太阳、光和温度

太阳怎么产生光?火为什么会产出热量?光和温度有关系吗?
2025-03-28 14:53:09
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回答1:

太阳(Sun)是一颗普通的恒星,目前在赫-罗图上度过了主序生涯的一半左右。它是一个质量为1989.1亿亿亿吨(约为地球质量的33万倍)、直径139.2万km(约为地球直径的109倍)的热气体(严格说是等离子体)球。其平均密度为水的1.4倍,但这一平均密度隐含着很宽的密度范围,从超高密的核心到稀薄的外层。

作为一颗恒星太阳,其总体外观性质是,光度为383亿亿亿瓦,绝对星等为4.8,他是一颗黄色G2型矮星,有效温度等于开氏5800度。太阳与在轨道上绕它公转的地球的平均距离为149597870km(499.005光秒或1天文单位)。按质量计,它的物质构成是71%的氢、26%的氦和少量重元素。太阳圆面在天空的角直径为32角分,与从地球所见的月球的角直径很接近,是一个奇妙的巧合(太阳直径约为月球的400倍而离我们的距离恰是地月距离的400倍),使日食看起来特别壮观。由于太阳比其他恒星离我们近得多,其视星等达到-26.8,成为地球上看到最明亮的天体。太阳每25.4天自转一周(平均周期;赤道比高纬度自转得快),每2亿年绕银河系中心公转一周。太阳因自转而呈轻微扁平状,与完美球形相差0.001%,相当于赤道半径与极半径相差6km(地球这一差值为21km,月球为9km,木星9000km,土星5500km)。差异虽然很小,但测量这一扁平性却很重要,因为任何稍大一点的扁平程度(哪怕是0.005%)将改变太阳引力对水星轨道的影响,而使根据水星近日点进动对广义相对论所做的检验成为不可信。
组成太阳的物质大多是些普通的气体,其中氢约占71%, 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摄氏度。它是不透明的,因此我们不能直接看见太阳内部的结构。但是,天文学家根据物理理论和对太阳表面各种现象的研究,建立了太阳内部结构和物理状态的模型。这一模型也已经被对于其他恒星的研究所证实,至少在大的方面,是可信的。

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。

太阳光球就是我们平常所看到的太阳园面,通常所说的太阳半径也是指光球的半径。光球的表面是气态的,其平均密度只有水的几亿分之一,但由于它的厚度达500千米,所以光球是不透明的。光球层的大气中存在着激烈的活动,用望远镜可以看到光球表面有许多密密麻麻的斑点状结构,很象一颗颗米粒,称之为米粒组织。它们极不稳定,一般持续时间仅为5~10分钟,其温度要比光球的平均温度高出300~400℃。目前认为这种米粒组织是光球下面气体的剧烈对流造成的现象。

光球表面另一种著名的活动现象便是太阳黑子。黑子是光球层上的巨大气流旋涡,大多呈现近椭圆形,在明亮的光球背景反衬下显得比较暗黑,但实际上它们的温度高达4000℃左右,倘若能把黑子单独取出,一个大黑子便可以发出相当于满月的光芒。日面上黑子出现的情况不断变化,这种变化反映了太阳辐射能量的变化。太阳黑子的变化存在复杂的周期现象,平均活动周期为11.2年。

紧贴光球以上的一层大气称为色球层,平时不易被观测到,过去这一区域只是在日全食时才能被看到。当月亮遮掩了光球明亮光辉的一瞬间,人们能发现日轮边缘上有一层玫瑰红的绚丽光彩,那就是色球。色球层厚约8000千米,它的化学组成与光球基本上相同,但色球层内的物质密度和压力要比光球低得多。日常生活中,离热源越远处温度越低,而太阳大气的情况却截然相反,光球顶部接近色球处的温度差不多是4300℃,到了色球顶部温度竟高达几万度,再往上,到了日冕区温度陡然升至上百万度。人们对这种反常增温现象感到疑惑不解,至今也没有找到确切的原因。

般说来,温度是指用温度计对一个物体的热的程度或冷的程度的度量。

物体的温度反映了物体内部分子运动平均动能的大小。分子运动愈快,物体愈热,即温度愈高;分子运动愈慢,物体愈冷,即温度愈低。这种现象被描述为一个物体的热势,或能量效应。当以数值表示温度时,即称之为温度度数。

测量温度的温度计有好几种。

开尔文温度计(缩写为“K”)是科学工作中使用很普遍的一种。

开氏温度标度是用一种理想气体来确立的,它的零点被称为绝对零度。根据动力学理论,当温度在绝对零度时,气体分子的动能为零。为了方便起见。开氏温度计的刻度单位与摄氏温度计上的刻度单位相一致,也就是说,开氏温度计上的一度等于摄氏温度计上的一度,水的冰点摄氏温度计为0℃,开氏温度计为273.16°K。

由于地球是球形的,射入的太阳辐射的分布取决于纬度。在低纬度地区接收到的热量要比高纬度地区多,结果使赤道地区和极地地区形成显著的温度差别。赤道地区和极地地区的温度差异为大气环流提供了能量。由于射入的太阳辐射的分布是随纬度而变化的,因此地球表面的温度的分布大致上是呈和纬度相平行的带状。

但是,温度的带状分布型式又受到地球表面特征的极大改造。冬季陆地上的等温线明显地向赤道方向弯曲,夏季则向极地方向弯曲。大洋中的温度在全年基本上保持不变;陆地上的情况却与此相反,温度随季节而有显著的变化,在夏季温度很高,而冬季温度却很低。

陆地和海洋之间在温度上之所以存在着季节性的差异,是由于陆地和水体接收太阳辐射的方式不同。

在陆地上,射入的太阳辐射只是被地面非常薄的一层所吸收,因此迅速变热。由于土壤的热容量(使1 克物质温度升高一度所需要的热量)比水的热容量小,所以土壤增温的速度要比同样厚的一层水快。水的热容量非常高,使1 克水的温度升高1 度所需要的热量能使1 克干燥的砂土的温度升高4 度或5 度。而且,太阳光线只有很少一部分消耗在使水面变热,大部分却是穿过水面射入水中可达100 米深。通过水的混合作用,还可以进一步把热量向下输送,同时,通过洋流还把热量向极地方向输送。因此,大洋吸收热的能力要比陆地大得多。

陆地和海洋之间温度的强烈的反差形成了季节。

在生物化学中的解释为:(溶解温度TM)通常把DNA的热变性达到50%,将增色效应达到一半时的温度,作为GNA的解链温度。

温度是表征物体冷热程度的物理量。温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量,而用来量度物体温度数值的标尺叫温标。它规定了温度的读数起点(零点)和测量温度的基本单位。目前国际上用得较多的温标有华氏温标、摄氏温标、热力学温标和国际实用温标。

温度是物体内分子间平均动能的一种表现形式。
光分为人造光和自然光。我们之所以能够看到客观世界中斑驳陆离、瞬息万变的景象,是因为眼睛接收物体发射、反射或散射的光。光与人类生活和社会实践有着密切的关系。

严格地说,光是人类眼睛所能观察到的一种辐射。由实验证明光就是电磁辐射,这部分电磁波的波长范围约在红光的0.77微米到紫光的0.39微米之间。波长在0.77微米以上到1000微米左右的电磁波称为“红外线”。在0.39微米以下到0.04微米左右的称“紫外线”。红外线和紫外线不能引起视觉,但可以用光学仪器或摄影方法去量度和探测这种发光物体的存在。所以在光学中光的概念也可以延伸到红外线和紫外线领域,甚至X射线均被认为是光,而可见光的光谱只是电磁光谱中的一部分。

光具有波粒二象性,即既可把光看作是一种频率很高的电磁波(1012~1015赫兹),也可把光看成是一个粒子,即光量子,简称光子。

光是地球生命的来源之一。

光是人类生活的依据。

光是人类认识外部世界的工具。

光是信息的理想载体或传播媒质。

据统计,人类感官收到外部世界的总信息中,至少90%以上通过眼睛……

光就其本质而言是一种电磁波,覆盖着电磁频谱一个相当宽(从X射线到远红外)的范围,只是波长比普通无线电波更短。人类肉眼所能看到的可见光只是整个电磁波谱的一部分。

当一束光投射到物体上时,会发生反射、折射、干涉以及衍射等现象。

光波,包括红外线,它们的波长比微波更短,频率更高,因此,从电通信中的微波通信向光通信方向发展,是一种自然的也是一种必然的趋势。

普通光:一般情况下,光由许多光子组成,在荧光(普通的太阳光、灯光、烛光等)中,光子与光子之间,毫无关联,即波长不一样、相位不一样,偏振方向不一样、传播方向不一样,就象是一支无组织、无纪律的光子部队,各光子都是散兵游勇,不能做到行动一致。

激光——光学的新天地

激光光束中,所有光子都是相互关联的,即它们的频率(或波长)一致、相位一致、偏振方向一致、传播方向一致。激光就好像是一支纪律严明的光子部队,行动一致,因而有着极强的战斗力。这就是为什么许多事情激光能做,而阳光、灯光、烛光不能做的主要原因。

回答2:

太阳的内部会发生核反应,产生的能量以光的形式释放出来.所以太阳会发光.
火是可燃物燃烧的过程中,它的化学能转化为光能和热能,以光和热的形式散发出来.
光能可以转化为热能.所以物体经过照射会发热.发热的程度要看光的强度而定.

回答3:

太阳是通过氢裂变发光发热的,也就是核变,一种物质变换为另一种物质,比如沙子变金字就是核变,可是以目前不大可能。
发生核变产生能量,其中一部分能量转为光,一部分转为热。
所以光是和热是能量的一种表现形式
火,就是物质发生氧化反应的一种形式,他消耗氧气,能产生能量,也就是产生了热量。
光是能量的一种表现形式,温度是是热能的一个量度,所以关系是比例关系。光越强,热越多,温度越高。
温度好比亮度,一个对应热的高低,一个对应光的强弱。

回答4:

1,产生光是由于太阳内部的核聚变反应,质子和质子聚合就会变成一个更大的质子还有光子,还放出巨大的能量.光子被我们的眼睛看到就是光了....

2,火就是生物能或化学能转变成热能的过程,能量以红外线的方式传播.具体这个热能是怎么转变的,就是化学高能键变成低能键的差额.

3,光和热量经常一起传播,所以看到光的时候,就会感到温暖...但这两个东西不是同一个东西.你看到的光,也就是可见光,波长在400nm-700nm左右.热量的是红外光来传播的,红外光是波长在700nm以外的光了.

回答5:

1、太阳中有大量元素(常见的氢原素),在氢的同位素氕与氘,氚发生复杂的核聚变(如氢弹)(主要是聚变)
同时也有发生核裂变(如原子弹)
复杂的化学物理学变化,产生大量的光和热(其实就是能量)
不止有空气才可以燃烧
我们看到的光是物体分子受到能量激发而形成了另一种能量形式
热也是能量的另一种形式
能量的形式转变通过物理,化学的方式完成

2、火的产生要可燃物,一定的温度和一些其他因素。但是有没有人想过,火焰到底是什么东西啊? 是波?物质?还是可以看见的一种能量形式?
火是一种剧烈的氧化反应的表现形式。
看得见的红色的火焰是光,看不见但是感受得到的是热量,也可以说是光,因为光本来就具有波粒二相性,辐射出来的热量具体来说是波.可见光波长在400~780nm左右,在往上就是红外(又可进一步分为近红外和远红外),可直接产生明显的热效应。

3、太多了,自己看下
http://www.y2y.cn/Machine/doc/200512/39183.html

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