Sonne

Sonne

Was ist die Sonne??

Er Sonne Es ist der Stern, der das Zentrum des Sonnensystems und das am nächsten an der Erde am nächsten stehende Energie in Licht und Wärme bietet und die Stationen, das Klima und die Ozeanströmungen des Planeten hervorruft. Kurz gesagt, die notwendigen Grundbedingungen fürs Leben zu bieten.

Die Sonne ist das wichtigste Celest -Objekt für Lebewesen. Es wird angenommen, dass es vor etwa 5 Milliarden Jahren seinen Ursprung hatte, aus einer riesigen Wolke herausragender Materie: Gas und Staub. Diese Materialien begannen sich dank der Schwerkraft zu agglutinieren.

Die Sonne, NASA -Bild

Die Überreste einiger Supernovae wurden dort höchst.

Die Schwerkraft führte dazu, dass sich immer mehr Materie ansammelt, und damit stieg die Temperatur der Protoestella ebenfalls auf einen kritischen Punkt von etwa 1 Million Grad Celsius an. Es gab genau den Kernreaktor, der zu einem neuen stabilen Stern führte: die Sonne.

In allgemeiner Hinsicht kann die Sonne als ziemlich typischer Stern angesehen werden, obwohl es mit Masse, Radio und einigen anderen Eigenschaften über das, was als "durchschnittlich" zwischen den Sternen angesehen werden könnte. Später werden wir sehen, in welcher Kategorie die Sonne unter den Sternen ist, die wir kennen.

Sonnenaktivität

Die Menschheit hat sich immer fasziniert von der Sonne gefühlt und viele Möglichkeiten geschaffen, sie zu studieren. Grundsätzlich wird die Beobachtung von Teleskopen gemacht, die lange Zeit auf der Erde waren und jetzt auch in den Satelliten sind.

Durch das Licht sind zahlreiche Eigenschaften der Sonne bekannt, beispielsweise ermöglicht die Spektroskopie seine Zusammensetzung, dank der Tatsache, dass jedes Element eine charakteristische Spur hinterlässt. Meteoriten sind eine weitere großartige Informationsquelle, da sie die ursprüngliche Zusammensetzung des Protos beibehalten.

Sonneneigenschaften

Als nächstes einige der Hauptmerkmale der Sonne, die von der Erde beobachtet wurden:

-Die Sonne gilt als als Gelber Zwergstern. In dieser Kategorie gibt es die Sterne, die zwischen 0 Masse haben.8-1.2 -mal die Masse der Sonne.

-Seine Form ist praktisch sphärisch, stooks aufgrund seiner Rotation kaum leicht an den Polen und wird von der Erde als Album angesehen, daher nennt es manchmal als Sonnenscheibe.

-Die am häufigsten vorkommenden Elemente sind Wasserstoff und Helium.

-Gemessen aus der Erde beträgt die Winkelgröße der Sonne ungefähr ½ Grad.

-Der Radius der Sonne beträgt ungefähr 700.000 km und wird aus seiner Winkelgröße geschätzt. Der Durchmesser beträgt daher ungefähr 1.400.000 km, ungefähr das 109 -fache der der Erde.

-Der durchschnittliche Abstand zwischen Sonne und Erde ist die astronomische Entfernungseinheit.

-Was seine Masse betriff.000 -mal größer als die Erde oder 2 x 1030 Kg ungefähr.

-Erleben Sie Zyklen oder Perioden großer Aktivität, die sich auf den Sonnenmagnetismus beziehen. Dann erscheinen Sonnenflecken, helle oder Fackeln und koronale Massenausschläge.

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-Die Dichte der Sonne ist viel geringer als die der Erde, da es sich um eine gasförmige Einheit handelt.

-Was seine Leuchtkraft betrifft, die als die Energiemenge pro Zeiteinheit definiert ist -die Leistung -Gleichungen 4 x 10 33 Ergios/s oder mehr als 10 23 Kilowatt. Zum Vergleich strahlt eine Glühlampe weniger als 0 aus.1 Kilowatt.

-Die effektive Temperatur der Sonne beträgt 6000 ºC. Es ist eine durchschnittliche Temperatur, später werden wir sehen, dass der Kern und die Krone viel heißere Regionen sind als diese.

Sonnenstruktur

Struktur in CAPAS del Sol. Quelle: Wikimedia Commons.

Um ihre Studie zu erleichtern, ist die Struktur der Sonne in 6 Schichten unterteilt, die in gut differenzierten Regionen verteilt sind, beginnend von innen:

-Der Sonnenkern

-Strahlungszone

-Konvektive Zone

-Photosphere

-Chromosphäre

Kern

Seine Größe beträgt ungefähr 1/5 des Sonnenradius. Dort produziert die Sonne die Energie, die dank der hohen Temperaturen (15 Millionen Grad Celsius) und den amtierenden Drücken ausstrahlt, was es zu einem Fusionsreaktor macht.

Die Schwerkraft wirkt als Stabilisator dieses Reaktors, bei dem Reaktionen stattfinden, bei denen verschiedene chemische Elemente erzeugt werden. Im Elementarsten werden die Wasserstoffkerne (Protonen) zu Heliumkern (Alpha -Partikel), die unter den Bedingungen stabil sind, die im Kern vorherrschen, stabil.

Dann werden schwerere Elemente erzeugt, wie Kohlenstoff und Sauerstoff. All diese Reaktionen füllen Energie frei, die in der Sonne wandern, bis sie sich im Sonnensystem ausbreiten, einschließlich der Erde. Es wird geschätzt, dass jede Sekunde die Sonne 5 Millionen Tonnen Teig in reine Energie verwandelt.

Strahlungszone

Die Energie des Kerns bewegt sich mit einem Strahlungsmechanismus nach außen, wie das Feuer eines Lagerfeuer.

In diesem Bereich befindet sich die Angelegenheit in einem Plasmazustand, bei einer Temperatur, die nicht so hoch ist wie im Kern, aber das erreicht etwa 5 Millionen Kelvin. Die Energie in Form von Photonen - die Pakete oder „wie viele“ Licht - werden von den Partikeln, aus denen das Plasma besteht.

Der Prozess ist langsam, wenn auch im Durchschnitt.

Konvektive Zone

Sonnenstruktur. Quelle: Kelvin13, CC BY-SA 3.0, über Wikimedia Commons

Da die Ankunft der Photonen aus der Strahlungszone verzögert ist, steigt die Temperatur in dieser Schicht schnell auf 2 Millionen Kelvin ab. Der Energieverkehr wird durch Konvektion, da die Angelegenheit hier nicht so ionisiert ist.

Konvektionsenergietransport wird durch die Bewegung von Gaswirbeln bei verschiedenen Temperaturen erzeugt. So steigen beheizte Atome zu den äußersten Sonnenschichten und tragen diese Energie, aber auf nicht homogene Weise.

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Photosphere

Diese "Lichtkugel" ist die scheinbare Oberfläche unseres Sterns, die wir davon sehen (Spezialfilter müssen immer verwendet werden, um die Sonne direkt zu sehen). Es ist offensichtlich, weil die Sonne nicht fest ist, sondern aus Plasma (einem hoch ionisierten sehr heißen Gas) besteht, daher fehlt es eine echte Oberfläche.

Sie können die Photosphäre über ein mit Filter versehenes Teleskop sehen. Es sieht aus wie helles Granulat auf etwas dunklerem Hintergrund, wobei die Helligkeit ein wenig in Richtung der Kanten abnimmt. Die Granulat sind auf die zuvor erwähnten Konvektionsströme zurückzuführen.

Das Foto ist bis zu einem gewissen Grad transparent, aber dann wird das Material so dicht, dass es nicht möglich ist, durchzusehen.

Chromosphäre

Es ist die äußerste Schicht der Photosphäre, äquivalent der Atmosphäre und der rötlichen Leuchtkraft mit variabler Dicke zwischen 8. 000 und 13.000 und Temperatur zwischen 5.000 und 15.000 ºC. Es wird während einer Sonnenfinsternis sichtbar und darin gibt es gigantische Glühlstürme, deren Höhe Tausende von Kilometern erreicht.

Krone

Innenbereiche der Sonne. Quelle: Kelvinsong, CC BY-SA 3.0, über Wikimedia Commons

Es ist eine unregelmäßige Art und Weise, die sich über mehrere Sonnenradios erstreckt und für das bloße Auge sichtbar ist. Die Dichte dieser Schicht ist niedriger als die des Restes, kann aber Temperaturen von bis zu 2 Millionen Kelvin erreichen.

Es ist noch nicht klar, warum die Temperatur dieser Schicht so hoch ist, aber irgendwie hängt sie mit den intensiven Magnetfeldern zusammen, die von der Sonne erzeugt werden.

Außerhalb der Krone befinden sich viel Staub in der Äquatorialebene der Sonne, die das Licht vom Foto ausbreitet und den Anruf erzeugt Tierkreislicht, Ein düsteres Band, das nach dem Sonnenuntergang mit bloßem Auge zu sehen ist, nahe dem Horizont, aus dem die Ekliptik entsteht.

Es gibt auch Schleifen, die vom Foto bis zur Krone reichen, Gas bildete viel kälter als der Rest: Sie sind die Sonnenerhung, In Sonnenfinsternisse sichtbar.

Helosphäre

Eine diffuse Schicht, die sich über Pluto hinaus erstreckt, in der der Sonnenwind auftritt und das Magnetfeld der Sonne manifestiert.

Komposition

In der Sonne gibt es fast alle Elemente, die wir aus dem Periodensystem kennen. Helium und Wasserstoff sind die Elemente, die am besten vorhanden sind.

Aus der Analyse des Sonnenspektrums ist bekannt, dass die Chromosphäre aus Wasserstoff, Helium und Kalzium besteht, während in der Kroneisen, Nickel, Calcium und Argon im ionisierten Zustand in der Krone gefunden wurden.

Natürlich hat die Sonne ihre Zusammensetzung im Laufe der Zeit variiert und wird dies auch weiterhin tun, da die Bereitstellung von Wasserstoff und Helium ausgibt.

Sonnenaktivität

Solarflare, NASA

Aus unserer Sicht scheint die Sonne ziemlich ruhig zu sein. Aber in Wirklichkeit ist es ein Ort voller Aktivitäten, bei dem Phänomene im unvorstellbaren Maßstab auftreten. Alle Störungen, die kontinuierlich in der Sonne auftreten, werden genannt Sonnenaktivität.

Der Magnetismus spielt in dieser Aktivität eine sehr wichtige Rolle. Zu den Hauptphänomenen, die in der Sonne passieren, gehören:

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Solarpräventionen

In der Krone werden Vorsprung, Protuberanzen oder Filamente gebildet und bestehen aus Gasstrukturen bei hoher Temperatur, die eine große Höhe erreichen.

Sie sind am Rand der Sonnenscheibe in Form von verlängerten Strukturen zu sehen, die mit dem Magnetfeld der Sonne kontinuierlich verändert werden.

Koronale Massenektionen

Wie der Name schon sagt, wird eine große Menge an Materie von der Sonne mit hoher Geschwindigkeit mit einer Geschwindigkeit von etwa 1000 km/s ausgeworfen. Es liegt daran.

Sie dauern normalerweise Stunden, bis die Magnetfeldlinien loswerden. Bei koronalen Massenektionen wird ein großer Teilchenfluss, der nach einigen Tagen das Land erreicht, geschaffen.

Dieser Partikelfluss interagiert mit dem Erdmagnetfeld der Erde und manifestiert sich unter anderem unter anderem wie nördliche Auroras und australische Auroras.

Sonnenflecken

Sie sind Regionen des Fotos, in denen das Magnetfeld sehr intensiv ist. Sie sehen aus wie dunkle Flecken auf der Sonnenscheibe und sind bei einer niedrigeren Temperatur als die anderen. Sie treten normalerweise in sehr variablen Gruppen auf, deren Periodizität 11 Jahre beträgt: der berühmte Sonnenzyklus.

Die Gruppen von Flecken sind sehr dynamisch und folgen nach der Drehung der Sonne, mit einem größeren Fleck, der voranschreitet, und ein anderer, der die Gruppe schließt. Wissenschaftler haben versucht, die Anzahl der Stellen jedes Zyklus mit relativem Erfolg vorherzusagen.

Flammen

Sie treten auf, wenn die Sonne das Chromosphärenmaterial und die Krone ausschüttet. Sie werden als leuchtender Blitz beobachtet, der einige Regionen der Sonne heller aussehen lässt.

Tod

Wie jeder Stern wird die Sonne eines Tages verschwinden, aber sie wird in naher Zukunft nicht sein

Solange sein Kernbrennstoff dauert, wird die Sonne fortgesetzt. Kaum unser Stern trifft die Bedingungen, um in einer großen Katastrophe vom Typ Supernova zu sterben, denn dafür braucht ein Stern eine viel größere Masse.

Wenn die Reserven erschöpft sind, schwillt die Sonne höchstwahrscheinlich zu und wird zu einem roten Riesen, der die Ozeane der Erde verdunstet.

Die Sonnenschichten werden sich um sie herum erstrecken, den Planeten verschlingen und einen Nebel bilden, der aus sehr hellem Gas besteht, eine Show, die die Menschheit schätzen könnte, wenn sie sich auf einen entfernten Planeten entschieden hat.

Der Rest der alten Sonne, die im Nebel bleiben wird, wird a sein weißer Zwerg, Sehr klein, mehr oder weniger die Größe der Erde, aber viel mehr. Es wird sehr, sehr langsam abkühlen und in der Lage sein, noch etwa 1000 Millionen Jahre zu verbringen, bis es zu einem wird Schwarzer Zwerg.

Aber im Moment gibt es keine Gründe, sich Sorgen zu machen. Es wird geschätzt, dass die Sonne zu dieser Zeit weniger als die Hälfte ihres Lebens gelebt hat und zwischen 5000 und 7000 Millionen Jahren vor Beginn der roten Riesenbühne verbringen wird.

Verweise

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