Zuti patuljak

32
Жути патуљак Момчило Никетић

Transcript of Zuti patuljak

Page 1: Zuti patuljak

Жути патуљак

Момчило Никетић

Page 2: Zuti patuljak

Сунце у античком свету Античким народима

било је веома тешко да објасне постојање сунца због чега је оно готово увек представљало неко божанство:

Хеиос Аполон Ра Шамаш

Хелиос

Шамаш

Page 3: Zuti patuljak

Аполон Ра

Page 4: Zuti patuljak

Шта би било да нема сунца? Оно се налази у

центру Сунчевог система и одржава све планете на окупу. Када Сунца не би било све планете Сунчевог система би вероватно отишле у неке друге системе где би их задеслиа судбона Венере- постале би пустиње са киселим кишама, које уништавају сваку шансу за постојање живота какав познајемо, или би се претвориле у ледене пустиње-Плутон.

Венера

Page 5: Zuti patuljak

Ротација сунца У просеку оно се око своје осе обрне једном у 27 дана, што га

сврстава у звезде које споро ротирају. Различити делови Сунца ротирају различитим брзинама. Овакав начин ротације наѕова се диференцијална ротација.

Page 6: Zuti patuljak

Маса сунца

Сунце има масу од 1,99 x 1030kг (333 000 пута већу масу од Земље). На Сунце одлази око 99,866% укупне масе Сунчевог система. Због сталног емитовања електромагнетног и корпускуларног зрачења, које настаје као последица нуклеарне фузије, у околни простор Сунце сваке године смањи своју масу за 1,5 x 1017kg.

Page 7: Zuti patuljak

Густина сунца је готово 4 пута мања кодгустине земље (1408 kg/m3). Сунце је изграђено углавном од водоника (73,4% ) и хелијума (25%), остали гасови ѕауѕимају несто висе од 1% Сунчеве масе.

Page 8: Zuti patuljak

Температура у језгру Сунца износи 15 x 106 К, густина око 1,6 x 105 kg/m3 а притисак око 3,4 x1016 Н/m2. Густина Сунца у језгру је 15 пута већа од густине олова. Због високих температура атоми су потпуно јонизовани тако да је супстанаца Сунца у стању гасне плазме.

Page 9: Zuti patuljak

Активности на Сунцу

Сунчев ветар Сунчеве пеге Протуберанце

Page 10: Zuti patuljak

Електромагнетно зрачење и брзе честице стално напуштају Сунце. Зрачење се од фотосфере удаљава брзином светлости и за 8 минута стиже до Земље, а честице се крећу брзином од око 500 km/s и стижу до Земље за неколико дана. Овај стални "поток" честица назива се соларни ветар

Сунчев ветар

Page 11: Zuti patuljak

Соларни ветар састоји се од електрона и позитивних честица (95 % протона и око 4,5 % језгра хелијума). Без обзира на то што ветар сваке секунде са Сунца односи између 108 и 109kg материјала, од кад је настало па до данас Сунце је на овај начин изгубило само 0,1% своје укупне масе. Значи, наша звезда стварно полако испарава, али она губи занемарљиву количину своје масе

Page 12: Zuti patuljak

Сунчеве пеге Галилео галилеј први детаљно

проучавао ове "тачке" . Постојање ових црних тачака био је први знак да Сунце није савршено и непроменљиво, већ да се тамо дешавају неке сталне промене. Ове тамне области назване су пеге.

Page 13: Zuti patuljak

Пеге су, једноставно, хладније области фотосфере. Температура у области сенке износи око 4 500 К, а у полусенци 5 500 К. Састоје се од врелог гаса, али изгледају црне једино зато што се налазе окружене много топлијом фотосфером.

Појединачне онолико пеге могу да трају од 1 до 100 дана. Број пега и емисија Сунчевог зрачења је већа ако је ативност Сунца већа.

Page 14: Zuti patuljak

Протуберанце

Протуберанце изгледају као пламенови гаса у Сунчевој атмосфери видљиви изван обода Сунчевог диска. Протуберанце имају значајно мању температуру и око 100 пута већу густину од околног гаса у корони. Видљиво зрачење из протуберанци састоји се углавном од емисионих линија водоника и јонизованог калцијума.

Page 15: Zuti patuljak

Постоје две врсте протуберавнци Активне (кратког

века) Мирне (трају дуже)

Page 16: Zuti patuljak

Мирне протуберанце

Мирне протуберанце се простиру од неколико десетина хиљада до неколико стотина хиљада километара у дужини. Њихов облик зависи од магнетног поља Сунца и већина изгледа као завесе гаса везаних за хромосферу са протоком гаса вертикално у корону.

Page 17: Zuti patuljak

Активне протуберанце су везане за активне области на Сунцу, и често су повезане са Сунчевим бакљама. Већина су краткорочне појаве трајања свега неколико часова. Могу имати различите облике. Најактивније имају облик петље и повезују области за супротним магнетним половима и у њима коронални материја се кондезује и понире у хромосферу.

Page 18: Zuti patuljak

Велике еруптивне протуберанце достижу висину од пола милиона километара и више од фотосфере. На Сунчевом диску протуберанце изгледају као тамни облици на сјајнијој површини Сунца.

Page 19: Zuti patuljak

Грађа сунца

Језгро Зона зрачења Зона

конвекције Фотосфера Хромосфера Корона

Page 20: Zuti patuljak

Језгро До четвртине полупречника

сунца простире се језгро, подручје високе температуре, око 15,6 милиона К и притиска 1016 pa. У таквим условима одвија се фузија водика у хелијум.

Густина добијене енергије се разликује зависно од удаљености од центра. На удаљености 19 % од сунчевог радијуса, температура падне на 10 000 000 К , па се 91 % сунчеве енергије се створи управо у том подручју.

Page 21: Zuti patuljak

Зона зрачења Изнад језгра налази се зона

зрачења, отприлике од 25 % до 70 % Сунчевог радијуса, од центра.Tемпературе се крећу од 7 000 000 до 2 000 000K.

Енергија се преноси зрачењем јона водика и хелијума, који емитују фотоне, који врло брзо пређу ту удаљеност до спољњег дела зоне зрачења, где фотоне преузимају други јони у зони конвекције. Густина се мења од 20 g/cm3 до само 0,2 g/cm3 на врху тог слоја

Page 22: Zuti patuljak

Зона конвекције Изнад зоне зрачења се

налази зона конвекције, отприлике од 70% Сунчевог радијуса до фотосфере и то је отприлике 200 000 km. У том слоју плазма није довољно топла и густа да преноси енергију зрачењем. Зато се појављују топлотни ступови, који преносе врућу плазму од зоне зрачења до фотосфере Температура падне са 2 000 000 К на 5 778 К, а густина је око 0,2 g/cm3.

Page 23: Zuti patuljak

Фотосфера

Привидну површину Сунца називамо још и фотосфером. Овде се температуре крећу око 6000 К. Врући гас избија из унутрашњости на површину, због чега нам се чини да површина има грануласту структуру. Грануле су пречника око 1000km , у сталном су покрету и време трајања им је неколико минута.

Page 24: Zuti patuljak

Хромосфера Хромосфера је нижи слој

сунчеве атмосфере, протеже се изнад фотосфере до висине око 10 000 km. Знатно је ређа од фотосфере и неправилног облика. Са Земље се примјећује само за време потпуног помрчења Сунца. У хромосфери се догађају пробоји гаса стварајући ефекте које називамо протуберанце и Сунчеве бакље.

Page 25: Zuti patuljak

У вишим слојевима Сунчеве атмосфере, корони, температура наставља расти до 1 000 000 К. Спољни делови короне стално губе масу у облику сунчевог ветра. Сунчева корона (1–3 000 000 К) је топлија за око 200 пута од видљиве површине Сунца или фотосфере (у просеку 5 800 К). Осим тога, корона је за 1 000 000 000 000 пута ређа од фотосфере

Корона

Page 26: Zuti patuljak

Енергија сунца

Поред гравитационе енергије, постоји и други извор енергије. То је енергија фузије која је резултат дефекта масе при синтези лаких језгара (ΔE = Δm c2). Лако је показати да се при фузији водоника у реакцијама типа 4 1Н —› 4Не, на пример добија око 6 x 1011 Ј.

Page 27: Zuti patuljak

Привидно кретање Сунца

За време од једне године Земља обиђе један круг по елиптичној орбити. Међутим, гледано са Земље то кретање се опажа као кретање Сунца по небеском своду по путањи познатој као еклиптика. Њена раван са равни екватора заклапа угао од 23°26'24''.

Page 28: Zuti patuljak

21. марта Сунце пресеца раван екватора-равнодневица

21. јуна достигло угаону висину од 23°27' над еклиптиком -летнја дугодневица

23. септембра. пресеца раван екватора-равнодневица

21. децембра спушта на 23°27' јужно од екватора- зимска краткодневнице

Page 29: Zuti patuljak

Примена Сунчевог зрчења

Примена Сунчевог зрачења и његово искоришћење подразумева конверзију Сунчевог зрачења у топлотну и електричну енергију

Page 30: Zuti patuljak

Топлотни колектори Топлотна

конверзија Сунчевог зрачења је претварање енергије Сунчевог зрачења у топлотну енергију. Топлотна конверзија одвија се на колекторима Сучевог зрачења.

Page 31: Zuti patuljak

Фотонапонски системи Фотонапонски

системи- на принципу фотонапонског ефекта директно претварају сунчеву енергију у електричну. Фотонапонски системи се могу користити као самостални или додатни извори енергије

Page 32: Zuti patuljak

Хвала на пажњи