SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
Тема : Солнце и его строение
Муниципальная общеобразовательная
Школа № 139 Октябрьского района.
Выполнила: Ученица 8 "А" класса
Тишкова Оксана
Руководитель: Ярославцева Ольга
Александровна.
1
Содержание:
Цель работы___________________________________ стр.2
Химические свойства ___________________________ стр.3-4
Температура поверхности Солнца_________________ стр.5-6
Температура в недрах солнца_____________________ стр.7-8
Заключение, Список литературы__________________ стр.9
Рисунки_______________________________________ стр.10
Цель работы
Цель моей работы рассмотреть Солнце и его свойства, что позволит
узнать о Солнце много нового: истинный возраст Солнца, его
химические составляющие, температуру как на поверхности так и в
его недрах. И узнать учёных которые посвятили себя изучению
Солнца
2
Химические свойства
Возраст Солнца примерно равен 4,7 миллиарда лет. Кто знает, как
долго пребывало Солнце в своём гордом одиночестве, прежде чем
неведомая странница облагодетельствовала его семьёй? Ведь
возможно, что планетная система появилась сравнительно недавно, а
его собственное существование исчисляется десятками или даже
сотнями миллиардов лет.
Подобный чудовищный срок жизни Солнца стал казаться реальным
с тех пор, как был понят взаимный переход массы в энергию и
обратно. Излучение Солнца поддерживалось за счёт его массы, но кто
мог сказать, какова была его первоначальная масса? Если она была
вдвое больше современной и убывала постоянно с теперешней
скоростью, то для того, чтобы обладать своей теперешней массой,
Солнце должно было просуществовать 1 500 миллиардов лет. И
следовательно, при нынешней мощности излучения ему предстоит
просуществовать ещё около 1 500 миллиардов лет, прежде чем оно
исчезнет совсем.
Однако представляется чрезвычайно маловероятным, чтобы масса
терялась с одинаковой скоростью до полного исчезновения. Физики,
работавшие с атомными ядрами, убедились, что энергия производится
за счёт массы обычно в тех случаях, когда ядра одного вида
превращались в ядра другого вида. При этом лишь очень
незначительная часть общей массы преобразуется в энергию. Таким
образом, если Солнце получает свою энергию от проходящих внутри
него ядерных реакций, оно может потерять лишь незначительную
долю своей массы. Затем, когда все ядра его вещества будут
преобразованы в ядра нового вещества, ядерные реакции прекратятся.
И хотя Солнце сохранит ещё огромную массу, оно не будет
производить никакой или почти никакой энергии.
3
Итак, количество содержащейся в Солнце энергии, а следовательно,
и срок его существования в прошлом и в будущем зависят от
характера происходящих в нём ядерных реакций. Но как могли учёные
определить этот характер? На первый взгляд такая задача
представляется неразрешимой: ведь сначала нужно определить, из
каких веществ состоит Солнце и в каких условиях эти вещества
находятся, а уж потом пытаться установить, какого типа ядерные
реакции будут происходить в таких веществах при подобных
условиях.
Да, конечно, это очень сложная задача. Во-первых как определить
химический состав Солнца с расстояния 150 000 000км. ? В начале
XIX в. казалось нелепым даже мечтать о подобной возможности.
Французский философ Огюст Конт (1798-1875), рассматривая вопрос
об абсолютных пределах человеческого знания, в качестве примера
непознанных и навеки не познаваемых фактов привёл химический
состав небесных тел.
Однако не всё, что связанно с Солнцем, находится от нас на
расстоянии 150 000 000км. Его излучения преодолевает космическое
пространство и достигает нас. По мере того как XIX в. близился к
концу, учёные находили всё новые способы извлекать всё больше
сведений из этого излучения.
В 1929 г. американский астроном Генри Норрис Рессел (1877-1957)
изучил солнечные спектры, и ему удалось установить, что солнце
поразительно богато водородом. Он решил, что на водород приходится
три пятых всего объёма Солнца. Это было абсолютной
неожиданностью, так как водород, хотя и не является редким
элементом в точном смысле этого слова, составляет всего лишь 0,14%
земной коры.
Однако последующие исследования показали, что Рессел был
слишком осторожен в своей оценке. Недавние подсчёты
американского астронома Дональда Говарда Мензела (род. 1901)
показывают, что водород составляет 81,76% объёма Солнца, а гелий
18,17%, так что на долю всех остальных элементов остается только
0,07%.
4
По-видимому можно с уверенностью сказать, что Солнце
практически представляет собой светящуюся смесь водорода и гелия в
пропорции (по объему) 4:1. Английский астроном Джозеф Норман
Локьер (1836-1920) предположил, что некоторые неопознанные линии
солнечного спектра принадлежат ещё не открытому элементу, который
он в честь греческого бога солнца Гелиоса назвал гелием. На Земле же
гелий был обнаружен шотландским химиком Ульямом Рамзеем (1852-
1916) только в 1895 г.
Температура поверхности Солнца
Когда стал известен Химический состав Солнца, число ядерных
реакций, которые могли бы служить возможным источником
огромного количества вырабатываемой Солнцем энергии, резко
сократилось. Само собой разумелось, что говорить можно было только
о реакциях, топливом в которых служи водород и, может быть,
отчасти гелий. Никакие другие элементы не представлены на Солнце в
достаточных количествах.
В таком случае ежесекундная потеря Солнцем 4 600 000т. массы -
это потеря массы в результате превращения водорода в гелий. Водород
является ядерным топливом Солнца, а гелий - его ядерным "пеплом".
Поскольку потеря массы в ходе превращения водорода в гелий
составляет 0,73% всей массы сливающегося водорода, ежесекундная
потеря 4 600 000т. массы означает, что каждую секунду 630 000 000т.
водорода превращается в гелий.
Этот факт позволяет предположительно оценить возраст Солнца.
Общую массу Солнца можно вычислить, исходя из силы, с которой
оно притягивает Землю на расстоянии 150 000 000 км; она составляет
2 220 000 000 000 000 000 000 000 000т. Каждую секунду прибавляется
630 000 000т. водорода, и если мы примем, что первоначально Солнце
состояло только из водорода, что атомы этого водорода всё время
сливались в гелий с одной и той же скоростью и что солнечное
вещество всегда хорошо перемешивалось, то можно подсчитать,
сколько требуется секунд, чтобы количество водорода уменьшилось со
100 до 81,76% . Оказывается, на это потребовалось бы 20 миллиардов
5
лет. А для того, чтобы израсходовать всё оставшееся водородное
топливо, потребуется ещё 90 миллиардов лет.
Разумеется, было бы слишком смело полагать, что скорость синтеза
гелия из водорода останется неизменной до полного истощения запаса
топлива или что она всегда была такой же, как и теперь. Несомненно,
присутствие разных количеств гелиевого "пепла" может оказать
влияние на скорость реакции или даже на её характер.
Но одного предположения, что солнечная энергия пополняется за
счёт слияния водорода в гелий, было ещё недостаточно. Необходимо
было ещё доказать, что на Солнце существуют условия для такого
слияния. У нас на Земле есть большие запасы водорода, хотя бы в
мировом океане, и всё же синтеза гелия из его атомов не происходит.
Если бы они начали сливаться, Земля взорвалась бы и испарилась, в
очень маленькую и очень недолговечную звезду. С другой стороны,
если бы такую реакцию можно было проводить медленно и под
контролем, человечество было бы обеспечено энергией на миллионы
лет. Однако условия на Земле таковы, что возможность
самопроизвольного слияния атомов водорода исключена, а учёным не
удалось создать условий для контролируемой реакции. Единственное,
что они сумели сделать, - это добиться неконтролируемого
превращения в гелий небольших количеств водорода, создав
водородную бомбу 50-х годов.
В 1893 г. немецкий физик Вильгельм Вин (1864-1928) подробно
изучил это явление. Каждой температуре соответствует свой
максимум излучения - волна определённой длины, преобладающая в
этом излучении. Вин обнаружил, что по мере повышения температуры
этот пик смещается в сторону коротких волн, причём его смещение
может быть выражено простой математической формулой. Таким
образом, если при излучении спектра какого-либо предмета удаётся
установить пик излучения этого спектра, можно узнать температуру
самого предмета. Характер спектральных линий тоже меняется с
изменением температуры, и они тоже помогают её определить.
По солнечному спектру удалось установить, что температура
поверхности Солнца составляет 6 000'С. Таким же способом можно
определить температуру поверхности других звёзд, и некоторые из
6
них оказались более горячими, чем Солнце. Температура поверхности
Сириуса, например, равна 11 000'C , а у Альфы Южного Креста она
достигает 21 000'C.
По земным представлениям очень поверхность Солнца очень горяча.
Она достаточно горяча, чтобы расплавить и обратить в пар все
известные нам вещества.
Температура в недрах Солнца.
Определение свойств поверхности Солнца было огромным
достижением - на первый взгляд оно вообще казалось невозможным.
Так насколько же труднее, думается, должно быть изучение недр
Солнца!
Однако некоторые выводы о недрах Солнца сделать довольно легко.
Например, мы знаем, что поверхность Солнца постоянно излучает в
пространство огромное количество тепла, и тем не менее его
температура не меняется. Совершенно очевидно, что это тепло должно
поступать изнутри с той же скоростью, с какой оно излучается в
пространство, а отсюда следует, что недра Солнца должны быть более
горячими, чем его поверхность.
Поскольку поверхность Солнца уже на столько горяча, что на ней
превращаются в пар любые известные вещества, и поскольку
внутренние области Солнца ещё горячее, напрашивается вывод, что
всё Солнце газообразно, что просто шар сверхраскалённого газа. Если
это так, то можно считать, что астрономам очень повезло, ибо
свойства газа установить легче, чем свойства жидкостей и твёрдых
тел.
В 20-х годах ХХ в. вопросом о внутреннем строении Солнца
занялся английский астроном Артур Стенли Эддингтон (1882-1944),
исходивший из предположения, что звёзды представляют собой
газовые шары.
7
Эддингтон рассуждал так: раз Солнце - всего лишь газовый шар, то,
если бы на него воздействовала только сила его собственного
тяготения, оно стремительно сжалось бы. А поскольку этого не
происходит, значит, силу тяготения уравновешивает какая-то другая
сила, действие которой направленно изнутри наружу. Такая
направленная наружу сила могла возникнуть благодаря стремлению
газов расширяться под действием высокой температуры.
Исходя из значений массы Солнца и силы его тяготения, Эддингтон
в 1926 г. рассчитал, какие температуры необходимы для того, чтобы
уравновешивать силу тяготения на различной глубине под
поверхностью Солнца. Он получил потрясающие цифры. Температура
в центре Солнца должна была достигать гигантской величины в 15 000
000'C. Согласно современным расчётам она ещё выше: 21 000 000'C.
Несмотря на всю поразительность этих результатов, большинство
астрономов согласилось с ними. Во-первых, такие температуры были
необходимы для того, чтобы могло происходить слияние атомов
водорода. Хотя поверхность Солнца намного холоднее, чем требуется
для этой реакции, внутренние области, согласно расчётам Эддингтона,
оказались, безусловно, достаточно горячими для неё.
Во-вторых, рассуждения Эддингтона помогали объяснить и
некоторые другие явления. Солнце находилось в состоянии чуткого
равновесия между силой тяготения, обращённой внутрь, и действием
температуры, направленным наружу.
После того как все астрономы пришли к согласию относительно
температуры и давления во внутренних областях Солнца, оставалось
выяснить процессы, позволяющие водороду при этих условиях
превращаться в гелий со скоростью, которая была бы достаточна для
объяснения общего количества солнечного излучения. В 1939 г.
американский физик, немец по происхождению, Ганс Альбрехт Бете
(род. в 1906 г.) сумел разработать проходящий цикл ядерных реакций.
Скорость их протекания в условиях, царящих внутри Солнца, вполне
отвечала этим требованиям.
Таким образом, вопрос об источнике солнечной энергии,
поставленным Гельмгольцем в 40-х годах XIX в., Бете окончательно
разрешил почти 100 лет спустя. А вместе с этим была также
8
установлена возможная длительность жизни Солнца - 100 миллиардов
лет.
Заключение.
Как бы то ни было, астрономы единодушно сходятся на том, что вся
солнечная система - и Солнце и планеты - образовались в результате
общего процесса. Другими словами, если Земля в её нынешней форме
существует 4,7 миллиарда лет, то можно считать, что и вся солнечная
система (включая Солнце) в её нынешней форме существует 4,7
миллиарда лет.
Список литературы.
А. Азимов "Вселенная"
9
10
11

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

338
338338
338
 
336
336336
336
 
11 e g
11 e g11 e g
11 e g
 
Внеклассное мероприятие"Открытая лаборатория"
Внеклассное мероприятие"Открытая лаборатория"Внеклассное мероприятие"Открытая лаборатория"
Внеклассное мероприятие"Открытая лаборатория"
 
335
335335
335
 
337
337337
337
 
25ca ~1
 25ca ~1 25ca ~1
25ca ~1
 
334
334334
334
 
310
310310
310
 
310
310310
310
 
11 astr v
11 astr v11 astr v
11 astr v
 
212
212212
212
 
264
264264
264
 
264
264264
264
 
Солнце – «наше все»
Солнце – «наше все» Солнце – «наше все»
Солнце – «наше все»
 
381
381381
381
 
381
381381
381
 
Mkk d388
Mkk d388Mkk d388
Mkk d388
 
391
391391
391
 
правильные многогранники копченов
правильные многогранники копченовправильные многогранники копченов
правильные многогранники копченов
 

Viewers also liked (20)

Crowdlending.es
Crowdlending.esCrowdlending.es
Crowdlending.es
 
Botero
BoteroBotero
Botero
 
353
353353
353
 
276
276276
276
 
422
422422
422
 
Libros nuevos en la biblioteca del cita
Libros nuevos en la biblioteca del citaLibros nuevos en la biblioteca del cita
Libros nuevos en la biblioteca del cita
 
FQH Experimental Economics Final Paper
FQH Experimental Economics Final PaperFQH Experimental Economics Final Paper
FQH Experimental Economics Final Paper
 
681
681681
681
 
432
432432
432
 
Matematica cuarto-grado
Matematica cuarto-gradoMatematica cuarto-grado
Matematica cuarto-grado
 
534
534534
534
 
401
401401
401
 
429
429429
429
 
680
680680
680
 
533
533533
533
 
2016-Company Profile Updated - March
2016-Company Profile Updated - March2016-Company Profile Updated - March
2016-Company Profile Updated - March
 
365
365365
365
 
Semana1 - Desarrollo de sistemas 1
Semana1 - Desarrollo de sistemas 1Semana1 - Desarrollo de sistemas 1
Semana1 - Desarrollo de sistemas 1
 
474
474474
474
 
501
501501
501
 

Similar to 271

солнце sun
солнце sunсолнце sun
солнце sunnastya957
 
ликум аркадий. все обо всем. том 1 royallib.ru
ликум аркадий. все обо всем. том 1   royallib.ruликум аркадий. все обо всем. том 1   royallib.ru
ликум аркадий. все обо всем. том 1 royallib.ruirenapa
 
d6bc809da44cf66b29d0ac02dd65acb8.ppt
d6bc809da44cf66b29d0ac02dd65acb8.pptd6bc809da44cf66b29d0ac02dd65acb8.ppt
d6bc809da44cf66b29d0ac02dd65acb8.pptAlbinaZairova
 
Khimija 8klass-popel-2008-ros
Khimija 8klass-popel-2008-rosKhimija 8klass-popel-2008-ros
Khimija 8klass-popel-2008-roskreidaros1
 
Гелиантус - 2014 Задания для 10-11 класса
Гелиантус - 2014 Задания для 10-11 классаГелиантус - 2014 Задания для 10-11 класса
Гелиантус - 2014 Задания для 10-11 классаbioturnir
 
Земля в ледяном плену
Земля в ледяном пленуЗемля в ледяном плену
Земля в ледяном пленуKirrrr123
 

Similar to 271 (20)

солнце sun
солнце sunсолнце sun
солнце sun
 
ликум аркадий. все обо всем. том 1 royallib.ru
ликум аркадий. все обо всем. том 1   royallib.ruликум аркадий. все обо всем. том 1   royallib.ru
ликум аркадий. все обо всем. том 1 royallib.ru
 
274
274274
274
 
274
274274
274
 
d6bc809da44cf66b29d0ac02dd65acb8.ppt
d6bc809da44cf66b29d0ac02dd65acb8.pptd6bc809da44cf66b29d0ac02dd65acb8.ppt
d6bc809da44cf66b29d0ac02dd65acb8.ppt
 
Jevolyuciya zvezd
Jevolyuciya zvezdJevolyuciya zvezd
Jevolyuciya zvezd
 
390
390390
390
 
Khimija 8klass-popel-2008-ros
Khimija 8klass-popel-2008-rosKhimija 8klass-popel-2008-ros
Khimija 8klass-popel-2008-ros
 
313
313313
313
 
313
313313
313
 
246
246246
246
 
246
246246
246
 
Гелиантус - 2014 Задания для 10-11 класса
Гелиантус - 2014 Задания для 10-11 классаГелиантус - 2014 Задания для 10-11 класса
Гелиантус - 2014 Задания для 10-11 класса
 
362
362362
362
 
362
362362
362
 
335
335335
335
 
Земля в ледяном плену
Земля в ледяном пленуЗемля в ледяном плену
Земля в ледяном плену
 
376
376376
376
 
376
376376
376
 
332
332332
332
 

271

  • 1. Тема : Солнце и его строение Муниципальная общеобразовательная Школа № 139 Октябрьского района. Выполнила: Ученица 8 "А" класса Тишкова Оксана Руководитель: Ярославцева Ольга Александровна. 1
  • 2. Содержание: Цель работы___________________________________ стр.2 Химические свойства ___________________________ стр.3-4 Температура поверхности Солнца_________________ стр.5-6 Температура в недрах солнца_____________________ стр.7-8 Заключение, Список литературы__________________ стр.9 Рисунки_______________________________________ стр.10 Цель работы Цель моей работы рассмотреть Солнце и его свойства, что позволит узнать о Солнце много нового: истинный возраст Солнца, его химические составляющие, температуру как на поверхности так и в его недрах. И узнать учёных которые посвятили себя изучению Солнца 2
  • 3. Химические свойства Возраст Солнца примерно равен 4,7 миллиарда лет. Кто знает, как долго пребывало Солнце в своём гордом одиночестве, прежде чем неведомая странница облагодетельствовала его семьёй? Ведь возможно, что планетная система появилась сравнительно недавно, а его собственное существование исчисляется десятками или даже сотнями миллиардов лет. Подобный чудовищный срок жизни Солнца стал казаться реальным с тех пор, как был понят взаимный переход массы в энергию и обратно. Излучение Солнца поддерживалось за счёт его массы, но кто мог сказать, какова была его первоначальная масса? Если она была вдвое больше современной и убывала постоянно с теперешней скоростью, то для того, чтобы обладать своей теперешней массой, Солнце должно было просуществовать 1 500 миллиардов лет. И следовательно, при нынешней мощности излучения ему предстоит просуществовать ещё около 1 500 миллиардов лет, прежде чем оно исчезнет совсем. Однако представляется чрезвычайно маловероятным, чтобы масса терялась с одинаковой скоростью до полного исчезновения. Физики, работавшие с атомными ядрами, убедились, что энергия производится за счёт массы обычно в тех случаях, когда ядра одного вида превращались в ядра другого вида. При этом лишь очень незначительная часть общей массы преобразуется в энергию. Таким образом, если Солнце получает свою энергию от проходящих внутри него ядерных реакций, оно может потерять лишь незначительную долю своей массы. Затем, когда все ядра его вещества будут преобразованы в ядра нового вещества, ядерные реакции прекратятся. И хотя Солнце сохранит ещё огромную массу, оно не будет производить никакой или почти никакой энергии. 3
  • 4. Итак, количество содержащейся в Солнце энергии, а следовательно, и срок его существования в прошлом и в будущем зависят от характера происходящих в нём ядерных реакций. Но как могли учёные определить этот характер? На первый взгляд такая задача представляется неразрешимой: ведь сначала нужно определить, из каких веществ состоит Солнце и в каких условиях эти вещества находятся, а уж потом пытаться установить, какого типа ядерные реакции будут происходить в таких веществах при подобных условиях. Да, конечно, это очень сложная задача. Во-первых как определить химический состав Солнца с расстояния 150 000 000км. ? В начале XIX в. казалось нелепым даже мечтать о подобной возможности. Французский философ Огюст Конт (1798-1875), рассматривая вопрос об абсолютных пределах человеческого знания, в качестве примера непознанных и навеки не познаваемых фактов привёл химический состав небесных тел. Однако не всё, что связанно с Солнцем, находится от нас на расстоянии 150 000 000км. Его излучения преодолевает космическое пространство и достигает нас. По мере того как XIX в. близился к концу, учёные находили всё новые способы извлекать всё больше сведений из этого излучения. В 1929 г. американский астроном Генри Норрис Рессел (1877-1957) изучил солнечные спектры, и ему удалось установить, что солнце поразительно богато водородом. Он решил, что на водород приходится три пятых всего объёма Солнца. Это было абсолютной неожиданностью, так как водород, хотя и не является редким элементом в точном смысле этого слова, составляет всего лишь 0,14% земной коры. Однако последующие исследования показали, что Рессел был слишком осторожен в своей оценке. Недавние подсчёты американского астронома Дональда Говарда Мензела (род. 1901) показывают, что водород составляет 81,76% объёма Солнца, а гелий 18,17%, так что на долю всех остальных элементов остается только 0,07%. 4
  • 5. По-видимому можно с уверенностью сказать, что Солнце практически представляет собой светящуюся смесь водорода и гелия в пропорции (по объему) 4:1. Английский астроном Джозеф Норман Локьер (1836-1920) предположил, что некоторые неопознанные линии солнечного спектра принадлежат ещё не открытому элементу, который он в честь греческого бога солнца Гелиоса назвал гелием. На Земле же гелий был обнаружен шотландским химиком Ульямом Рамзеем (1852- 1916) только в 1895 г. Температура поверхности Солнца Когда стал известен Химический состав Солнца, число ядерных реакций, которые могли бы служить возможным источником огромного количества вырабатываемой Солнцем энергии, резко сократилось. Само собой разумелось, что говорить можно было только о реакциях, топливом в которых служи водород и, может быть, отчасти гелий. Никакие другие элементы не представлены на Солнце в достаточных количествах. В таком случае ежесекундная потеря Солнцем 4 600 000т. массы - это потеря массы в результате превращения водорода в гелий. Водород является ядерным топливом Солнца, а гелий - его ядерным "пеплом". Поскольку потеря массы в ходе превращения водорода в гелий составляет 0,73% всей массы сливающегося водорода, ежесекундная потеря 4 600 000т. массы означает, что каждую секунду 630 000 000т. водорода превращается в гелий. Этот факт позволяет предположительно оценить возраст Солнца. Общую массу Солнца можно вычислить, исходя из силы, с которой оно притягивает Землю на расстоянии 150 000 000 км; она составляет 2 220 000 000 000 000 000 000 000 000т. Каждую секунду прибавляется 630 000 000т. водорода, и если мы примем, что первоначально Солнце состояло только из водорода, что атомы этого водорода всё время сливались в гелий с одной и той же скоростью и что солнечное вещество всегда хорошо перемешивалось, то можно подсчитать, сколько требуется секунд, чтобы количество водорода уменьшилось со 100 до 81,76% . Оказывается, на это потребовалось бы 20 миллиардов 5
  • 6. лет. А для того, чтобы израсходовать всё оставшееся водородное топливо, потребуется ещё 90 миллиардов лет. Разумеется, было бы слишком смело полагать, что скорость синтеза гелия из водорода останется неизменной до полного истощения запаса топлива или что она всегда была такой же, как и теперь. Несомненно, присутствие разных количеств гелиевого "пепла" может оказать влияние на скорость реакции или даже на её характер. Но одного предположения, что солнечная энергия пополняется за счёт слияния водорода в гелий, было ещё недостаточно. Необходимо было ещё доказать, что на Солнце существуют условия для такого слияния. У нас на Земле есть большие запасы водорода, хотя бы в мировом океане, и всё же синтеза гелия из его атомов не происходит. Если бы они начали сливаться, Земля взорвалась бы и испарилась, в очень маленькую и очень недолговечную звезду. С другой стороны, если бы такую реакцию можно было проводить медленно и под контролем, человечество было бы обеспечено энергией на миллионы лет. Однако условия на Земле таковы, что возможность самопроизвольного слияния атомов водорода исключена, а учёным не удалось создать условий для контролируемой реакции. Единственное, что они сумели сделать, - это добиться неконтролируемого превращения в гелий небольших количеств водорода, создав водородную бомбу 50-х годов. В 1893 г. немецкий физик Вильгельм Вин (1864-1928) подробно изучил это явление. Каждой температуре соответствует свой максимум излучения - волна определённой длины, преобладающая в этом излучении. Вин обнаружил, что по мере повышения температуры этот пик смещается в сторону коротких волн, причём его смещение может быть выражено простой математической формулой. Таким образом, если при излучении спектра какого-либо предмета удаётся установить пик излучения этого спектра, можно узнать температуру самого предмета. Характер спектральных линий тоже меняется с изменением температуры, и они тоже помогают её определить. По солнечному спектру удалось установить, что температура поверхности Солнца составляет 6 000'С. Таким же способом можно определить температуру поверхности других звёзд, и некоторые из 6
  • 7. них оказались более горячими, чем Солнце. Температура поверхности Сириуса, например, равна 11 000'C , а у Альфы Южного Креста она достигает 21 000'C. По земным представлениям очень поверхность Солнца очень горяча. Она достаточно горяча, чтобы расплавить и обратить в пар все известные нам вещества. Температура в недрах Солнца. Определение свойств поверхности Солнца было огромным достижением - на первый взгляд оно вообще казалось невозможным. Так насколько же труднее, думается, должно быть изучение недр Солнца! Однако некоторые выводы о недрах Солнца сделать довольно легко. Например, мы знаем, что поверхность Солнца постоянно излучает в пространство огромное количество тепла, и тем не менее его температура не меняется. Совершенно очевидно, что это тепло должно поступать изнутри с той же скоростью, с какой оно излучается в пространство, а отсюда следует, что недра Солнца должны быть более горячими, чем его поверхность. Поскольку поверхность Солнца уже на столько горяча, что на ней превращаются в пар любые известные вещества, и поскольку внутренние области Солнца ещё горячее, напрашивается вывод, что всё Солнце газообразно, что просто шар сверхраскалённого газа. Если это так, то можно считать, что астрономам очень повезло, ибо свойства газа установить легче, чем свойства жидкостей и твёрдых тел. В 20-х годах ХХ в. вопросом о внутреннем строении Солнца занялся английский астроном Артур Стенли Эддингтон (1882-1944), исходивший из предположения, что звёзды представляют собой газовые шары. 7
  • 8. Эддингтон рассуждал так: раз Солнце - всего лишь газовый шар, то, если бы на него воздействовала только сила его собственного тяготения, оно стремительно сжалось бы. А поскольку этого не происходит, значит, силу тяготения уравновешивает какая-то другая сила, действие которой направленно изнутри наружу. Такая направленная наружу сила могла возникнуть благодаря стремлению газов расширяться под действием высокой температуры. Исходя из значений массы Солнца и силы его тяготения, Эддингтон в 1926 г. рассчитал, какие температуры необходимы для того, чтобы уравновешивать силу тяготения на различной глубине под поверхностью Солнца. Он получил потрясающие цифры. Температура в центре Солнца должна была достигать гигантской величины в 15 000 000'C. Согласно современным расчётам она ещё выше: 21 000 000'C. Несмотря на всю поразительность этих результатов, большинство астрономов согласилось с ними. Во-первых, такие температуры были необходимы для того, чтобы могло происходить слияние атомов водорода. Хотя поверхность Солнца намного холоднее, чем требуется для этой реакции, внутренние области, согласно расчётам Эддингтона, оказались, безусловно, достаточно горячими для неё. Во-вторых, рассуждения Эддингтона помогали объяснить и некоторые другие явления. Солнце находилось в состоянии чуткого равновесия между силой тяготения, обращённой внутрь, и действием температуры, направленным наружу. После того как все астрономы пришли к согласию относительно температуры и давления во внутренних областях Солнца, оставалось выяснить процессы, позволяющие водороду при этих условиях превращаться в гелий со скоростью, которая была бы достаточна для объяснения общего количества солнечного излучения. В 1939 г. американский физик, немец по происхождению, Ганс Альбрехт Бете (род. в 1906 г.) сумел разработать проходящий цикл ядерных реакций. Скорость их протекания в условиях, царящих внутри Солнца, вполне отвечала этим требованиям. Таким образом, вопрос об источнике солнечной энергии, поставленным Гельмгольцем в 40-х годах XIX в., Бете окончательно разрешил почти 100 лет спустя. А вместе с этим была также 8
  • 9. установлена возможная длительность жизни Солнца - 100 миллиардов лет. Заключение. Как бы то ни было, астрономы единодушно сходятся на том, что вся солнечная система - и Солнце и планеты - образовались в результате общего процесса. Другими словами, если Земля в её нынешней форме существует 4,7 миллиарда лет, то можно считать, что и вся солнечная система (включая Солнце) в её нынешней форме существует 4,7 миллиарда лет. Список литературы. А. Азимов "Вселенная" 9
  • 10. 10
  • 11. 11