4.2. Солнце
Солнце относится к рядовым звездам нашей Галактики и представляет собой раскаленный газовый (плазменный) шар преимущественно гелиево- водородного состава, который разбавлен примесью (около 1%) остальных химических элементов, соотношение которых изменяется от поверхности к ядру. В верхних слоях Солнца водорода содержится около 90 %, а гелия – 10 %. В ядре содержится лишь 37 % водорода. Соотношение между водородом и гелием с течением времени изменяется в пользу гелия, поскольку уже в течение 4,5 млрд. лет на Солнце протекают термоядерные реакции, превращающие ядра водорода в ядра гелия. Ежесекундно около 600 млн. т водорода превращаются в гелий при температуре около 15 млн. 0 С. При этом 4,3 млн. т переходит в лучистую энергию (рис.28).
Рис.28 Солнце
Энергия солнечного излучения – определяющий фактор многих геохимических процессов. Температура излучения разных частей поверхности Солнца и другие параметры таковы:
- среднее расстояние от Земли составляет 140 504 тыс. км;
- радиус Солнца равен 6,96∙1011 см;
- масса Солнца составляет 1,99∙1033 г (в 333 тыс. раз больше Земли);
- средняя плотность вещества в Солнце равна 1,41 г/см3 ;
- ускорение свободного падения на уровне видимой поверхности Солнца – 2,74∙104 см/с2 (в 27,9 раза больше земного);◦
- в Солнце сосредоточено 99,866% всей массы Солнечной системы;
- критическая скорость освобождения тел на поверхности Солнца равна 619,4 км/с;
- вращение Солнца имеет дифференцированный характер. Экваториальная зона вращается быстрее (14,4◦ за сутки), чем высокоширотные зоны (около 10◦ за сутки у полюсов);
- период обращения Солнца в Млечном пути – 225 миллионов км;
- средний период вращения 25,38 суток, а скорость вращения точки на экваторе – 2 км/с;
- эффективная температура поверхности Солнца равна 5780◦К;
- в центре Солнца вероятная температура достигает 1,6∙106◦ К, а плотность достигает 160 г/см2 .
Наряду со светом, Солнце излучает непрерывный поток заряженных частиц (плазмы), известный как солнечный ветер. Этот поток частиц распространяется со скоростью примерно 1,5 млн. км в час, наполняя околосолнечную область и создавая у Солнца некий аналог планетарной атмосферы (гелиосферу). Магнитное поле Земли мешает солнечному ветру сорвать атмосферу Земли. Венера и Марс не имеют магнитного поля и в результате, солнечный ветер постепенно сдувает их атмосферы в космос. Корональные выбросы массы и подобные явления изменяют магнитное поле и выносят огромное количество вещества с поверхности Солнца – порядка 109 – 1010 тонн в час. Взаимодействуя с магнитным полем Земли это вещество попадает преимущественно в верхние приполярные слои атмосферы Земли, где от такого взаимодействия возникают полярные сияния, наиболее часто наблюдаемые около магнитных полюсов.
Структура Солнца
Верхний слой Солнца – корона. Самый разряженный слой простирается на миллионы километров. Потоки плазмы солнечной короны, называемые солнечным ветром, заполняют Солнечную систему на расстояние 100 астрономических единиц. Плотность частиц солнечного ветра около Земли достигает 6 млн. в 1 м3 , а скорость – 300 км/с.
Под короной находится цветной слой – хромосфера. Простирается до 10 – 14 тыс. км. Во время солнечной активности, которая проявляет себя каждые 11 лет, с поверхности Солнца поднимаются потоки газа – протуберанцы. Они выбрасываются на высоту до миллиона километров. И существуют от нескольких недель до нескольких месяцев. В некоторых случаях они возвращаются к поверхности Солнца, в других– рассеивается в космическом пространстве.
Еще ниже находится ослепительно яркий, непрозрачный слой – фотосфера. Она простирается на расстояние 300 – 400 км. Она излучает всю солнечную энергию. Ее яркость больше яркости хромосферы во много раз. Движение слоев Солнца относительно друг друга и движение потоков электронов создают сильнейшее магнитное поле, которое удерживает солнечное вещество в пределах звезды. В местах выхода магнитного поля на поверхность Солнца появляются темные пятна. Солнечное пятно – это холодная темная зона, температура темных пятен примерно на 1500 градусов холоднее окружающих участков фотосферы, а их диаметр может достигать от 1500 до десятков тысяч километров. Оно может существовать от одних суток до нескольких месяцев. Когда внутри Солнечного пятна взрывается огромная масса газа, происходит солнечная вспышка. Вместе с протуберанцами, факелами и вспышками темные пятна свидетельствуют о суммарной солнечной активности, изменение которой оказывает сильное воздействие на физико – химические и биологические процессы на Земле.
Далее идет зона конвекции. В этой зоне энергия переносится от слоя к слою самим веществом в результате перемешивания.
Ниже находится лучистая зона – энергия передается наружу от слоя к слою в результате поглощения и излучения квантов.
Ядро Солнца. Внутри ядра Солнца происходят мощные термоядерные реакции с выделением огромного количества энергии. Земля получает от Солнца лишь 1/2000000 миллиардную долю солнечного излучения.
- Часть I
- Введение
- Раздел I физические принципы описания природы
- Глава 1
- Развитие естественно-научных картин мира и научных исследовательских программ
- Контрольные вопросы
- Глава 2 развитие представлений о материи, движении, пространстве и времени
- 2.1. Материальность мира. Развитие представлений о материи и движении
- 2.2. Эволюция представлений о пространстве и времени:
- Контрольные вопросы
- Глава 3 структурные уровни и системная организация материи
- 3.1. Вселенная: микро-, макро - и мегамир
- 3.2. Структуры микромира
- 3.3. Процессы в микромире
- Контрольные вопросы:
- Глава 4 смена физических картин мира
- 4.1. Механистическая картина мира
- 4.2. Электромагнитная картина мира
- 4.3. Квантово-полевая картина мира
- 4.4. Детерминистическое описание мира. Динамические закономерности в природе. Вероятностные и статистические законы
- 4.5. Необходимость и случайность. Принцип причинности и соответствия
- 4.6. Квантово – механическая концепция на современном уровне. Фундаментальные взаимодействия
- Контрольные вопросы:
- Глава 5 концепция относительности пространства и времени
- 5.1. Специальная теория относительности (сто)
- 5.2. Общая теория относительности (ото)
- 5.3. Современная естественно - научная картина мира
- Контрольные вопросы:
- Глава 6 принципы симметрии и законы сохранения
- Контрольные вопросы:
- Глава 7 статистические и термодинамические свойства макросистем
- 7.1. История развития представлений о природе тепловых явлений и свойств макросистем. Термодинамика
- 7.2. Статистические свойства макросистем. Основные положения молекулярно-кинетической теории
- Контрольные вопросы:
- Раздел II космологическая модель вселенной (мегамир)
- Глава 1
- Вселенная
- 1.1. Исследование Вселенной. Астрофизика
- 1.2. Космонавтика
- Контрольные вопросы:
- Глава 2 структура метагалактики
- 2.1. Галактики
- 2.2. Звезды
- Контрольные вопросы:
- Глава 3 эволюция представлений о космологической модели вселенной
- 3.1. Особенности развития современной космологии
- 3.2. Модель Вселенной
- Контрольные вопросы:
- Глава 4 солнечная система
- 26 Планеты Солнечной системы
- 4.1. Формирование и эволюция Солнечной системы
- 4.2. Солнце
- 4.3. Состав Солнечной системы
- Малые тела Солнечной системы
- Контрольные вопросы:
- Глава 5 геологическая эволюция
- 5.1. Земля как планета, ее отличия от других планет земной группы
- 5.2. Атмосфера Земли, ее структура и химический состав
- 5.3. Климат, погода и ее прогнозирование
- 5.4. Гидросфера Земли
- Контрольные вопросы:
- Глава 6 взаимосвязь космоса и живой природы
- Контрольные вопросы:
- Заключение Перспективы развития физики XXI века
- Список использованной литературы
- Глоссарий
- Именной указатель
- Основные сокращения и обозначения
- Иерархическая последовательность от микро- к макро- и мегамиру
- Сравнительная таблица основных параметров планет
- Содержание
- Космологическая модель вселенной (мегамир)