太阳是怎么形成的

如题所述

一般认为,太阳属于第二或第三代恒星。
大约在五十亿年前,一个称为“原始太阳星云”的星际尘云开始重力溃缩。体积越缩越小,核心的温度也越来越高,密度也越来越大。当体积缩小百万倍之后,成为一颗原始恒星,核心区域温度也升高而趋近於摄氏一千万度左右。
当这个原始恒星或胎星的核心区域温度高逹一千万度时,触发了氢融合反应时,也就是氢弹爆炸的反应。此时,一颗叫太阳的恒星便诞生了.。
经过一连串的核反应,会消耗掉四个氢核,形成一个氦核,而损失了一点点的质量。依据爱因斯坦质量和能量互换的方程式E=MC^2,损失的质量转化为光和热辐射出去,经过一路的碰撞,吸收再发射的过程,最后光和热传到太阳表面,再辐射到太空中一去不返,这也就是我们所看到的太阳辐射。当太阳中心区域氢融合反应产生的能量传到表面时,大部份以可见光的形式辐射到太空.。
在五十忆年前刚形成的太阳并不稳定,体积缩胀不定。收缩的重力遭到热膨胀压力的阻挡,有时热膨胀力扬头,超过了重力,恒星大气因此膨胀。但是一膨胀,温度就跟著下降。膨胀过头,导致温度过低,使热膨胀压力挡不住重力,则恒星大气开始收缩。同样的,一收缩,温度就跟著上升,收缩过头,导致温度过高,又使热膨胀压力超过重力,恒星大气又开始膨胀.。这种膨胀-收缩的过程反覆发生,加上周围还笼罩在云气中,因此亮度变化很不规则。
但是胀缩的程度慢慢缩小,最后热膨胀力和收缩力达到平衡,进入稳定期。此时,太阳是一颗黄色的恒星,差不多就像我们现在看到的一样。
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第1个回答  2010-08-12
在群星之间,并不是空无一物,而是布满了物质,是气体,尘埃或两者的混合物.其中一种低温,不发光的星际尘云,相信是形成恒星的基本材料.

这些黑暗的星际尘云温度很低,约为摄氏-260至-160之间.天文学家发现这类物质如果没有什麼外力的话,这些星际尘云就如天上的云朵,在太空中天长地久的飘著.但是如果有些事情发生,例如邻近有颗超新星爆炸,产生的震波通过星际尘云时,会把它压缩,而使星际尘云的密度增加到可以靠本身的重力持续收缩.这种靠本身重力使体积越缩越小的过程,称为”重力溃缩”.也有一些其他的外力,如银河间的磁力或尘云间的碰撞,也可能使星际云产生重力溃缩.

大约在五十亿年前,一个称为”原始太阳星云”的星际尘云,开始重力溃缩.体积越缩越小,核心的温度也越来越高,密度也越来越大.当体积缩小百万倍后,成为一颗原始恒星,核心区域温度也升高而趋近於摄氏一千万度左右.当这个原始恒星或胎星的核心区域温度高逹一千万度时,触发了氢融合反应时,也就是氢弹爆炸的反应.此时,一颗叫太阳的恒星便诞生了.

经过一连串的核反应,会消耗掉四个氢核,形成一个氦核,而损失了一点点的质量.依据爱因斯坦质量和能量互换的方程式E=MC^2,损失的质量转化为光和热辐射出去,经过一路的碰撞,吸收再发射的过程,最后光和热传到太阳表面,再辐射到太空中一去不返,这也就是我们所看到的太阳辐射.当太阳中心区域氢融合反应产生的能量传到表面时,大部份以可见光的形式辐射到太空.

在五十忆年前刚形成的太阳并不稳定,体积缩胀不定.收缩的重力遭到热膨胀压力的阻挡,有时热膨胀力扬头,超过了重力,恒星大气因此膨胀.但是一膨胀,温度就跟著下降.膨胀过头,导致温度过低,使热膨胀压力挡不住重力,则恒星大气开始收缩.同样的,一收缩,温度就跟著上升,收缩过头,导致温度过高,又使热膨胀压力超过重力, 恒星大气又开始膨胀.

这种膨胀,收缩的过程反覆发生,加上周围还笼罩在云气中,因此亮度变化很不规则.但是胀缩的程度慢慢缩小,最后热膨胀力和收缩力达到平衡,进入稳定期.此时,太阳是一颗黄色的恒星,就差不多就像我们现在看到的一样了.

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第2个回答  2010-08-12
太阳系和太阳未诞生前,是一片广阔的星云,被称为原始太阳星云,这片星云是很久以前某一颗超新星爆发遗迹和星际尘埃混合的产物,后来由于引力摄动,可能是邻近恒星经过,导致星云发生扰动.在星云的某个位置就形成了漩涡.你可以想象在水气弥漫的浴室里挥动一下手臂,附近的水蒸气是否会旋转起来.
漩涡一旦产生,就会对附近的星云物质产生吸引,越来越多的物质落到漩涡的中心,中心的质量越来越大,温度也会越来越高,由于这些物质绝大多数都是氢元素,所以当漩涡中心的温度高到足以引发氢元素的聚变反应时,太阳就诞生了.
第3个回答  2010-08-12
源于宇宙大爆炸,分散的物质因相互吸引而聚在一起,压力和质量的不断增长,出现了恒星和行星,以及其他的物质。
第4个回答  2020-10-25

太阳狗不只是因为光的反射和折射形成的,而是晕轮上明亮的圆形物。在晕轮上,太阳狗能出现在太阳或月亮的一边或二边。

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