Explicação do sol. Jogo "Coelhos ensolarados"

O sol é a única estrela do sistema solar, todos os planetas do sistema, assim como seus satélites e outros objetos, se movem em torno dele, até a poeira cósmica. Se compararmos a massa do Sol com a massa de todo o sistema solar, será de cerca de 99,866%.

O Sol é uma das 100.000.000.000 estrelas da nossa Galáxia e é a quarta maior entre elas. A estrela mais próxima do Sol, Proxima Centauri, está localizada a uma distância de quatro anos-luz da Terra. Do Sol ao planeta Terra 149,6 milhões de km, a luz da estrela chega em oito minutos. Do centro da Via Láctea, a estrela está localizada a uma distância de 26 mil anos-luz, enquanto gira em torno dela a uma velocidade de 1 revolução em 200 milhões de anos.

Apresentação: Sol

De acordo com a classificação espectral, a estrela pertence ao tipo “anã amarela”, de acordo com cálculos aproximados, sua idade é de pouco mais de 4,5 bilhões de anos, está no meio de seu ciclo de vida.

O sol, que consiste em 92% de hidrogênio e 7% de hélio, tem uma estrutura muito complexa. Em seu centro está um núcleo com um raio de aproximadamente 150.000-175.000 km, que é até 25% do raio total da estrela, em seu centro a temperatura se aproxima de 14.000.000 K.

O núcleo gira em torno do eixo em alta velocidade, e essa velocidade excede significativamente os indicadores das camadas externas da estrela. Aqui ocorre a reação de formação de hélio a partir de quatro prótons, como resultado da qual uma grande quantidade de energia é obtida, passando por todas as camadas e irradiando da fotosfera na forma de energia cinética e luz. Acima do núcleo está uma zona de transporte radiativo, onde as temperaturas estão na faixa de 2-7 milhões K. Segue-se então uma zona convectiva com cerca de 200.000 km de espessura, onde não há mais re-radiação para transferência de energia, mas mistura de plasma. Na superfície da camada, a temperatura é de aproximadamente 5800 K.

A atmosfera do Sol consiste na fotosfera, que forma a superfície visível da estrela, a cromosfera, com cerca de 2.000 km de espessura, e a coroa, a última concha solar externa, cuja temperatura está na faixa de 1.000.000-20.000.000 K As partículas ionizadas, chamadas vento solar, saem da parte externa da coroa.

Quando o Sol atingir uma idade de cerca de 7,5 a 8 bilhões de anos (ou seja, após 4 a 5 bilhões de anos), a estrela se transformará em uma "gigante vermelha", suas conchas externas se expandirão e atingirão a órbita da Terra, possivelmente empurrando o planeta a uma distância maior.

Sob a influência de altas temperaturas, a vida no sentido atual se tornará simplesmente impossível. O Sol passará o ciclo final de sua vida no estado de uma "anã branca".

O sol é a fonte da vida na terra

O sol é a fonte mais importante de calor e energia, graças à qual, com a ajuda de outros fatores favoráveis, há vida na Terra. Nosso planeta Terra gira em torno de seu eixo, então todos os dias, estando no lado ensolarado do planeta, podemos observar o amanhecer e a incrível beleza do pôr do sol, e à noite, quando parte do planeta cai no lado sombrio, você pode ver as estrelas no céu noturno.

O sol tem um enorme impacto na vida da Terra, está envolvido na fotossíntese, ajuda na formação de vitamina D no corpo humano. O vento solar provoca tempestades geomagnéticas e é a sua penetração nas camadas da atmosfera terrestre que provoca um fenômeno natural tão bonito como as luzes do norte, também chamadas de luzes polares. A atividade solar muda na direção de diminuição ou aumento aproximadamente uma vez a cada 11 anos.

Desde o início da era espacial, os pesquisadores se interessam pelo Sol. Para observação profissional, são usados ​​​​telescópios especiais com dois espelhos, programas internacionais foram desenvolvidos, mas os dados mais precisos podem ser obtidos fora das camadas da atmosfera da Terra, portanto, na maioria das vezes, a pesquisa é realizada a partir de satélites e naves espaciais. Os primeiros estudos desse tipo foram realizados já em 1957 em várias faixas espectrais.

Hoje, são lançados em órbitas satélites, que são observatórios em miniatura que permitem obter materiais muito interessantes para estudar a estrela. Nos anos da primeira exploração espacial pelo homem, várias naves espaciais destinadas a estudar o Sol foram desenvolvidas e lançadas. O primeiro deles foi uma série de satélites americanos lançados em 1962. Em 1976, foi lançado o aparelho da Alemanha Ocidental Helios-2, que pela primeira vez na história se aproximou da estrela a uma distância mínima de 0,29 UA. Ao mesmo tempo, o aparecimento de núcleos leves de hélio durante as explosões solares, bem como as ondas de choque magnéticas que cobrem a faixa de 100 Hz-2,2 kHz, foram registradas.

Outro dispositivo interessante é a sonda solar Ulysses, lançada em 1990. Ele é lançado em uma órbita quase solar e se move perpendicularmente à faixa eclíptica. 8 anos após o lançamento, o dispositivo completou a primeira órbita ao redor do Sol. Ele registrou a forma espiral do campo magnético da estrela, bem como seu aumento constante.

Em 2018, a NASA planeja lançar o aparelho Solar Probe +, que se aproximará do Sol na distância mais próxima possível - 6 milhões de km (isso é 7 vezes menor que a distância alcançada pelo Helius-2) e ocupará uma órbita circular. Para proteger contra temperaturas extremas, está equipado com um escudo de fibra de carbono.

Vamos dar uma olhada na "luz maior" que Deus criou. O sol nos dá luz e calor. Sem o calor solar, toda a vida na Terra morreria. Mas o mais incrível aqui é que a distância entre a terra e o sol é perfeita.

A temperatura do planeta varia de -50° antes da +50° A terra está tão longe do sol quanto é necessário para que esse "fogo eterno" nos aqueça adequadamente, nem mais, nem menos! Se a Terra estivesse um pouco mais longe do Sol, congelaríamos, um pouco mais perto, queimaríamos. Qualquer pequena mudança na distância em uma direção ou outra - e a vida na Terra seria impossível.

Aqui estão as notas Professor David Block: “Se a distância da Terra ao Sol fosse reduzida em 5%, então a Terra se transformaria em um bife sólido (de pessoas e animais). E se a distância da Terra ao Sol aumentasse apenas 1%, a Terra ficaria gelada.

Fatos interessantes sobre o sol

Se uma gota de matéria do núcleo do Sol caísse na superfície da Terra, nenhum ser vivo sobreviveria a uma distância de 150 km da queda.

Graças à luz solar que cai na retina dos nossos olhos, um antidepressivo natural é formado no corpo - a melatonina, que nos proporciona um bom sono, o que significa restauração de todo o organismo. Mas, como dizem, tudo de bom deve estar dentro de limites razoáveis.

Não é um segredo que a luz do sol também produz o hormônio da felicidade, então não tenha preguiça de passear em um dia ensolarado.

A luminosidade do Sol (ou seja, a quantidade de energia liberada por segundo) é aproximadamente igual a 3,86 * 1020 Megawatts. É produzido por reações termoquímicas que convertem hidrogênio em hélio. A Terra recebe apenas 94 bilhões de megawatts de energia solar. No entanto, se você usar totalmente essa energia, será suficiente para toda a humanidade para muitos milhares. anos.

A temperatura do Sol não é a mesma em diferentes partes dele. Na superfície do Sol é 6000°C, enquanto no núcleo atinge 14.000.000°C. Isso se explica pelo fato de que quase toda a energia da luminária é gerada no centro e só então é transferida para as camadas superiores.

Todos nós pensamos que o Sol é amarelo ou laranja, mas na verdade é branco. Os tons amarelos do Sol são produzidos por um fenômeno chamado "espalhamento atmosférico".

Em Estocolmo, a duração média das horas de luz do dia no verão é de 18 horas, e na cidade sueca de Kiruna, localizada acima do Círculo Polar Ártico, é de 24 horas. É verdade que no inverno em Kiruna o sol não nasce.

300 dias de sol por ano acontecem em Marrocos, Nice, Brisbane (Austrália), Monte Carlo e Ussuriysk…

A Terra recebe 94 bilhões de megawatts de energia do Sol. Isso é 40.000 vezes o requisito anual dos Estados Unidos.

Se o Sol fosse do tamanho de uma bola de futebol, Júpiter seria do tamanho de uma bola de golfe e a Terra seria do tamanho de uma ervilha.

Ao contrário da terra, O sol é completamente gasoso, não há superfície sólida no Sol.

O sol também emite elétrons e prótons, conhecidos como vento solar, a uma velocidade de 450 quilômetros por segundo.

O brilho do Sol é equivalente ao brilho de 4 trilhões de trilhões de lâmpadas de 100 watts.

Um eclipse solar total não pode durar mais de 7 minutos e 40 segundos.

Se você olhar para o sol por um longo tempo, Seus olhos podem ficar queimados de sol.

Relâmpago é 5 vezes mais quente que a superfície do sol.

Em homenagem ao eclipse solar total de 1999, que foi melhor observado no território da Romênia, as autoridades deste país emitiram uma nota de plástico de 2000 lei romena. A nota tinha uma janela transparente através da qual se podia olhar para o Sol durante um eclipse.

O Sol queima 700 bilhões de toneladas de hidrogênio a cada segundo.

A temperatura do sol é de 12.000 graus Fahrenheit.

“Deus criou tudo o que está no céu e o que está na terra, visível e invisível .., tudo foi criado por Ele e para Ele; e ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem e existem” (Cl 1:16,17).

O que você sabe sobre brilho do sol? Que cor é essa? Quais são os benefícios para plantas e animais? A que distância está de nós?

Vamos tentar descobrir juntos segredos ensolarados.

Pergunte aos seus amigos de que cor é o Sol. As respostas serão mais ou menos assim: amarelo, laranja. Na realidade, é branco!

Aqui olhamos para o Sol - e parece que não há nada mais brilhante em todo o Universo. E estamos errados! Sobre 15% das estrelas da galáxia são mais brilhantes do que o nosso Sol.

A maioria de nós diz que o Sol não se move no lugar, mas os planetas giram em torno dele. Isso é verdade, mas não exatamente. O sol gira em torno do centro da galáxia. Volta completa isso acontece a cada 225-250 milhões de anos.

Um fato interessante, a explicação pela qual os cientistas ainda estão procurando: a camada externa do Sol tem uma temperatura 1 milhão de graus Kelvin, e a própria superfície é apenas 6 mil graus.

O sol, ou melhor radiação ultravioleta - antisséptico. Ele mata microorganismos que causam várias infecções.

Quantas horas tem um dia? Correto 24. E por quê?... Devemos agradecer aos antigos egípcios. Eles acreditaram em o deus do sol Ra e eles estavam convencidos de que ele passou 12 horas no submundo e as outras doze no celestial.

Certamente, um fenômeno como eclipse Você sabe. E você sabe que durante o ano pode haver pelo menos dois deles. Eles são quase imperceptíveis, mas uma vez a cada 200-300 anos podemos observar um eclipse total do Sol.


Sol
O sol é a estrela mais próxima de nós. A distância até ela pelos padrões astronômicos é pequena: apenas 8 minutos é a luz do Sol à Terra. Esta é uma estrela que se formou após explosões de supernovas, é rica em ferro e outros elementos. Perto do qual tal sistema planetário foi capaz de se formar, no terceiro planeta do qual - a Terra - surgiu a vida. Cinco bilhões de anos é a idade do nosso Sol. O sol é a estrela em torno da qual nosso planeta gira. A distância média da Terra ao Sol, ou seja, o semi-eixo maior da órbita da Terra é 149,6 milhões de km = 1 UA. (unidade astronômica). O sol é o centro do nosso sistema planetário, que, além dele, inclui 9 grandes planetas, várias dezenas de satélites dos planetas, vários milhares de asteróides (planetas menores), cometas, meteoróides, poeira interplanetária e gás. O sol é uma estrela que brilha de maneira bastante uniforme ao longo de milhões de anos, como comprovado por estudos biológicos modernos dos restos de algas verde-azuladas. Se a temperatura da superfície do Sol mudasse apenas 10%, a vida na Terra provavelmente seria exterminada. Nossa estrela irradia uniforme e calmamente a energia tão necessária para sustentar a vida na Terra. O tamanho do Sol é muito grande. Então, o raio do Sol é 109 vezes, e a massa é 330.000 vezes maior que o raio e a massa da Terra. A densidade média é baixa - apenas 1,4 vezes a densidade da água. O sol não gira como um corpo sólido, a velocidade de rotação dos pontos na superfície do sol diminui do equador para os pólos.
· Peso: 2*10 30kg;
· Raio: 696.000 km;
· Densidade: 1,4 g/cm3;
· Temperatura da superfície:+5500 С;
· Período de rotação em relação às estrelas: 25,38 dias terrestres;
· Distância da Terra (média): 149,6 milhões de quilômetros;
· Era: cerca de 5 bilhões de anos;
· Classe espectral: G2V;
· Luminosidade: 3,86*10 26 W, 3,86*10 23KW
A posição do sol em nossa galáxia
O Sol está localizado no plano da Galáxia e está afastado do seu centro em 8 kpc (26.000 anos-luz) e do plano da Galáxia em cerca de 25 pc (48 anos-luz). Na região da Galáxia onde nosso Sol está localizado, a densidade estelar é de 0,12 estrelas por pc3. O Sol (e o Sistema Solar) se move a uma velocidade de 20 km/s em direção à fronteira das constelações de Lira e Hércules. Isto é devido ao movimento local dentro das estrelas próximas. Este ponto é chamado de ápice do movimento do Sol. O ponto na esfera celeste oposto ao ápice é chamado de anti-ápice. Neste ponto, as direções das velocidades adequadas das estrelas mais próximas do Sol se cruzam. Os movimentos das estrelas mais próximas do Sol ocorrem em baixa velocidade, o que não as impede de participar da circulação em torno do centro galáctico. O sistema solar está envolvido em rotação em torno do centro da Galáxia a uma velocidade de cerca de 220 km/s. Este movimento ocorre na direção da constelação de Cygnus. O período de revolução do Sol em torno do centro galáctico é de cerca de 220 milhões de anos.
A estrutura interna do Sol
O sol é uma bola de gás quente, cuja temperatura no centro é muito alta, tanto que podem ocorrer reações nucleares ali. No centro do Sol, a temperatura chega a 15 milhões de graus e a pressão é 200 bilhões de vezes maior do que na superfície da Terra. O sol é um corpo esfericamente simétrico em equilíbrio. A densidade e a pressão aumentam rapidamente em profundidade; o aumento da pressão é explicado pelo peso de todas as camadas sobrejacentes. Em cada ponto interno do Sol, a condição de equilíbrio hidrostático é satisfeita. A pressão a qualquer distância do centro é equilibrada pela atração gravitacional. O raio do Sol é de aproximadamente 696.000 km. Na região central com um raio de cerca de um terço do núcleo solar, ocorrem reações nucleares. Então, através da zona de transferência radiativa, a energia é transferida por radiação das regiões internas do Sol para a superfície. Tanto os fótons quanto os neutrinos nascem na zona de reações nucleares no centro do Sol. Mas se os neutrinos interagem muito fracamente com a matéria e instantaneamente deixam o Sol livremente, então os fótons são repetidamente absorvidos e espalhados até atingirem as camadas externas e mais transparentes da atmosfera do Sol, que é chamada de fotosfera. Enquanto a temperatura é alta - mais de 2 milhões de graus - a energia é transferida por condução de calor radiante, ou seja, por fótons. A zona de opacidade devido à dispersão de fótons por elétrons se estende aproximadamente a uma distância de 2/3R do raio solar. À medida que a temperatura diminui, a opacidade aumenta muito e a difusão dos fótons dura cerca de um milhão de anos. Aproximadamente a uma distância de 2/3R está a zona convectiva. Nessas camadas, a opacidade da matéria torna-se tão grande que ocorrem movimentos convectivos em grande escala. Aqui começa a convecção, isto é, a mistura de camadas quentes e frias de matéria. O tempo de subida de uma célula convectiva é relativamente curto - várias dezenas de anos. As ondas acústicas se propagam na atmosfera solar, semelhantes às ondas sonoras no ar. Nas camadas superiores da atmosfera solar, as ondas que surgiram na zona convectiva e na fotosfera transferem parte da energia mecânica dos movimentos convectivos para a matéria solar e aquecem os gases das camadas subsequentes da atmosfera - a cromosfera e a coroa . Como resultado, as camadas superiores da fotosfera com uma temperatura de cerca de 4500 K são as "mais frias" do Sol. Tanto no fundo quanto acima deles, a temperatura dos gases aumenta rapidamente. Cada atmosfera solar está constantemente flutuando. Ele propaga ondas verticais e horizontais com comprimentos de vários milhares de quilômetros. As oscilações são de natureza ressonante e ocorrem com um período de cerca de 5 minutos. As partes internas do Sol giram mais rápido; o núcleo gira especialmente rápido. São as características de tal rotação que podem levar ao surgimento do campo magnético do Sol.
A estrutura moderna do Sol surgiu como resultado da evolução (Fig. 9.1, a, b). As camadas observadas do Sol são chamadas de atmosfera. Fotosfera- sua parte mais profunda, e quanto mais profunda, mais quentes são as camadas. Em uma camada fina (cerca de 700 km) da fotosfera, surge a radiação solar observada. Nas camadas externas e mais frias da fotosfera, a luz é parcialmente absorvida - no contexto de um espectro contínuo, escuro fraunhofer linhas. A granularidade da fotosfera pode ser observada através de um telescópio. Pequenos pontos brilhantes grânulos(até 900 km de tamanho) - cercado por lacunas escuras. Essa convecção que ocorre nas regiões internas causa movimentos na fotosfera - nos grânulos, o gás quente irrompe e, entre eles, afunda. Esses movimentos também se propagam para as camadas mais altas da atmosfera do Sol - cromosfera e coroa. Portanto, eles são mais quentes que a parte superior da fotosfera (4500 K). A cromosfera pode ser observada durante os eclipses. visível espículas- palhetas do gás condensado. O estudo dos espectros da cromosfera mostra sua heterogeneidade, a mistura de gases ocorre de forma intensa e a temperatura da cromosfera atinge 10.000 K. Acima da cromosfera está a parte mais rara da atmosfera solar - a coroa, que flutua constantemente com um período de 5 minutos. A densidade e a pressão aumentam rapidamente para dentro, onde o gás é altamente comprimido. A pressão excede centenas de bilhões de atmosferas (10 16 Pa), e a densidade é de até 1,5 10 5 kg/m. A temperatura também sobe fortemente, chegando a 15 milhões de K.
Os campos magnéticos desempenham um papel essencial no Sol, uma vez que o gás está no estado de plasma. Com o aumento da intensidade do campo em todas as camadas de sua atmosfera, a atividade solar aumenta, manifestando-se em erupções, que nos anos de máxima chegam a 10 por dia. Erupções com um tamanho de cerca de 1000 km e uma duração de cerca de 10 minutos geralmente ocorrem em regiões neutras entre manchas solares de polaridade oposta. Durante um flash, a energia é liberada igual à energia de uma explosão de 1 milhão de megatons de bombas de hidrogênio. A radiação neste momento é observada tanto na faixa de rádio quanto no raio-X. Partículas energéticas aparecem - prótons, elétrons e outros núcleos que compõem raios cósmicos solares.
As manchas solares se movem pelo disco; percebendo isso, Galileu concluiu que ele gira em torno de seu eixo. Observações de manchas solares mostraram que o Sol gira em camadas: perto do equador o período é de cerca de 25 dias e perto dos pólos - 33 dias. O número de manchas solares flutua ao longo de 11 anos da maior para a menor. Os chamados números Wolf são tomados como uma medida desta atividade de formação de manchas: W = 10g+f, aqui gé o número de grupos de pontos, f é o número total de pontos no disco. Sem manchas W= 0, com um ponto - W= 11. Em média, uma mancha dura quase um mês. As manchas têm centenas de quilômetros de tamanho. As manchas geralmente são acompanhadas por um grupo de listras claras - tochas. Descobriu-se que fortes campos magnéticos (até 4000 oersteds) são observados na região dos pontos. As fibras visíveis no disco são denominadas proeminências. São massas de gás mais denso e frio subindo centenas e até milhares de quilômetros acima da cromosfera.
Na região visível do espectro, o Sol domina absolutamente na Terra sobre todos os outros corpos celestes, seu brilho é 10 10 vezes maior que o de Sirius. Em outras faixas do espectro, parece muito mais modesto. A emissão de rádio vem do Sol, a potência é a mesma da fonte de rádio Cassiopeia A; existem apenas 10 fontes no céu 10 vezes mais fracas do que ele. Foi notado apenas em 1940 por estações de radar militares. A análise mostra que a emissão de rádio de comprimento de onda curto se origina perto da fotosfera e, em comprimentos de onda do metro, é gerada na coroa solar. Uma imagem semelhante em termos de potência de radiação também é observada na faixa de raios X - apenas para seis fontes ela é mais fraca em uma ordem de magnitude. As primeiras fotografias de raios-X do Sol foram obtidas em 1948 com a ajuda do equipamento localizado em um foguete de alta altitude. Foi estabelecido que as fontes estão associadas a regiões ativas no Sol e estão localizadas em altitudes de 10 a 1.000.000 km acima da fotosfera; a temperatura nelas atinge 3 a 6 milhões de K. Um clarão de raios-X geralmente segue um clarão óptico com um atraso de 2 min. Os raios X vêm das camadas superiores da cromosfera e da coroa. Além disso, o Sol emite fluxos de partículas - corpúsculo. As correntes corpusculares solares têm um grande impacto nas camadas superiores da atmosfera do nosso planeta.

Origem do Sol
O sol se originou de uma anã infravermelha, que por sua vez se originou de um planeta gigante. O planeta gigante ainda mais cedo se originou de um planeta gelado, e aquele de um cometa. Este cometa originou-se na periferia da Galáxia de uma das duas maneiras que os cometas ocorrem na periferia do sistema solar. Ou o cometa, do qual o Sol se originou muitos bilhões de anos depois, foi formado durante o esmagamento de cometas maiores ou planetas gelados durante sua colisão, ou esse cometa passou para a Galáxia do espaço intergaláctico.
Hipótese sobre a origem do Sol a partir de uma nebulosa gasosa
Então, de acordo com a hipótese clássica, o sistema solar surgiu do gás e da poeira

uma nuvem composta de 98% de hidrogênio. Na época inicial, a densidade da matéria nesta nebulosa era muito baixa. "Peças" separadas da nebulosa moviam-se uma em relação à outra em velocidades aleatórias (cerca de 1 km/s). No processo de rotação, essas nuvens primeiro se transformam em aglomerados planos em forma de disco. Então, no processo de rotação e contração gravitacional, a concentração da matéria com maior densidade ocorre no centro. Como escreve I. Shklovsky, “como resultado da existência de uma conexão “magnética” entre o disco separado da protoestrela e sua massa principal, devido à tensão das linhas de força, a rotação da protoestrela diminuirá, e o disco começará a sair em espiral. Com o tempo, o disco ficará manchado devido ao atrito ", e parte de sua substância se transformará em planetas, que assim "levarão" com eles uma parte significativa do momento ".
Assim, os sóis se formam no centro da nuvem e os planetas ao longo da periferia.
Existem várias hipóteses sobre a formação semelhante de sóis e planetas. Alguns tendem a associar esse processo a uma causa externa - um flash na vizinhança das estrelas. Então, S. K. Vsekhsvyatsky acredita que uma estrela explodiu perto de nossa nuvem de gás e poeira há 5 bilhões de anos a uma distância de 3,5 anos-luz. Isso levou ao aquecimento da nebulosa de gás e poeira, à formação do Sol e dos planetas. A mesma opinião é compartilhada por Clayton (pela primeira vez essa ideia foi expressa em 1955 pelo astrônomo estoniano Epik). Segundo Clayton, a contração que formou o Sol foi causada por uma supernova que, ao explodir, deu movimento à matéria interestelar e, como uma vassoura, a empurrou para a frente; isso aconteceu até que, devido à força da gravidade, formou-se uma nuvem estável, que continuou a se contrair, transformando sua própria energia de compressão em calor. Toda essa massa começou a aquecer e, em muito pouco tempo (dezenas de milhões de anos), a temperatura dentro da nuvem atingiu 10 a 15 milhões de graus. A essa altura, as reações termonucleares estavam em pleno andamento e o processo de compressão havia terminado. É geralmente aceito que foi nesse “momento”, de quatro a seis bilhões de anos atrás, que o Sol nasceu.
Esta hipótese, que tem um pequeno número de adeptos, foi confirmada como resultado de um estudo em 1977 por um cientista americano do Instituto de Tecnologia da Califórnia "Meteorito Allende", encontrado em uma região deserta do norte do México. Uma combinação incomum de elementos químicos foi encontrada nele. A presença excessiva de cálcio, bário e neodímio indica que eles caíram em um meteorito durante uma explosão de supernova nas proximidades do nosso sistema solar. Este surto ocorreu menos de 2 milhões de anos antes da formação do sistema solar. Essa data foi obtida a partir dos resultados da determinação da idade do meteorito usando o radioisótopo alumínio-26, que tem meia-vida de T = 0,738 milhão de anos.
Outros cientistas, e a maioria deles, acreditam que o processo de formação do Sol e dos planetas ocorreu como resultado do desenvolvimento natural de uma nuvem de gás e poeira durante sua rotação e compactação. De acordo com uma dessas hipóteses, acredita-se que a condensação do Sol e dos planetas ocorreu a partir de uma nebulosa de gás quente (segundo I. Kant e P. Laplace), e segundo outra, de uma nuvem fria de gás e poeira (segundo para O. Yu. Schmidt). Posteriormente, a hipótese do início frio foi desenvolvida pelos acadêmicos V. G. Fesenkov, A. P. Vinogradov e outros.
O defensor mais consistente da hipótese da formação do sistema solar a partir da nebulosa "solar" primária é o astrônomo americano Cameron. Ele liga a formação de estrelas e sistemas planetários em um único processo. Explosões de supernovas no processo de condensação de nuvens do meio interestelar devido à sua instabilidade gravitacional são, por assim dizer, "estimuladores" do processo de formação de estrelas.
No entanto, nenhuma dessas hipóteses satisfaz plenamente os cientistas, pois é impossível explicar com sua ajuda todas as nuances associadas à origem e desenvolvimento do sistema solar. Durante a formação de planetas a partir de um início "quente", acredita-se que em um estágio inicial eles eram corpos homogêneos de alta temperatura consistindo de fases líquida e gasosa. Posteriormente, quando esses corpos esfriaram, os núcleos de ferro primeiro se separaram da fase líquida, então o manto foi formado a partir de sulfetos, óxidos de ferro e silicatos. A fase gasosa levou à formação da atmosfera dos planetas e da hidrosfera na Terra.
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Muitas vezes olho para o nascer e o pôr do sol e penso em como é incrível e bonito. Na minha cabeça muitas vezes imagino como é lá, no espaço. O sol fornece a energia que todos na Terra precisam. As pessoas estão acostumadas a ver um círculo amarelo com raios no céu, mas vamos dar uma olhada mais de perto. . Na verdade, não é o mesmo que vemos da Terra.

Momentos básicos

O sol tem muito características, pelo qual pode ser descrito:

  • peso - 1,98892 x 10 elevado à 30ª potência de kg, o que significa que a massa do Sol ocupa 99% da massa do nosso sistema solar. Nenhum planeta se compara à sua massa;
  • temperatura. A temperatura da coroa é de cerca de 1.500.000 graus; núcleos - 13500000 graus; temperatura em Celsius na superfície - 5726 graus. É difícil para nós imaginar esses números, nenhuma tecnologia da humanidade pode voar até isso, para não mencionar as próprias pessoas, então tudo o que sabemos decorre de fórmulas matemáticas e observações.

  • gravidade. Devido à sua enorme massa, uma pessoa que pesa 70 kg na Terra pesaria cerca de 2.000 kg no sol. Nesse caminho, gravidade O sol é enorme, porque gira todos os nossos planetas ao nosso redor.

Quais processos ainda estão ocorrendo no Sol

Você provavelmente já ouviu falar erupções solares. O que está acontecendo neste momento no próprio Sol?

Este é o processo pelo qual a atmosfera circundante é liberada energia, sua quantidade é bilhão de megatons. No lugar da energia que escapa permanece mancha negra(local com temperatura baixa). O sol é composto principalmente de hidrogênio e hélio, e em menor grau de outros elementos químicos.


O lançamento é poderoso que atinge a terra. A força com que a energia atinge a Terra é medida em Aulas(do mais poderoso ao quase imperceptível).

O futuro destino do Sol

O sol nem sempre foi como hoje.


Agora o sol está anã amarela porque existem estrelas muito maiores! E tudo o que o Sol nos dá não é eterno. Tudo através de milhões de anos hidrogênio na composição do Sol será reciclado, e explodir, isso afetará tudo nas proximidades, mas não será em breve!