Доклад-сообщение о Солнце
Все планеты образуют Солнечную систему, в центре которой располагается Солнце. Оно образовалось много миллиардов лет назад и является не только источником тепла, но еще энергии и света. Солнце главное среди всех планет, поэтому вокруг него по орбитам вращаются остальные крупные планеты, метеориты, кометы, космическая пыль и другие мелкие частички. Ученые считают, что Солнце возникло из газа и огромного облака пыли. На протяжении многих столетий пыль и газ закладывали и формировали в центре космическое тело, имеющее свет и тепло.
Сначала в центре этого шара было холодно, но формируюсь, Солнце выработало тепло. Оно увеличивалось, менялось, его энергия росла и крепла. Из-за высокой температуры астронавты не могут высаживаться на его поверхность, но они нашли другие способы изучить Солнце. В разной части температура на Солнце никогда не будет одинаковой. Известно, что самая большая температура находится прямо в его ядре, а вот на поверхности уже немного меньше. Это говорит о том, что именно в его центре сконцентрирована вся энергия, которая потом передается верхним слоям. Чтобы изучить само Солнце, и все его процессы, ученые изобрели аппараты с защитным фильтром, защищающие глаза от яркого цвета. Кроме него во Вселенной образовались и другие звезды и планеты. Солнце бывает активно, и не очень. В период его большой активности в атмосферу выделяется газ, некая солнечная вспышка. Из-за таких вспышек возникают проблемы в работе спутников.
Но, что такое Солнце? Это в первую очередь источник всей жизни на Земле и самая близкая к нам звезда. Для людей, как для жителей своей планеты, Солнце всегда было необходимо. Это самый главный двигатель всех происходящих процессов на Земле. Если Солнце перестанет светить, хотя бы несколько месяцев, наша планета перестанет существовать, исчезнет все живое. Но, к счастью, на Солнце есть достаточно запасов топлива, и оно просветит нам еще очень долго. Давным-давно многие люди думали, что Солнце само по себе неподвижно. И только Галилей, изучая процессы Солнца, пришел к выводу, что оно так же как и другие планеты может вращаться. Как и другая любая звезда, Солнце имеет свою температуру, возраст и массу. Благодаря Солнцу космические объекты в дневное время суток нам не видны. Как только оно сядет за горизонт, на небе можно увидеть звезды. Считается, что Солнце достаточно большое, но каким бы большим мы его не видели, по сравнению со многими другими звездами, оно маленьких размеров.
Мы давно уже привыкли считать, что Солнце имеет желтый цвет, его даже так изображают на рисунках. На самом же деле оно белого цвета. Желтизны ему придает такой феномен, как атмосферное рассеяние. Интересно то, что солнечные лучи для каждой части земного шара светят по-разному. Где-то они ярче и дольше, то есть день длиться больше чем ночь, а где-то наоборот. Бывает такое, что Солнце от нас закрывает другое небесное тело, это называется солнечное затмение. Это очень интересно наблюдать, когда днем Солнце прикрывается другой планетой, и Земля погружается в сумрак. Очень интересно наблюдать за Солнцем, не только как за планетой. Наш день начинается, Солнце нас приветствует яркими лучами, и заканчивается проводами его за горизонт. Можно сказать, что Солнце сопровождает нас всю нашу жизнь.
Доклад о Солнце
Солнце – известное небесное светило, большой астрономический объект о котором знают все. Это самая близкая к Земле звезда – плазменный шар, с восходом которой начинается день, а другие объекты, размещенные в космосе, становятся невидимыми. Звезда выделяет тепло, свет до самого вечера.
Состоит солнце из нескольких частей:
- хромосферы;
- фотосферы;
- зоны конвекции, радиации;
- ядра и короны.
По сути, это огромный массивный раскаленный шар газа. До нашей планеты свет от Солнца идет 8,3 минуты. Расстояние 149,6 млн км. астрономических единиц. Внутри него постоянно идут преобразовательные процессы: атомы водорода расщепляются и преобразуются в гелий. Иными словами – это синтез ядерной реакции, сопровождаемый огромным количеством выделяемой энергии.
Возник данный космический объект много миллионов лет тому назад, образовавшись из пыли и газа, так же, как и планеты галактики. Вращаемое облако сжималось, его скорость становилась все быстрее вследствие чего образовался диск внутри которого образовались все вещества, а по бокам разместились планеты. Ядро – центр был похож на шар. Изначально его температура была не такой высокой, но с годами он все больше сжимался, и в ходе такой деятельности стал горячей звездой.
На Солнце нельзя долго смотреть без солнцезащитных очков или других средств защиты глаз – его лучи могут повредить роговицу и зрение. Можно использовать бинокль, но не для прямого его назначения, а чтобы создать призму с помощью подручных материалов и видеть солнце, не глядя на небо.
Несмотря на свои габариты Солнце – маленькая звезда. В сравнении с другими космическими телами и звездами его размер сравнительно мал. Если посмотреть на поверхность звезды – можно заметить большие черные участки. Это тёмные пятна, температуру которых значительно ниже, чем на остальной поверхности – 5,5 тыс. градусов, а в эпицентре все 14 млн. градусов.
2, 3, 4, 5 класс. По окружающему миру, география
Солнце
Популярные темы сообщений
Дерево Тис — это медленно растущее хвойное дерево, у которого присутствует густое ветвление. Высота составляет около 20 метров, это дерево обладает прочной древесиной красноватого оттенка, в основном древесину используют для создания мебели.
Традиционным промыслом многих народов уже очень долгое время считают резьбу по дереву. И одним из ее видов является рельефная резьба. Соответственно и название она получила от слова — рельеф.
Тело, находится в воде. Именно поэтому на нее действуют сразу две силы. Одна относится к закону Архимеда, а другая сила относится сила тяжести. Кроме этого каждая из этих сил будет действовать по-разному на это тело. Сила тяжести может действовать обычно
Источник
Наше Солнце
Главная > Реферат >Астрономия
Содержание работы:
Общие сведения о Солнце
1.2. Эволюция Солнца и Солнечной системы
1.3. Вид Солнца в телескоп
1.4. Вращение Солнца
1.5. Положение Солнца в галактике
1.6. Характеристики Солнца
2.1. Внутренние слои Солнца
2.2. Атмосфера Солнца
Солнце – источник энергии
Солнце и жизнь Земли
Проблема «Солнце – Земля»
Общие сведения о Солнце
Солнце играет исключительную роль в жизни Земли. Весь органический мир нашей планеты обязан Солнцу своим существованием. Солнце — не только источник света и тепла, но и первоначальный источник многих других видов энергии (энергии нефти, угля, воды, ветра).
Издавна у разных народов Солнце было объектом поклонения. Его считали самым могущественным божеством. Культ непобедимого Солнца был одним из самых распространённых (Гелиос – греческий бог Солнца, Аполлон – бог Солнца у римлян, Митра – у персов, Ярило – у славян и т. д.). В честь Солнца воздвигали храмы, слагали гимны, приносили жертвы. Ушло в прошлое религиозное поклонение дневному светилу. Сейчас учёные исследуют природу Солнца, выясняют его влияние на Землю, работают над проблемой применения практически неиссякаемой солнечной энергии.
Солнце – это наша звезда. Изучая Солнце, мы узнаём о многих явлениях и процессах, происходящих на других звёздах и недоступных непосредственному наблюдению из-за огромных расстояний, которые отделяют нас от звёзд.
1.2. Эволюция Солнца и Солнечной системы
Возраст Солнца примерно равен 4.5 миллиарда лет. С момента своего рождения оно израсходовало половину водорода содержащегося в ядре. Оно будет продолжать «мирно» излучать следующие 5 миллиардов лет или около того (хотя его светимость возрастет примерно вдвое за это время). Но, в конце концов, оно исчерпает водородное топливо, что приведет к радикальным переменам, что является обычным для звезд, но увы приведет к полному уничтожению Земли (и созданию планетарной туманности).
На Солнце начинают идти ядерные реакции в ядре. Это называется рождением звезды, до начала ядерных реакций объект называют протозвездой, и в ядре еще слишком низкая температура для того, что бы началось ядерное горение.
К этому времени, примерно половина водорода в ядре будет преобразована в гелий. Это та ситуация в которой Солнце находится сейчас (с момента рождения Солнца прошло примерно 4.5 миллиарда лет).
Водород в ядре практически полностью переработан, и начинается горение водорода в слоевом источнике вокруг ядра. Это заставляет Солнце раздуваться. Его радиус становится примерно на 40% больше, а светимость удваивается.
Через полтора миллиарда лет, поверхность Солнца станет в 3.3 раза больше чем сейчас, а температура опустится до 4300 градусов Кельвина. Если глядеть с Земли, то Солнце будет выглядеть как большой оранжевый шар. Однако главная проблема в том, что температура Земли при этом поднимется на 100 градусов и все моря испарятся, так что не останется наблюдателей этой грандиозной картины. В последующие 250 миллионов лет радиус Солнца вырастет в 100 раз, и его светимость возрастет более чем в 500 раз. Оно займет практически пол неба на планете, которая когда-то была Землей.
Температура ядра возрастет так высоко, что начнет протекать реакция превращения гелия в углерод. Возможно, этот процесс будет носить взрывной характер и одна треть солнечной оболочки будет рассеяна в космосе.
Что случится после этого в настоящее время неизвестно. Солнце станет ярче, и все внешние слои будут унесены в космос очень сильным солнечным ветром. Это явление называют образованием планетарной туманности; примеры таких объектов часто наблюдаются в космосе (внутри планетарной туманности всегда есть звезда, ее породившая).
После этого останется практически только ядро бывшего Солнца, так называемый белый карлик, имеющий массу в два раза меньшую, чем масса современного Солнца, но с ненормально высокой плотностью вещества: 2 тонны на кубический сантиметр. Этот белый карлик будет медленно остывать, превращаться в черный карлик и это будет конец Солнца.
1.3. Вид Солнца в телескоп
Наблюдения Солнца требуют большой осторожности. Нельзя смотреть на Солнце, не защитив глаза очень плотным (тёмным) светофильтром! Но даже со светофильтром не рекомендуется смотреть на Солнце в школьный телескоп. Лучше установить на окулярном конце телескопа экран с листом белой бумаги и рассматривать изображение Солнца на экране. Это позволит увидеть на Солнце тёмные пятна (Солнечные пятна) и светлые участки (факелы), которые заметнее вокруг пятен вблизи края Солнечного диска. На современных обсерваториях для наблюдения Солнца применяют телескопы специальных конструкций – солнечные телескопы. Таким телескопам оснащена, например, Крымская Астрофизическая Обсерватория.
1.4. Вращение Солнца
Если сравнить несколько последовательных фотографий Солнца, то можно заметить, как меняется положение всех пятен на диске. Это происходит из-за вращения Солнца. Солнце вращается не как твёрдое тело. Пятна, находящиеся в близи экватора Солнца, опережают пятна, расположенные в средних широтах. Следовательно, скорости вращения разных слоёв Солнца различны. Экваториальные области делают один оборот вокруг оси Солнца за 25 земных суток, а области вблизи полюсов Солнца – примерно за 30 суток. Линейная скорость вращения на экваторе Солнца составляет 2 км./с. Наблюдения показывают, что все пятна перемещаются от Восточного края к Западному. Следовательно, Солнце вращается вокруг своей оси в направлении движения планет вокруг него.
1.5. Положение Солнца в галактике
Солнце – центральное тело Солнечной системы, раскаленный плазменный шар, типичная звезда-карлик спектрального класса G2.
Расстояние от Солнца до центра галактики – 10 4 пк
3/3*10 4 световых лет
Скорость движения Солнца вокруг центра Галактики – 250 км/с
Период обращения Солнца вокруг центра Галактики — 2*10 8 лет
Земной наблюдатель видит солнечный диск под углом 0,5°.
1.6. Характеристики Солнца
V= 1,41.1027 м3, что почти в 1300 тыс. раз превосходит объем Земли,
средняя плотность 1,41*10 3 кг/м,
светимость L S =3,86*10 23 кВт,
эффективная температура поверхности (фотосфера) 5780 К,
период вращения (синодический) изменяется от 27 сут на экваторе до 32 сут у полюсов,
ускорение свободного падения 274 м/с 2 . (при таком огромном ускорении силы тяжести человек массой 60 кг весил бы более 1,5 т.).
Химический состав был определен из анализа солнечного спектра. Оказалось, что на Солнце больше всего водорода, а затем гелия. Открыто там много и других химических элементов (кислород, кальций, железо, магний, натрий и др.), но все вместо они составляют очень малую долю по сравнению с водородом. На Солнце не обнаружено никаких химических элементов, помимо тех, которые имеются на Земле. Это указывает на то, что небесные тела состоят из тех же веществ, что и Земля. Но на разных небесных телах вещество может находиться в самых различных состояньях.
Корона во внутренней части представляет собой чрезвычайно разреженное облако легких частичек, главным образом частичек электричества – электронов, выделяющихся из нижележащих слоев. Все они быстро движутся в разных направлениях, но преимущественно в сторону от Солнца. Скорость их так же велика, как у газа при температуре до миллиона градусов. Во внешней части короны к ним примешаны и частички пыли, которая носится в межпланетном пространстве.
Строение Солнца
2.1. Внутренние слои Солнца
В центральной части Солнца находится источник его энергии, или, говоря образным языком, та «печка», которая нагревает его и не дает ему остыть. Эта область называется ядром. Под тяжестью внешних слоев вещество внутри Солнца сжато, причем, чем глубже, тем сильнее. Плотность его увеличивается к центру вместе с ростом давления и температуры. В ядре, где температура достигает 15 млн. кельвинов, происходит выделение энергии.
Ядро имеет радиус не более четверти общего радиуса Солнца. Однако в его объеме сосредоточена половина солнечной массы и выделяется практически вся энергия, которая поддерживает свечение Солнца.
Существуют различные способы передачи энергии в зависимости от физических условий среды, а именно: лучистый перенос, конвекция и теплопроводность. Теплопроводность не играет большой роли в энергетических процессах на Солнце и звездах, тогда как лучистый и конвективный переносы очень важны.
Сразу вокруг ядра начинается зона лучистой передачи энергии , где она распространяется через поглощение и излучение веществом порций света – квантов.
Плотность, температура и давление уменьшаются по мере удаления от ядра, и в этом же направлении идет поток энергии. В целом процесс этот крайне медленный. Чтобы квантам добраться от центра Солнца до фотосферы, необходимы многие тысячи лет: ведь, переизлучаясь, кванты все время меняют направление, почти столь же часто двигаясь назад, как и вперед. Но когда они, в конце концов, выберутся наружу, это будут уже совсем другие кванты. Что же с ними произошло?
В центре Солнца рождаются гамма-кванты. Их энергия в миллионы раз больше, чем энергия квантов видимого света, а длина волны очень мала. По дороге кванты претерпевают удивительные превращения. Отдельный квант сначала поглощается каким-нибудь атомом, но тут же снова переизлучается; чаще всего при этом возникает не один прежний квант, а два или даже несколько. По закону сохранения энергии их общая энергия сохраняется, а потому энергия каждого из них уменьшается. Так возникают кванты все меньших и меньших энергий. Мощные гамма-кванты как бы дробятся на менее энергичные кванты – сначала рентгеновских, потом ультрафиолетовых и, наконец, видимых и инфракрасных лучей. В итоге наибольшее количество энергии Солнце излучает в видимом свете, и не случайно наши глаза чувствительны именно к нему.
Как мы уже говорили, кванту требуется очень много времени, чтобы просочиться через плотное солнечное вещество наружу. Так что если бы «печка» внутри Солнца вдруг погасла, то мы узнали бы об этом только миллионы лет спустя.
На своем пути через внутренние солнечные слои поток энергии встречает такую область, где непрозрачность газа сильно возрастает. Это конвективная зона Солнца. Здесь энергия передается уже не излучением, а конвекцией.
Суть конвекции состоит в том, что огромные потоки горячего газа поднимаются вверх, где отдают свое тепло окружающей среде, а охлажденный солнечный газ опускается вниз. Похоже, что солнечное вещество кипит и перемешивается, как вязкая рисовая каша на огне.
Конвективная зона начинается примерно на расстоянии 0,7 радиуса от центра и простирается практически до самой видимой поверхности Солнца (фотосферы), где перенос основного потока энергии вновь становится лучистым. Однако по инерции сюда все же проникают горячие потоки из более глубоких конвективных слоев. Xорошо известная наблюдателям картина грануляции на поверхности Солнца является видимым проявлением конвекции.
Источник