天为什么是蓝的,海为什么那么深,星星为什么会发光,太阳为什么那么热?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/28 12:20:43
天为什么是蓝的,海为什么那么深,星星为什么会发光,太阳为什么那么热?
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天为什么是蓝的,海为什么那么深,星星为什么会发光,太阳为什么那么热?
天为什么是蓝的,海为什么那么深,星星为什么会发光,太阳为什么那么热?

天为什么是蓝的,海为什么那么深,星星为什么会发光,太阳为什么那么热?
【天为什么是蓝色的?】
这是因为太阳光是由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色组成的.这七种颜色的光波长是不一样的.大气中的尘埃以及其他微粒散射蓝光的能力大于散射其他波长较长的光子的能力,因此天空显现出蓝色.
【海为什么那么深?】
其实从整个地球来看,海并不深,因为地球太大了,大海在地球表面就像一些小凹槽.
但从人类角度看,海确实很深,
大海是地质运动的结果,有些地方隆起,形成山脉,有些地方凹陷,形成大海.由于大海装满了海水,太阳光照射不下去,一眼望不到底,所以给人很深的感觉.
【星星为什么会发光?】
我们在地球上肉眼看到的星星大多数都是恒星,少数为太阳系内的行星.
恒星内部进行着核聚变,所以会发光.
行星则是依靠反射太阳的光.
【太阳为什么那么热?】
太阳是一颗恒星,其内部进行着核聚变,核聚变会损失一部分质量,根据爱因斯坦质能方程,损失的质量转化成了巨大的能量,这些能量一部分以光能形式释放出来,一部分以热能形式释放出来,这就是太阳发热的原因.
希望对你有所帮助^_^

谁都知道天空是蓝色的,但未必人人都知道为什么会是蓝色的。
在我们地球的上空,包着一层厚厚的大气层。空气是没有颜色的,那蓝色是从哪里来的呢?
太阳光经过光的色散形成了七种颜色:红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。红光最强,橙、黄、绿也比较强,最弱的是蓝、靛和紫。当太阳光透过厚厚的大气层时,红光跑得最快,一下子穿过去了;跟着橙、黄、绿光也闯过去了;蓝、靛光的大部分却被大气层扣留下了...

全部展开

谁都知道天空是蓝色的,但未必人人都知道为什么会是蓝色的。
在我们地球的上空,包着一层厚厚的大气层。空气是没有颜色的,那蓝色是从哪里来的呢?
太阳光经过光的色散形成了七种颜色:红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。红光最强,橙、黄、绿也比较强,最弱的是蓝、靛和紫。当太阳光透过厚厚的大气层时,红光跑得最快,一下子穿过去了;跟着橙、黄、绿光也闯过去了;蓝、靛光的大部分却被大气层扣留下了,它们被大气层里的浮尘、水滴推来搡去,反射来反射去的(终而进入我们的眼睛)结果就看到天空成蓝色的了。
在地面上看天空是蓝色的,要是乘在飞机上往外看天空,天空更蓝了;如果乘在宇宙飞船到更高的地方看天空,那么天空不是蓝色的,而是紫色的,因为最最弱的紫光,它们的大部分连大气层的头道门都进不来。
天空本是没有颜色的,由于太阳光的色散,它有了色彩。而这也是夜晚的天空为什么看起来是黑的原因。到了夜晚,太阳光照不到这一半地球的天空,没有了强烈的阳光,天空就没有了色彩,有的,只是黑色。当然咯,也是有月亮和星星的光的,但月亮本不会发光,月亮的光是反射太阳光的,当然不明亮,而星星都离我们太远,于是我们看到的夜空,也就不会像白天的那样亮了。
海那么深是因为海的位置比较低了!
星星大致可分为行星 恒星 彗星等
1 行星本身并不会发光,我们看到的是它反射的太阳的光
2 恒星就是类似太阳一类大的天体 其本身内部会发生反应,并将能量以光的形式向空间辐射
3 彗星 向哈雷彗星之类,我们看到的光是它在经过太阳系时,其材料被溶化掉的彗尾造成的现象 所以看到的彗星往往拖着长尾巴。
帮你揭开太阳神秘的面纱
太阳内部结构可以分三层:太阳中心为热核反应区;核心之外是辐射层;
辐射区之外为对流层;对流层之外是太阳大气层,太阳大气层从里向外分为
光球、色球和日冕。
(1)热核反应的中心区
太阳中心是热核反应区。它的范围约占整个太阳半径的1/4,约为整个
太阳体积的 1/64。然而它所包含的太阳质量加足足占整个太阳质量的一半
以上。这表明太阳中心区的物质密度大得惊人,每立方厘米可达160 克。水
的密度为每立方厘米1.4 克。太阳在自身强大重力吸引下。太阳中心区处于
高密度、高温和高压状态。核物理学理论指出,在这种条件下是物质的热核
反应。太阳能量的99%都是从这里产生。关于太阳能的产生方式,我们在下
面还有专门介绍。因此,人阳中心区是太阳的热核反应区,是太阳巨大能量
的发祥地、是太阳充满活力的心脏。
(2)辐射层
太阳中心产生的能量要不停地向外传输出去,这样它才能维持自身结构
的平衡。太阳中心产生的能量是如何传播到外层空间去的呢?我们知道,热
的传播方式有传导、对流和辐射三种方式。生活中使用的保温瓶的制造原理
是断绝这三种热的传播,保持瓶内外的热量不能交换传递。太阳中心产生的
能量要不断地传递出去,主要是靠辐射形式。太阳中心区之外就是辐射层。
辐射层的温度、密度和压力都是从内向外递减。辐射层的范围是从热核中心
区顶部的0.25 个太阳半径向外到0.86 个太阳半径处。从体积上说,辐射层
占整个太阳体积绝大部分。从太阳内部传出能量,主要是通过辐射形式,但
是这不是唯一的途径,还有对流的过程。对流现象主要发生在辐射层之外,
即从0.86 个太阳半径向外处,到达太阳大气的底部,这一区间叫对流层。这
一层气体性质变化很大,温度、密度和压力都比辐射层减少,变化很不稳定,
形成明显的上下对流运动。这是太阳内部结构的最外层,起着输通内部、主
导外部的重要作用。
说到这里,我们谈的太阳内部结构是理论上的推导。但是这个模式是否
科学?是否可靠?这个模式是科学的,不是随意臆造的。是以现代核物理学
理论作为基础,是经得起检验的。理论的认识虽然抽象,但它的认识比直观
感觉更深刻。当然,理论认识又必须由实际观测来检验。天文学从某种意义
上说,它的试验手段就是观测。
(3)光球
我们看到耀眼的太阳就是太阳大气层中的光球发出的强烈的可见光。光
球层位于对流层之外,属于太阳大气层中的最低层或最里层。若把整个太阳
大气层比作一座楼房,那么光球层就是第一层楼。光球发出的光子向外传播
的阻力很小,所以可见光很强,因此而得名光球。我们说太阳表面平均温度
是6000℃,指的就是这一层。太阳光球层是太阳上温度最低的一层,从光球
层向里,温度逐渐增加;到太阳中心达1500 万度。从光球向外,大气层的温
度又逐渐升高到百万度。这一层的厚度约500 公里。这与约70 万公里的太阳
半径相比,好似人的皮肤和肌肉之比。但是,不可小看太阳这层“皮肤”,
我们接收到的太阳能量基本上是从光球发出的;我们进行一系列的白光观
测,是观测光球层的活动,得到的太阳光谱,也是光球层的光谱。

收起

晴朗的天空呈现蔚蓝色是因为太阳光中的蓝光被大气分子散色而形成
海的形成是地壳构造运动所形成的
能发光的星星是恒星,太阳也是一颗恒星。恒星依靠自身元素的核聚变将质量转化为能量而发光发热

天空为什么是蔚蓝色的呢? 大气本身是无色的。天空的蓝色是大气分子、冰晶、当然咯,也是有月亮和星星的光的,但月亮本不会发光,月亮的光是反射太阳光

太阳是核聚变。

天空为什么是蔚蓝色的呢? 大气本身是无色的。天空的蓝色是大气分子、冰晶、当然咯,也是有月亮和星星的光的,但月亮本不会发光,月亮的光是反射太阳光