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  • 1 # 小夫悟禪

    能量的傳導方式為輻射,對流,傳遞。太陽的能量主要靠輻射的方式進行傳導到地球上,再轉化為其他能量中有純的物理轉化,也有如植物的光合作用一類的生物化學轉化,轉化過程中,能量會有損失。

  • 2 # 天山我才

    太陽,可以看作和磁鐵一樣,內部粒子振動源源不斷且穩定永恆地釋放能量。

    能量是物質彈性力變化的反映。

    地球繞太陽作振動,也會源源不斷釋放能量。

  • 3 # 寒蕭99

    題目中說的太陽能量的轉換不太清楚具體指的是什麼,就簡單介紹一下太陽的能量吧。

    直到人類認識了核能之後,才發現只有核能才可以滿足太陽如此巨大的能量消耗,同時,隨著觀測手段的發展,我們獲得了眾多的觀測資料,也驗證了核能為太陽或者說恆星能源的這一假設,使其成為了定論。

    嚴格來說,太陽核心的核能屬於聚變反應,就目前太陽階段來說,是氫元素的聚變。我們從核物理可以知道,產生核聚變的條件是比較苛刻的,這也是目前聚變反應堆進展緩慢的原因。但是,由於太陽質量巨大,其質量產生的向內壓力,可以使得核心區域的溫度達到1500萬度,這個條件滿足了氫元素聚變反應的1000萬度的需求。

    因此,氫元素的聚變反應在太陽核心是正常的。

    氫元素聚變反應,簡單來說就是4個氫原子聚變成1個氦原子,同時釋放出能量,實際聚變過程會更復雜一些。而釋放出的能量經過重重障礙,最終達到太陽表面,成為我們觀測到的光、熱、各種高能粒子等。

    根據計算,每秒鐘在太陽核心會有約6億噸氫元素聚變為氦元素,而其中400萬噸的氫元素完全轉化為能量,這些能量就是維持太Sunny和熱的能量了。

  • 4 # 金童希瑞

    磁場裡高速流動的物質轉化成金屬態氫離子,金屬態氫離子的磁力矩切割磁力線釋放電磁波。

    (太陽是金屬態氫離子的磁力矩相互切割釋放電磁波——聚合反應。)

  • 5 # 盛唐西域記

    陽釋放的能量是由太陽核心裡持續 不斷地進行著核聚變反應,轉換出釋放出巨大的能量,和巨大的熱量。

    轉換的能量是這樣產生的:是由核聚變,即輕原子核(質量小的原子如氘或氚)在一定條件下生成較重原子核(例如氦),這個其中變化的過程就產生出巨大能量。

    核聚變示意圖

    核反應方程式

    我們的太陽系,大致是在離銀河系中心約3萬光年處,而太陽是太陽系的中心天體,

    它是一個熾熱的恆星。直徑約139.2萬幹米,質量約2000億億億噸,佔太陽系天體總質量的99%。太陽是離我們地球最近的恆星,太Sunny從太陽來到地球,需要約500秒。離我們第二近的恆星是半人馬座的比鄰星,它的星光到達地球要花4年多的時間。

    太陽內部構造

    我們平常看到的太陽,只是它大氣的最裡層,叫做光球,溫度約5500℃。從光球表面到太陽中心,可分為3層:對流層、輻射區和核心。核心裡持續不斷地進行著核聚變反應,釋放出巨大的熱量,溫度可達到1500萬℃。

    組成太陽的物質

    太陽質量的71%是氫,27%是氦,氧、碳、氮3種元素加在一起,佔1%多一點,其餘幾十種元素所佔質量總共不到1%。

    太陽的自然演化過程

    太陽是一顆黃矮星(光譜為G2V),黃矮星的壽命大致為100億年,目前太陽大約45.7億歲。在大約50至60億年之後,太陽內部的氫元素幾乎會全部消耗盡,太陽的核心將發生坍縮,導致溫度上升,這一過程將一直持續到太陽開始把氦元素聚變成碳元素。雖然氦聚變產生的能量比氫聚變產生的能量少,但溫度也更高,因此太陽的外層將膨脹,並且把一部分外層大氣釋放到太空中。當轉向新元素的過程結束時,太陽的質量將稍微下降,外層將延伸到地球或者火星目前執行的軌道處。

    太陽是在大約45.7億年前形成。太陽形成的時間以放射性定年法得到的太陽最古老的物質是45.67億年非常的吻合。太陽在其主序的演化階段已經到了中年期,在這個階段的核聚變是在核心將氫聚變成氦。每秒中有超過400萬噸的物質在太陽的心轉化成能量,產生中微子和太陽輻射。以這個速率,到目前為止,太陽大約轉化了100個地球質量的物質成為能量,太陽在主序帶上耗費(時間總共大約為100億年。太陽沒有足夠的質量爆發成為超新星,在約50億年後它將進入“老年”階段,

    氦核心為抵抗引力而收縮,同時變熱;緊挨核心的氫包層因溫度上升而加速聚變,結果產生的熱量持續增加,傳導到外層,使其向外膨脹。當核心的溫度達到1億K時,氦聚變將開始進行並燃燒生成碳。由於此時的氦核心已經相當於一個小型“白矮星”(電子簡併態);熱失控的氦聚變將導致氦閃,釋放的巨大能量使太陽核心大幅度膨脹,解除了電子簡併態,然後核心剩餘的氦進行穩定的聚變。從外部看,太陽將如新星般突然增亮5~10個星等(相比於此前的“紅巨星”階段),接著積大幅度縮小,變得比原先的紅巨星暗得多(但仍將比現在的太陽亮),直到核心的碳逐步累積,再次進入核心收縮、外層膨脹階段。這就是漸近巨星分支階段。繼紅巨星階段之後,激烈的熱脈動將導致太陽外層的氣體逃逸,形成行星狀星雲。在外層被剝離後,唯一留存下來的就是恆星炙熱的核心-一白矮星,並在數十億年中逐漸冷卻和黯淡。這是低質量與中質量恆星演化的典型。

    說完太陽的能量不斷釋放消亡後

    再來分析轉換能量如何產生的:

    由於太陽成分71%為氫H在一家條件下(如超高溫和高壓)太陽就是高溫高壓的,只有在極高的溫度和壓力下才能讓核外電子擺脫原子核的束縛,讓兩個原子核能夠互相吸引而碰撞到一起,發生原子核互相聚合作用,生成新的質量更重的原子核(如氦),其中原子裡的中子雖然質量比較大,但是由於中子不帶電,因此也能夠在這個碰撞過程中逃離原子核的束縛而釋放出來,大量電子和中子的釋放所表現出來的就是巨大的能量釋放。這是一種核反應的形式。原子核中蘊藏巨大的量,原子核的變化(從一種原子核變化為另外一種原子核)往往伴隨著能量的釋放。

    好吧現在能量轉換出來了。

    所以:

    太陽釋放的能量是由太陽核心裡持續 不斷地進行著核聚變反應,轉換出釋放出巨大的能量,和巨大的熱量。

    轉換的能量是由核聚變,即輕原子核(質量小的原子如氘或氚)在一定條件下生成較重原子核(例如氦),這個其中變化的過程就產生出巨大能量。

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