Слайд 2Солнце — единственная звезда Солнечной
системы.
Слайд 3 Вокруг Солнца обращаются другие объекты этой системы:
планеты и их спутники, карликовые планеты и их
спутники, астероиды,
метеориты, кометы и космическая пыль.
Слайд 4Масса Солнца составляет 99,866 % от суммарной массы всей Солнечной системы.
Масса Солнца
Слайд 5Земля и Солнце (фотомонтаж с сохранением соотношения размеров)
Сравнительные размеры Солнца при
наблюдении из окрестностей хорошо известных тел Солнечной системы
Размеры солнца
Слайд 6Как и многие другие звезды, Солнце представляет собою огромный шар, который
состоит из водородно-гелиевой плазмы
и находится в равновесии в поле собственного тяготения.
Слайд 7Энергия и температура Солнца
Слайд 8Солнце излучает в космическое пространство колоссальный по мощности поток излучения.
Земля
получает всего лишь одну двухмиллиардную долю солнечного излучения..
Слайд 9Количество приходящей от Солнца на Землю энергии принято характеризовать солнечной постоянной.
Солнечная
постоянная – поток солнечного излучения, который приходит на поверхность площадью 1 м2, расположенную за пределами атмосферы перпендикулярно солнечным лучам на среднем расстоянии Земли от Солнца (1 а.е.).
Слайд 10Солнечная постоянная равна 1,37 кВт/м2 .
Умножив солнечную постоянную на площадь
поверхности шара, радиус которого 1 а.е., определим полную мощность излучения Солнца, его светимость, которая составляет
L = 4•1026 Вт.
Слайд 14Для изучения Солнца используются телескопы особой конструкции – башенные солнечные телескопы.
Башенный солнечный телескоп Крымской астрофизической обсерватории БСТ-1 (1957 г.)
Система зеркал непрерывно поворачивается вслед за Солнцем и направляет его лучи вниз на главное зеркало, а затем они попадают в спектрографы или другие приборы, с помощью которых проводятся исследования Солнца.
Слайд 15Благодаря большому фокусному расстоянию солнечных телескопов (до 90 м) можно получить
изображение Солнца диаметром до 80 см и детально изучать происходящие на нем явления.
Они лучше видны на спектрогелиограммах – снимках Солнца, которые сделаны в лучах, соответствующих спектральным линиям водорода, кальция и некоторых других элементов.
Солнце в ультрафиолетовых лучах
Солнце в красных лучах излучения водорода
Солнце в рентгеновских лучах
Слайд 16Химический состав Солнца:
водород составляет около 70% солнечной массы,
гелий –
более 28%,
остальные элементы – менее 2%. Количество атомов этих элементов в 1000 раз меньше, чем атомов водорода и гелия.
Слайд 17Вещество Солнца сильно ионизовано: атомы, потерявшие электроны своих внешних оболочек и
ставшие ионами, вместе со свободными электронами образуют плазму.
Средняя плотность солнечного вещества примерно 1400 кг/м3. Она соизмерима с плотностью воды и в 1000 раз больше плотности воздуха у поверхности Земли.
Слайд 20Согласно современным данным, в центре Солнца температура достигает 15 млн К,
давление 2• 1018 Па, а плотность вещества значительно превышает плотность твердых тел в земных условиях: 1,5 • 105 кг/м3 , т. е. в 13 раз больше плотности свинца.
Слайд 21В результате такого взаимодействия происходит термоядерная реакция: четыре протона образуют альфа-частицу
(ядро гелия).
Слайд 22Из недр Солнца наружу энергия передается двумя способами:
Излучением и конвекцией.
Слайд 23ядро – центральная зона, где при высоком давлении и температуре происходят
термоядерные реакции;
«лучистая» зона, где энергия передается наружу от слоя к слою в результате поглощения и излучения квантов;
наружная конвективная зона, где энергия от слоя к слою переносится самим веществом в результате перемешивания (конвекции).
Каждая из этих зон занимает примерно 1/3 солнечного радиуса.
Слайд 24Атмосфера солнца
Хромосфера — внешняя оболочка Солнца и других звёзд толщиной около 10 000 км, окружающая фотосферу.
В основном состоит из водорода.
Фотосфера — излучающий слой звёздной атмосферы. Фотосфера
даёт основную часть излучения звезды.
Фотосфера — видимый диск Солнца.
Слайд 25 Солнечная корона — внешние слои атмосферы Солнца, начинающиеся выше тонкого переходного слоя над хромосферой,
в котором температура возрастает в 100 раз.
Солнечная корона, запечатлённая во время полного солнечного затмения 11 августа 1999 года (близко к максимуму 23-го цикла)
Солнечный ветер — поток ионизиро-
ванных частиц (в основном гелиево-водородной
плазмы), истекающий из солнечной короны со скоростью 300—1200 км/с.
Солнечный ветер и магнитосфера
Слайд 33Протуберанцы - это плотные сгустки плазмы, выбрасываемые Солнцем и удерживающиеся над
его поверхностью в течение определенного времени. Считается, что оторваться от поверхности Солнца протуберанцы не могут, ведь магнитное поле светила достаточно мощное. Поэтому они создают благодаря ему своеобразную корону, постоянно меняя свою форму. В конечном итоге плазменные сгустки рассеиваются и оседают плотным облаком газа.
Слайд 34В настоящий момент по внешнему виду протуберанцы классифицируются следующим образом:
спокойные
- они "живут" по несколько месяцев, их форма медленно меняется в течение всего этого периода;
Слайд 35изверженные - данный сгусток выбрасывается на очень большую высоту (она может
достигать несколько миллионов километров) и напоминает фонтан;
Слайд 36активные - плазма внутри сгустка движется очень быстро, в процессе движения
нарастает температура, что приводит к рассеиванию протуберанца или трансформации его в другой вид;
Слайд 37корональные протуберанцы - это самый редкий вид выброса плазмы, представляющий собой
облака, испускающие на солнечную поверхность раскаленные струи плазмы.
Слайд 38Гранулы – образования в фотосфере Солнца, вызванные конвекцией плазмы.
Конвективные потоки формируют
колонны конвекции, перемешивающие вещество в зоне конвекции. Гранулы являются видимыми вершинами таких отдельных колонн и образуют зернистую структуру, называемую грануляцией.
Слайд 41Образование планет
по теории О. Ю. Шмидта
Согласно наиболее разработанной гипотезе, выдвинутой
советским академиком Отто Юльевичем Шмидтом, Солнечная система сформировалась в результате длительной эволюции огромного холодного газопылевого облака.
Слайд 42В последние годы вокруг нескольких звезд были обнаружены газопылевые облака, из
вещества которых могут образовываться планеты.
В пользу гипотезы Шмидта свидетельствуют многие научные данные.
Часть газопылевой туманности в созвездии Орла
Большая туманность Ориона
Слайд 43Возраст наиболее древних пород, которые обнаружены в составе метеоритов, составляет примерно
4,5 млрд лет.
Породы такой же древности обнаружены в доставленных на Землю образцах лунного грунта.
Расчеты возраста Солнца дали близкую величину – 5 млрд лет.
Все тела, которые в настоящее время составляют Солнечную систему, образовались примерно 4,5 - 5 млрд лет тому назад
Слайд 44Облако, из которого образовались тела Солнечной системы, представляло собой смесь частиц,
которые относились к трем компонентам: скальному, ледяному и летучему.
Именно из этих трех компонентов в различных соотношениях и состоят все тела Солнечной системы.
Слайд 45Вначале сжатие облака гравитационными силами привело к образованию центрального горячего ядра
– будущего Солнца.
Оно захватило себе основную часть массы облака – примерно 90%.
Слайд 46Тяготение образовавшегося Солнца воздействовало на форму оставшейся части облака: оно становилось
все более и более плоским диском.
В результате столкновений между собой частицы или разрушались, или объединялись в более крупные.
Возникали зародыши будущих планет и других тел.
Слайд 47Эволюция облака привела к тому, что основная масса вещества оказалась сосредоточенной
в немногих крупных телах – больших планетах.
Слайд 48Под влиянием сильного нагрева из окрестностей Солнца улетучивались газы (в основном
это самые распространенные во Вселенной – водород и гелий) и оставались лишь твердые тугоплавкие частицы.
Из этого вещества впоследствии сформировались планеты земной группы.
Слайд 49Вдали от Солнца летучие вещества намерзали на твердые частицы, относительное содержание
водорода и гелия оказалось повышенным.
Объем периферийных частей облака был больше, а стало быть, больше и масса вещества, из которого образовались далекие от Солнца планеты.
Слайд 50Не всё вещество протопланетного облака вошло в состав планет и их
спутников.
Оставшаяся его часть – это малые тела.
Слайд 52Запущенная в 1959 году советская автоматическая межпланетная станция "Луна-1" впервые провела
прямые измерения параметров солнечного ветра. Свою задачу, достижение поверхности Луны, она не выполнила, но стала первым искусственным спутником Солнца
Слайд 53Pioneer-6
Запущенные в 1965-1968 годах американские автоматические аппараты Pioneer-6, Pioneer-7, Pioneer-8 и
Pioneer-9 в течение многих лет изучали солнечный ветер, космические лучи и солнечную плазму, а также микрометеоритные потоки и магнитные возмущения. Самым работоспособным из них оказался Pioneer-6, он функционировал 35 лет
Слайд 54Solar
В 1991 и 2006 годах в рамках совместного проекта Японии, Великобритании и
США были осуществлены запуски аппаратов Solar-A (другое название - Yohkoh, "Солнечный луч") и Solar-B (Hinode, "Восход Солнца"). Их целью было изучение магнитного поля Солнца.
Слайд 55В 1994-2009 годах Россия реализовывала программу КОРОНАС ("Комплексные орбитальные околоземные наблюдения
активности Солнца"). В ее рамках были запущены три научных спутника: "Коронас-И" (1994), "Коронас-Ф" (2001) и "Коронас- Фотон" (2009). В создании приборов для космических аппаратов принимали участие Украина, Индия и Польша.
Слайд 56С космодрома Канаверал во Флориде в воскресенье утром 12.04.2018 стартовала по
истине эпохальная космическая миссия NASA, в задачах которой впервые в истории стоит детальное изучение короны Солнца. Первая попытка запуска состоялась в субботу, однако старт пришлось перенести на сутки из-за технических проблем с ракетой.
Слайд 57Будущие солнечные космические проекты Проект «Интергелиозонд»
2025г
Слайд 58Воздействие Солнца на Землю
Солнце оказывает многоплановое воздействие как на живую, так и
на неживую природу Земли. Основное влияние происходит через видимое излучение, ультрафиолетовое излучение, излучение в более коротких диапазонах длин волн и через корпускулярные потоки солнечного ветра.
Слайд 59Солнце в религии и мифологии
На протяжении всей истории человеческой цивилизации во многих культурах Солнце было объектом поклонения.
Культ
Солнца существовал в Древнем Египте, где солнечным божеством являлся Ра. У греков богом Солнца был Гелиос, который, по преданию, ежедневно проезжал по небу на своей колеснице.
У большинства народов солнечное божество было мужского пола (например, в английском языке применительно к Солнцу используется личное местоимение
«he» — «он»), но в скандинавской мифологии Солнце (Суль) —
женское божество.
В Восточной Азии, в частности, во Вьетнаме
Солнце обозначается символом 日 (китайский пиньинь rì), хотя есть также и другой символ — 太阳 (тай ян). В этих коренных
вьетнамских словах, слова nhật и thái dương указывают на то, что в Восточной Азии Луна и Солнце считались двумя противоположностями — инь и ян. Как вьетнамцы, так и китайцы в древности считали их двумя первичными природными силами, причём Луна считалась связанной с инь, а Солнце — с ян.
Слайд 60Двойники Солнца
В настоящее время известны несколько «двойников» Солнца, которые являются практически
полными аналогами нашей звезды по массе, светимости,
температуре, металличности, возрасту и т. д.
Бета Гончих Псов
18 Скорпионов
37 Близнецов
HD 44594
HIP 56948