据 国家地理 杂志报道,大约 45 亿年前,太阳开始从主要由氢和氦组成的分子云中形成。附近的超新星发出冲击波,直接接触分子云并为其提供能量。这个分子云开始压缩,一些区域的气体在其自身的引力作用下坍塌。由于压力增加,其中一个区域坍塌并开始旋转和升温。
大多数氢和氦都留在热质心。最后,有足够的气体开始核聚变,成为太阳系的太阳。
太阳层序 正如我们上面所讨论的,太阳有六层 太阳辐射区、对流区、过渡区、色球层,还有日冕。以下是每一层的一些简要说明。太阳的核心它的体积是地球的一千多倍,密度是锡的十倍多。太阳的核心可以比作一个温度超过1570万摄氏度的大熔炉。这个核心层的面积高达太阳那有半径的 25%。在这个核心层中,可以发生核聚变反应。太阳的另一层将被那里产生的核能加热。氢原子的质子剧烈碰撞并熔化形成氦原子。这个过程被称为 PP(质子-质子)链式反应。
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在这个过程中,太阳的核心会放出巨大的能量。其中,太阳核聚变一秒钟所释放的能量,将远大于数十万颗氢弹爆炸所释放的能量。在原子核的核聚变过程中,会释放两种能量,即光子和中子。这些粒子将携带和发射光、热和太阳能。同时,光子是光和其他形式的电磁辐射的最小粒子。中子本身更难探测,仅占太阳总能量的 2% 左右。太阳会一直向各个方向发射光子和中微子。

在这个广阔的区域,来自核心的热量将从七百万摄氏度急剧冷却到两百万摄氏度。在辐射区,能量通过称为热辐射的过程传递。在这个过程中,原子核中释放的光子会行进一小段距离,被附近的离子吸收,再被离子释放,然后又被其他离子吸收。太阳能也会以曲折的方式向四面八方发射,直至到达太阳表面。核心能量到达辐射区需要长达20万年的时间。对于辐射区本身的大小约为0.2至0.7个太阳半径。过渡区在辐射区和下一层对流区之间,有一个过渡区,也称为速跃层。该区域是由于太阳的差异旋转而形成的。当物体的不同部分以不同的速度旋转时,就会发生差动旋转。太阳本身由在每一层和每一纬度经历不同过程的气体组成。这导致太阳赤道的旋转速度比两极快得多。太阳的自转速度也在这个转速轴上迅速变化。天体太阳
这个对流区由 70% 的氢气和 27.7% 的氦气组成,其余为一些其他气体,例如氮气、碳和氧气。在这个区域,太阳的温度不够高,无法通过热辐射传递能量。反之亦然,太阳将通过热柱通过热对流传递热量。类似于锅中的沸水或熔岩灯中的热蜡,太阳对流区深处的气体被加热并沸腾,通过热柱远离太阳核心。当气体到达对流区外时,它们冷却并回落到对流区底部再次被加热。