銀河系的很多行星人類都有去探險過了,但是唯獨太陽沒有 。那么太陽的內部究竟是怎樣的呢?
太陽的內部是什么
如果我們測量出太陽釋放到地球的能量,就能知道太陽朝四面八方釋放的能量有多少 。另外,只要我們調查一下陽光中所含的成分,就會知道太陽中含什么物質、每種物質所占的比例,并能知道太陽的溫度和直徑 。此外,還可以求得太陽的質量、表面的重力等各種數據 。
在下述各種數據的基礎上,用邏輯推算的方法便得知:太陽是一個熾熱的氣體大火球,表面溫度為60000(3,愈向內部溫度愈高,中心約1500萬℃ 。由氫核聚變為氦的熱核反應產生巨大的能量,以輻射的方式,由內部轉移到表面,再輻射到宇宙空間 。太陽的直徑為139萬千米,體積為地球的130萬倍,質量為地球的33萬倍 。
但是,太陽內部的黑子是什么成分組成的,現在還不清楚,這還需要人們去探索 。
拓展
我們的太陽,和其他大多數的恒星,通過恒星的內部傳播波,就像聲波一樣,恒星也具有“脈動” 。這些波的頻率通過恒星發出的光就可以被地球上的天文學家們檢測到 。與地震學家通過分析地震波來破譯我們行星內部結構的方法類似,天文學家們從恒星的“脈動”中確定了恒星的性質——這一領域被稱為星球地震學,簡稱星震學 。現在,對這些脈動的詳細分析,使厄爾·貝林格、薩斯基亞·赫克和他們的同事能夠測量出兩個遙遠恒星的內部結構 。
【太陽的內部究竟是怎樣的】他們分析的這兩顆恒星是天鵝座16系統的一部分(已知為天鵝座16A和天鵝座16B),它們都和我們的太陽非常相似 。“由于它們的距離只有70光年,所以這些恒星相對比較明亮,因此非常適合我們的分析,”主要作者厄爾·貝林格說 。“在此之前,僅能制作出明星內部的模型,而現在我們可以測量它們 。”
為了建立一個恒星內部的模型,天體物理學家改變恒星演化模型,直到其中一個模型符合觀測到的頻譜 。然而,理論模型的脈動常常與恒星的實際觀測值不同,這很可能是由于某些恒星物理現象仍然未知 。
因此,貝林格和赫克決定采用逆方法 。在這里,它們從觀測到的頻率推導出恒星內部的局部屬性 。這種方法較少依賴于理論假設,但它要求良好的測量數據質量,并且在數學上具有挑戰性 。
使用逆方法,研究人員深入研究了恒星內部達50多萬公里,發現中心區域的波速度比模型預測的要大 。“在天鵝座16B的研究中,這些差異可以通過糾正我們認為的質量和恒星的大小來解釋,”貝林格說 。然而,在天鵝座16A的情況下,不一致的原因是無法確定的 。
目前的進化模型可能還沒有充分考慮到目前未知的物理現象 。“在恒星演化的早期階段產生的元素可能已經從恒星的核心轉移到外層,” 貝林格解釋說 。“這將改變恒星的內部分層,進而影響它的振動 。”
對這兩顆恒星的第一次結構分析之后將會有更多的研究 。“在開普勒太空望遠鏡的數據中可以找到10到20顆適合這種分析的恒星,”薩斯基亞·赫克說,他是位于哥廷根馬克斯普朗克研究所的恒星年齡和星系演化研究小組的負責人 。在未來,美國宇航局的“凌日系外行星巡天測量衛星任務”和由歐洲航天局計劃的“柏拉圖”(行星凌日和恒星振動)任務,將為這個研究領域收集更多的數據 。
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