Общие сведения о Солнце

Содержание

Слайд 2

Общие сведения о Солнце.

Общие сведения о Солнце.

Слайд 3

Солнце - одна из звёзд нашей Галактики «Млечный Путь» и единственная звезда Солнечной системы.
Вокруг

Солнце - одна из звёзд нашей Галактики «Млечный Путь» и единственная звезда
Солнца обращаются другие объекты этой системы: планеты и их спутники, карликовые планеты и их спутники, астероиды, метеороиды, 
кометы и космическая пыль.

Слайд 4

Главная последовательность – это период существования звезд Вселенной, во время которого внутри

Главная последовательность – это период существования звезд Вселенной, во время которого внутри
её проходит термоядерная реакция, являющийся самым длинным отрезком жизни звезды.
Наше Солнце сейчас находится именно в этом периоде.
В это время звезда претерпевает незначительные колебания в яркости и температуре. Продолжительность такого периода зависит от массы звезды.
У крупный массивных звёзд он короче, а у мелких длиннее. Очень большим звёздам внутреннего топлива хватает на несколько сотен тысяч лет, в то время, как малые звёзды, как Солнце, будут сиять миллиарды лет.

Слайд 5

Солнце является молодой звездой третьего поколения с высоким содержанием металлов, то есть оно образовалось

Солнце является молодой звездой третьего поколения с высоким содержанием металлов, то есть
из останков звёзд первого и второго поколений. Текущий возраст Солнца, оценённый с помощью компьютерных моделей звёздной эволюции, равен приблизительно 4,5 миллиарда лет.

Слайд 6

.

Через полтора миллиарда лет, поверхность Солнца станет в 3.3 раза больше чем

. Через полтора миллиарда лет, поверхность Солнца станет в 3.3 раза больше
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

Слайд 7

Физические характеристики

Физические характеристики

Слайд 8

Солнце состоит из:
- водорода. ≈73 % от массы и ≈92 % от объёма, 
гелия.

Солнце состоит из: - водорода. ≈73 % от массы и ≈92 %
≈25 % от массы и ≈7 % от объёма
других элементов с меньшей концентрацией: 
железо, никель, кислорода, азота, кремний, сера, 
магний, углерод, неон, кальций и хром.

Это соотношение постоянно меняется, так как каждую секунду Солнце превращает 600 млн тонн водорода в 596 млн тонн гелия. Оставшиеся 4 млн тонн вещества превращаются в лучистую энергию,
в результате чего и генерируется солнечное излучение. Ссе это происходит за 1 секунду и за это время Солнце выделяет в 1 млн раз больше энергии, чем расходует все человечество за год.

Слайд 9

аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

Размеры Солнца в сравнении с другими известными звездами.

аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Размеры Солнца в сравнении с другими известными звездами.

Слайд 10

Положение Солнца в галактике

Расстояние от Солнца до галактического центра составляет 27 000

Положение Солнца в галактике Расстояние от Солнца до галактического центра составляет 27
± 1 400 световых лет

Вместе с другими звёздами Солнце вращается вокруг центра Галактики со скоростью 220—240 км/с, делая один оборот примерно за 200 млн лет.

Из звёзд, принадлежащих к 50 самым близким звёздным системам в пределах 17 световых лет, известным в настоящее время, Солнце является четвёртой по яркости звездой.

В настоящее время Солнце находится во внутреннем крае рукава Ориона нашей Галактики, между рукавом Персея и рукавом Стрельца в «Местном межзвёздном облаке».

Слайд 11

Солнце гудит, как колокол. Внутри него каждые несколько минут возникают звуковые волны.
Их

Солнце гудит, как колокол. Внутри него каждые несколько минут возникают звуковые волны.
частота слишком низка для нашего уха, но приборы её улавливают. Анализируя этот «звон», учёные делают выводы о строении Солнца.

Слайд 12

Внутреннее строение

Солнечное ядро — самая горячая часть Солнца, температура в ядре составляет 15

Внутреннее строение Солнечное ядро — самая горячая часть Солнца, температура в ядре
млн К. В ядре осуществляется протон-протонная термоядерная реакция.
Энергия и тепло получаются в ядре от термоядерной реакции, остальная часть звезды нагрета этой энергией.

В зоне переноса лучистой энергии перенос энергии происходит главным образом с помощью излучения и поглощения фотонов.

Внешние слои Солнца представляют собой так называемую конвективную зону, где тепловая энергия выносится наружу горячими газами, которые поднимаются из недр, охлаждаются и опускаются обратно.

Слайд 13

Фотосфера - слой, излучающий свет, образует видимую поверхность Солнца, по которой определяются

Фотосфера - слой, излучающий свет, образует видимую поверхность Солнца, по которой определяются
размеры Солнца, расстояние от Солнца и т. д.  Температура по мере приближения к внешнему краю фотосферы уменьшается с 6600 К до 4400 К.

Хромосфера
внешняя оболочка Солнца толщиной около 2000 км, окружающая фотосферу. Верхняя граница хромосферы не имеет выраженной гладкой поверхности, из неё постоянно происходят горячие выбросы.

Слайд 14

Солнечная корона — последняя внешняя оболочка Солнца. Корона в основном состоит из протуберанцев и энергетических

Солнечная корона — последняя внешняя оболочка Солнца. Корона в основном состоит из
извержений, исходящих и извергающихся на несколько сотен тысяч и даже более миллиона километров в пространство, образуя солнечный ветер.

Форма короны меняется в зависимости от фазы цикла солнечной активности: в периоды максимальной активности она имеет округлую форму, а в минимуме — вытянута вдоль солнечного экватора. Поскольку температура короны очень велика, она интенсивно излучает в ультрафиолетовом и рентгеновском 
диапазонах.

Слайд 15

Существуют горячие активные и спокойные области, а также корональные дыры с относительно невысокой температурой

Существуют горячие активные и спокойные области, а также корональные дыры с относительно
в 600 000 К, из которых в пространство выходят магнитные силовые линии. Такая («открытая») магнитная конфигурация позволяет частицам беспрепятственно покидать Солнце, поэтому солнечный ветер испускается в основном из корональных дыр.

Слайд 16

Солнечный ветер —поток ионизированных частиц, истекающий из солнечной короны со скоростью 300—1200 км/с в окружающее космическое пространство.

Солнечный ветер —поток ионизированных частиц, истекающий из солнечной короны со скоростью 300—1200

Является одним из основных компонентов межпланетной среды.

Солнечный ветер порождает на планетах Солнечной системы, обладающих магнитным полем, такие явления, как магнитосфера, полярные сияния и радиационные пояса планет.

Слайд 17

Магнитные поля Солнца

Так как солнечная плазма имеет достаточно высокую электропроводность, в ней могут возникать электрические

Магнитные поля Солнца Так как солнечная плазма имеет достаточно высокую электропроводность, в
токи и, как следствие, магнитные поля. 

Магнитное поле, создаваемое Солнцем, изменяет свою направленность каждые 11 лет. Его напряженность так же варьируется с течением времени.

Вариации магнитного поля Солнца вызывают разнообразные эффекты, совокупность которых и называется солнечной активностью и включает в себя такие явления, как солнечные пятна, солнечные вспышки, вариации солнечного ветра и т. д.

Слайд 18

Солнечные пятна

тёмные области на Солнце, температура которых понижена примерно на 1500 К по сравнению с окружающими

Солнечные пятна тёмные области на Солнце, температура которых понижена примерно на 1500
участками фотосферы.
Наблюдаются на диске Солнца (с помощью оптических приборов, а в случае крупных пятен — и невооружённым глазом) в виде тёмных пятен. 

Количество пятен на Солнце  — один из главных показателей солнечной магнитной активности.

Слайд 19

Солнечная вспышка

- взрывной процесс выделения энергии (кинетической, световой и тепловой) в атмосфере Солнца. 

Фотоны от вспышки

Солнечная вспышка - взрывной процесс выделения энергии (кинетической, световой и тепловой) в
достигают Земли примерно за 8,5 минут после её начала; далее в течение нескольких десятков минут доходят мощные потоки заряженных частиц, а облака плазмы от солнечной вспышки достигают нашей планеты только через двое-трое суток.

Плазменные облака, выбрасываемые во время вспышек приводят к возникновению геомагнитных бурь, которые определённым образом влияют на технику и биологические объекты, в том числе на человека.