太阳的中心温度真的是表面温度的2500倍吗?为什么?

我实在找不到原因
2024-11-17 11:32:02
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回答(1):

太阳的中心温度真的是表面的2500倍,因为太阳的中心相当于一个热核反应。测量温度一般用的是色谱分析。
从中心到0.25太阳半径是太阳发射巨大能量的真正源头,也称为核反应区。在这里,太阳核心处温度高达1500万度,压力相当于3000亿个大气压,随时都在进行着四个氢核聚变成一个氦核的热核反应。根据原子核物理学和爱因斯坦的质能转换关系式E=mc²,每秒钟有质量为6亿吨的氢经过热核聚变反应为5.96亿吨的氦,并释放出相当于400万吨氢的能量,正是这巨大的能源带给了我们光和热,但这损失的质量与太阳的总质量相比,却是不值一提的。根据对太阳内部氢含量的估计,太阳至少还有50亿年的正常寿命。
太阳是位于太阳系中心的恒星,它几乎是热等离子体与磁场交织着的一个理想球体。太阳直径大约是1392000(1.392×10⁶)千米,相当于地球直径的109倍;体积大约是地球的130万倍;其质量大约是2×10³⁰千克(地球的330000倍)。从化学组成来看,现在太阳质量的大约四分之三是氢,剩下的几乎都是氦,包括氧、碳、氖、铁和其他的重元素质量少于2%,采用核聚变的方式向太空释放光和热。

回答(2):

太阳的中心温度约为表面温度的2500倍。
这需要从太阳的结构说起:
组成太阳的物质大多是些普通的气体,其中氢约占71.3%, 氦约占27%, 其它元素占2%。太阳从中心向外可分为核反应区、辐射区和对流区、太阳大气。太阳的大气层,像地球的大气层一样,可按不同的高度和不同的性质分成各个圈层,即光球、色球和日冕三层。我们平常看到的太阳表面,是太阳大气的最底层,温度约是6000℃。它是不透明的,因此我们不能直接看见太阳内部的结构。
太阳的核心区域虽然很小,半径只是太阳半径的1/4,但却是太阳那巨大能量的真正源头。太阳核心的温度极高,达1500万℃,压力也极大,使得由氢聚变为氦的热核反应得以发生,从而释放出极大的能量。这些能量再通过辐射层和对流层中物质的传递,才得以传送到达太阳光球的底部,并通过光球向外辐射出去。
太阳的中心温度约为1500万℃,而表面温度约为6000℃,所以太阳的中心温度也就约为表面温度的2500倍。

回答(3):

首先声明:
1 本回答是以中心温度为太阳核心的理论计算出的平均温度(表面亦然)为基础进行分析的
2 计算表面平均温度时,未将日冕计算在内(日冕处温度可达百万级)

我的答案是:是,因为太阳核反应的发生均以太阳自身重力密度为基础,显然中心区域才满足条件(可以参考万有引力公式),故只有中心区域发生核反应,通过对流辐射传导至表面,太阳表面对宇宙空间辐射,在表面处形成动态平衡,表面温度可用比热(每一千克相应物质上升一度所需能量)以及中心供能率及表面辐射率进行粗略计算,计算结果为6000摄氏度,而聚变核反应温度一般为千万级别,太阳的话就1500万度,希望能帮到你

回答(4):

太阳中心是热核反应区中心达1500 万度。它的范围约占整个太阳半径的1/4,约为整个太阳体积的 1/64。然而它所包含的太阳质量加足足占整个太阳质量的一半以上。这表明太阳中心区的物质密度大得惊人,每立方厘米可达160 克。太阳在自身强大重力吸引下。太阳中心区处于高密度、高温和高压状态。

回答(5):

太阳的中心温度约为表面温度的2500倍.
这需要从太阳的结构说起:
组成太阳的物质大多是些普通的气体,其中氢约占71.3%,氦约占27%,其它元素占2%.太阳从中心向外可分为核反应区、辐射区和对流区、太阳大气.太阳的大气层,像地球的大气层一样,可按不同的高度和不同的性质分成各个圈层,即光球、色球和日冕三层.我们平常看到的太阳表面,是太阳大气的最底层,温度约是6000℃.它是不透明的,因此我们不能直接看见太阳内部的结构.
太阳的核心区域虽然很小,半径只是太阳半径的1/4,但却是太阳那巨大能量的真正源头.太阳核心的温度极高,达1500万℃,压力也极大,使得由氢聚变为氦的热核反应得以发生,从而释放出极大的能量.这些能量再通过辐射层和对流层中物质的传递,才得以传送到达太阳光球的底部,并通过光球向外辐射出去.
太阳的中心温度约为1500万℃,而表面温度约为6000℃,所以太阳的中心温度也就约为表面温度的2500倍.