (греч. «окрашенная |
солнечном диске. Так, 18 сентября 2000 года была |
сфера»). Размеры хромосферы 10–15 тысяч километров, а |
зарегистрирована группа пятен, общая площадь которой |
плотность вещества в сотни тысяч раз меньше, чем в |
равнялась 6,5 миллиардам км2. На этой территории |
фотосфере. Температура в хромосфере быстро растет, |
поверхность земного шара поместится целых 13 раз. |
достигая в верхних ее слоях десятков тысяч градусов. |
Установлено, что пятна – места выхода в атмосферу |
Рост температуры объясняется воздействием магнитных |
сильных магнитных полей. Поля уменьшают поток энергии, |
полей и волн, проникающих в хромосферу из зоны |
исходящий из ядра, поэтому в месте их выхода на |
конвективных движений. Здесь нагрев происходит, как в |
поверхность температура падает. Пятна обычно возникают |
микроволновой печи, только гигантских размеров. На краю |
группами. Пятна на Солнце часто окружены факельными |
хромосферы наблюдаются выступающие язычки пламени – |
полями. Пятна на Солнце часто бывают окружены светлыми |
хромосферные спикулы, представляющие собою вытянутые |
зонами, называемыми факелами. Они горячее атмосферы |
столбики из уплотненного газа. Температура этих струй |
примерно на 2000 К и имеют ячеистую структуру (величина |
выше, чем температура фотосферы. |
каждой ячейки – около 30 тысяч километров). Часто |
9 | Гелиосейсмология. В солнечной атмосфере | 0 |
встречаются факельные поля, внутри которых пятен нет. |
распространяются акустические волны, подобные звуковым |
Пятна на Солнце часто окружены факельными полями. |
волнам в воздухе. В верхних слоях солнечной атмосферы |
16 | Солнечный ветер. Солнце является источником | 0 |
волны, возникшие в конвективной зоне и в фотосфере, |
постоянного потока частиц. Нейтрино, электроны, |
передают солнечному веществу часть механической энергии |
протоны, альфа-частицы, а также более тяжелые атомные |
конвективных движений и производят нагревание газов |
ядра все вместе составляют корпускулярное излучение |
последующих слоев атмосферы – хромосферы и короны. В |
Солнца. Значительная часть этого излучения представляет |
результате верхние слои фотосферы с температурой около |
собой более или менее непрерывное истечение плазмы, так |
4500 K оказываются самыми «холодными» на Солнце. Как |
называемый солнечный ветер, являющийся продолжением |
вглубь, так и вверх от них температура газов быстро |
внешних слоев солнечной атмосферы – солнечной короны. |
растет. Всякая солнечная атмосфера постоянно |
Вблизи Земли его скорость составляет обычно 400–500 |
колеблется. В ней распространяются как вертикальные, |
км/с. Поток заряженных частиц выбрасывается из Солнца |
так и горизонтальные волны с длинами в несколько тысяч |
через корональные дыры – области в атмосфере Солнца с |
километров. Колебания носят резонансный характер и |
открытым в межпланетное пространство магнитным полем. |
происходят с периодом около 5 минут. |
| | |
16 |
«Пятна на Солнце» | Пятна на Солнце |
5 |
http://900igr.net/fotografii/astronomija/Pjatna-na-Solntse/Pjatna-na-Solntse.html