bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> αστρονομία

Ποια είναι η περιγραφή της επιφάνειας του ήλιου;

Η επιφάνεια του ήλιου, γνωστή ως Φωτογραφία , δεν είναι μια συμπαγή επιφάνεια όπως η Γη. Αντ 'αυτού, είναι ένα στρώμα εξαιρετικά ζεστού, ιονισμένου αερίου (πλάσμα) που εκπέμπει φως και ενέργεια.

Ακολουθεί μια κατανομή της περιγραφής της επιφάνειας:

εμφάνιση:

* χρώμα: Η φωτοσφαίρα εμφανίζεται κιτρινωπό-λευκά στα μάτια μας, αλλά στην πραγματικότητα εκπέμπει όλα τα χρώματα του φωτός.

* υφή: Η επιφάνεια δεν είναι ομαλή αλλά παρουσιάζει μια κοκκώδη εμφάνιση λόγω κοκκοποίησης . Αυτά είναι κύτταρα μεταφοράς, όπως οι γιγαντιαίες φυσαλίδες, όπου το καυτό αέριο ανεβαίνει από το εσωτερικό του ήλιου και δροσίζει καθώς φτάνει στην επιφάνεια, στη συνέχεια βυθίζεται πίσω.

* Sunspots: Οι πιο σκοτεινές περιοχές στη φωτογράφηση ονομάζονται ηλιακά σημεία. Είναι πιο δροσερές περιοχές που προκαλούνται από έντονη μαγνητική δραστηριότητα.

Σύνθεση:

* κυρίως υδρογόνο και ήλιο: Η φωτοσφαίρια είναι περίπου 71% υδρογόνο και 27% ήλιο κατά μάζα.

* Στοιχεία ιχνοστοιχείων: Περιέχει επίσης ιχνοστοιχεία άλλων στοιχείων όπως ο άνθρακας, το οξυγόνο και το άζωτο.

Θερμοκρασία:

* Μέση θερμοκρασία: Η φωτογράφηση έχει μέση θερμοκρασία περίπου 5.500 βαθμών Κελσίου (9.932 βαθμούς Φαρενάιτ).

* Παραλλαγές θερμοκρασίας: Η θερμοκρασία μπορεί να κυμαίνεται ελαφρώς ανάλογα με την τοποθεσία, με τα ηλιακά σημεία να είναι πιο δροσερά από τις γύρω περιοχές.

Φως εκπομπής:

* Φωτόνια: Η φωτοσφαίρα εκπέμπει φωτόνια φωτός σε ολόκληρο το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, από ραδιοκύματα έως ακτίνες γάμμα.

* Ορατό φως: Βλέπουμε το ορατό φως που εκπέμπεται από τη φωτογράφηση ως ηλιακό φως.

Άλλα χαρακτηριστικά:

* ηλιακές φωτοβολίδες: Αυτές είναι ξαφνικές, έντονες εκρήξεις ενέργειας που μπορούν να εκραγούν από τη φωτογράφηση.

* Εκτροπές μάζας στεφανιαίας (CMES): Πρόκειται για μεγάλες εκρήξεις πλάσματος και μαγνητικού πεδίου που μπορούν να απελευθερωθούν από τη φωτογράφηση.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η επιφάνεια του ήλιου είναι συνεχώς σε κίνηση και αλλάζοντας λόγω της δυναμικής και ενεργητικής φύσης του.

Η αστρονόμος Βέρα Ρούμπιν με δίδαξε για τη Σκοτεινή Ύλη—και για το Πώς να Ζω τη Ζωή

Η αστρονόμος Βέρα Ρούμπιν με δίδαξε για τη Σκοτεινή Ύλη—και για το Πώς να Ζω τη Ζωή

«Θα μπορούσα να έρθω στο τηλεσκόπιο μαζί σου;» Έκανα αθώα αυτή την ερώτηση στην αείμνηστη αστρονόμο Vera Rubin λίγες εβδομάδες αφότου τη γνώρισα το 2007. Ακόμη και τότε, στα τέλη της δεκαετίας του 70, η Ρούμπιν συνέχισε τα ταξίδια της σε μέρη όπως το Εθνικό Αστεροσκοπείο Kitt Peak για να σαρώσει τι

Τα δεδομένα ακτίνων Χ Chandra και MeerKAT αποκαλύπτουν ένα πολυσύχναστο γαλαξιακό κέντρο

Τα δεδομένα ακτίνων Χ Chandra και MeerKAT αποκαλύπτουν ένα πολυσύχναστο γαλαξιακό κέντρο

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Παρατηρητήριο ακτίνων Χ Chandra της NASA και το νοτιοαφρικανικό ραδιοτηλεσκόπιο MeerKAT, ο αστρονόμος Daniel Wang εντόπισε μαγνητικά νήματα και λοφία που αναδύονται από το κέντρο του Γαλαξία. Αποδεικνύεται ότι το κέντρο του γαλαξία μας αποδεικνύεται ότι είναι μια παρα

Ελεγχόμενο κύκλωμα QED για την υλοποίηση κβαντικών υπολογιστών

Ελεγχόμενο κύκλωμα QED για την υλοποίηση κβαντικών υπολογιστών

Οι κβαντικοί υπολογιστές δεν φείδονται προσπαθειών για να προσφέρουν την ανώτερη υπόσχεση εκτέλεσης πολύπλοκων και αδιανόητων προβλημάτων, τα οποία είναι πολύ πέρα ​​από κάθε κλασικό υπολογιστή που είναι γνωστό επί του παρόντος, σε εύλογο χρόνο με υψηλή ακρίβεια. Η νέα προσέγγιση για τους υπολογιστ