太阳内部到底是什么,太阳内部是啥

太阳内部到底是什么,太阳内部是啥,第1张

太阳内部究竟是怎样的

银河系中的许多行星都被人类探索过,唯独太阳没有。那么太阳的内部是什么样的呢?

太阳的内部是什么

如果我们测量太阳向地球释放的能量,就可以知道太阳向各个方向释放了多少能量。另外,只要考察阳光中含有的成分,就会知道太阳中含有哪些物质,每种物质的比例,太阳的温度和直径。此外,还可以获得太阳质量、地表重力等各种数据。

在以下数据的基础上,通过逻辑计算可知,太阳是一个炽热的气体火球,表面温度为60000(3),朝向内部温度越高,中心约为1500万℃。氢聚变为氦的热核反应产生巨大的能量,能量以辐射的形式从内部转移到表面,然后辐射到宇宙空。太阳直径139万公里,体积是地球的130万倍,质量是地球的33万倍。

但是太阳黑子的成分还不清楚,需要人们去探索。

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像大多数其他恒星一样,我们的太阳通过恒星内部传播波。就像声波一样,恒星也有“脉动”。地球上的天文学家可以通过恒星发出的光探测到这些波的频率。类似于地震学家分析地震波以破译我们星球内部结构的方式,天文学家从它们的“脉动”中确定恒星的性质——这一领域被称为行星地震学,或简称为天体地震学。现在,对这些脉动的详细分析使Earl Behringer,saskia Heck和他们的同事能够测量两颗遥远恒星的内部结构。

他们分析的两颗恒星是天鹅座16系统的一部分(被称为天鹅座16A和天鹅座16B)。它们都和我们的太阳非常相似。“由于它们的距离只有70光年,这些恒星相对较亮,因此非常适合我们的分析,”主要作者厄尔·百灵达(Earl Behringer)说。“在此之前,只能制作恒星内部的模型,现在我们可以测量它们。”

为了建立恒星内部的模型,天体物理学家改变恒星演化的模型,直到其中一个模型符合观测到的频谱。然而,理论模型的脉动往往与恒星的实际观测不同,可能是因为恒星的某些物理现象仍然未知。

因此,百灵达和赫克决定采用逆方法。在这里,他们从观测到的频率推断出恒星内部的局部性质。这种方法较少依赖于理论假设,但需要良好的测量数据质量,并且在数学上具有挑战性。

利用反演方法,研究人员对恒星内部进行了50多万公里的深度研究,发现中心区域的波速比模型预测的要大。“在对天鹅座16B的研究中,这些差异可以通过纠正我们认为的恒星的质量和大小来解释,”百灵达说。然而,在天鹅座16A的情况下,不一致的原因无法确定。

目前的进化模型可能没有完全考虑到目前未知的物理现象。“恒星演化早期产生的元素可能已经从恒星的核心转移到外层,”百灵达解释道。"这将改变恒星的内部分层,进而影响其振动."

在对这两颗恒星进行第一次结构分析之后,还会有更多的研究。“在开普勒望远镜的数据中可以找到10到20颗适合这种分析的恒星,[/k0/],”哥廷根马克斯·普朗克研究所恒星年龄和星系演化研究小组负责人萨斯基亚·赫克说。未来,美国宇航局的“轨道勘测卫星任务”和欧洲航天局计划的“柏拉图”任务将为这一研究领域收集更多数据。

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