太阳氢弹的威力有多大到底有多大

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太阳可以一赶这样炙热,这样亮这样有威力?太阳上面是什么物质?为什么可以这样子的工作?太阳还可以这样折腾多久?为什么这样抗折腾?太阳折腾完之后会成为一个什么样的天体?从太阳诞生到目前的50亿年中,太阳仅消耗了0.03%的质量,即使再过50亿年也仅消耗太阳质量的0.06%.太阳的一生是从星云开始的,最后一直到红巨星、白矮星,成为太阳的死骸,这一过程大约要经过100亿年,也就是说再过50亿年将是太阳的死期太阳的质量销耗到0.06就要挂掉了?
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太阳的年龄和寿命 太阳源源不断地以电磁波的形式向宇宙空间放射能量.这种能量是由四个氢原子核在高温高压的条件下聚变成一个氦原子核而释放出来的.我们知道,一个氢原子核的原子量是1.00728,一个氦原子核的原子量是4.0015,4个氢原子核的质量应为4.0292.当4个氢原子核聚变成1个氦核时,就要亏损0.0276个单位的质量,其中,1克氢核聚变成氦核时要亏损0.0069克的质量.这就是说,太阳能的产生是以消耗质量为代价的,而且这些质量转化成太阳辐射就不再属于太阳了.太阳每秒钟要损失大约400万吨的质量,对于巨大的太阳质量来说简直太微不足道了.从太阳诞生到目前的50亿年中,太阳仅消耗了0.03%的质量,即使再过50亿年也仅消耗太阳质量的0.06%.可问题是,太阳质量再大,总还是有限的,到底太阳的寿命还能维持多长时间呢?对地球又有什么影响呢?太阳的一生是从星云开始的,最后一直到红巨星、白矮星,成为太阳的死骸,这一过程大约要经过100亿年,也就是说再过50亿年将是太阳的死期,而我们人类生活的地球将在太阳变成膨胀的红巨星时被其吞掉.如果我们人类能生存到那个时代的话,就只能飞到其他星球上去生活了.
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扫描下载二维码对人类而言 太阳到底有多重要?
  满天星辰,其实都和我们拥有的太阳一样,共同属于一个巨大的核工业体系&&银河系。亿万颗恒星在这里聚变和生产元素,物质就在这里生生灭灭地循环,包括生命所需要的所有原料、技术程序,都在这儿完成。
  正是太阳主导了地球无机自然界和有机自然界(包括人类社会)的演化和发展,人类社会的一切都与太阳息息相关。
  要知道太阳的威力以及它对于我们而言有多么重要,我想最好的办法是首先弄清楚没有太阳时地球会发生怎样的变化,这远远比描述它为什么重要更加深刻。
  那么好吧,我们就让高个子的姚明踩个凳子,拿张黑纸把太阳给糊起来,这下我们都深处黑暗之中了,呵呵。
  请开灯,接下来请加州理工学院的行星科学教授史蒂文森和大家做分享,他竟然把失去太阳后对地球的温度影响测算到了小数点后两位,看起来也像是学计量的出身:
  &失去阳光的一周内,地球平均地表温度将降到低于零下17.78摄氏度,在一年内则会骤降到零下73.33摄氏度;海面将冻结,但由于海洋表面冰层形成了一张性能良好的绝缘体,在千年内浅层区下面的深水都不会冻结。百万年后,生物体依赖的地球会达到一个相对稳定的零下240摄氏度,这是因为温度从地球的核心散发的热量与来自太空中的辐射相等。&
  &依赖光合作用的植物将失去能量来源,大多数植物会在几周内死亡。接下来大部分生命体会因为阳光的消失而烟消云散,一切都将归于死寂。得益于缓慢的新陈代谢和体内存储了大量的糖,茂密的大树虽然能够坚持很长一段时间,但零下73.33摄氏度的寒冷能够把一切冻结。或许只有接近地底热源的地方还能有一些微生物继续生存。&
  听了这些,你一定想起了&万物生长靠太阳&这句话,对我们而言这是幼儿园级别的真理,是耳熟能详的教诲,也是最最司空见惯的常识。但遗憾的是对大多数人而言这个开始往往成为了结束,因为几乎每个人在童年时代便将其堆到了杂物堆中,自此之后的一生都可能再不提及。
  现在,你还会让那浅尝辄止的认识继续下去么?如果有兴趣,让我们一起来探索和研究一下它的前世今生吧!
  太阳开始于巨分子云。星际空间存在着许多由气体和尘埃组成的巨大分子云。一个星系中大多数虚空的密度是每立方厘米大约0.1到1个原子,但是巨分子云的密度是每立方厘米数百万个原子。一个巨分子云包含数十万到数千万个太阳质量,直径为50到300光年。
  这些巨分子云由于分布不均匀而往往分裂成团块,并向各自的中心凝聚,在逐步凝聚收缩过程中还会形成更多的中心,发生进一步的分裂,在局部形成体积和质量更小而密度却更高的小球状星云。
  在巨分子云环绕星系旋转时,巨分子云之间互相冲撞,分子云穿越星系旋臂的稠密部分,或者受到邻近超新星爆发的扰动,抑或星系之间引力碰撞造成的星云压缩和扰动等等,都有可能诱发引力坍缩。
  巨分子云的坍缩是有规则的,物理学家金斯在1902年给出了金斯不稳定性定理,星际云产生不稳定性所需的最小质量正比于温度的3/2次方,反比于密度的1/2次方。相应的最小质量则称为金斯质量。这种现象导致最终形成的太阳质量大约在太阳质量的几分之一至几倍之间,不会太过于巨大和微小。
  星际云在坍缩过程中,看似不起眼的自转会因角动量的守恒而旋转得越来越快,从而产生越来越显著的离心效应。使得分子云的形状逐渐变成一个扁平的盘状,太阳系的行星大致都处于同一平面的原因就显而易见了。
  原始太阳云需要数十万年进行坍缩,坍缩的势能会造成升温效应,温度升高物质间的排斥力就会提高,当这种力强大到可以抗衡引力坍缩的程度,中心区就会处于一种流体静力平衡状态,这时候就形成了原始太阳。但这种平衡状态能对原始太阳自身的坍缩形成阻碍,却不能阻止外侧的物质继续向中心集聚。这种过程称为吸积过程,它对于太阳的成长是极其重要的,太阳刚刚成为原始太阳时,它的质量仅为目前质量的1%左右,其余99%的物质全靠吸积过程来侵吞。吸积过程大约持续几十万年,当这一过程接近完成时,吸积盘上的物质已大都被侵吞,使得质量大为壮大。
  《笑傲江湖》中,金庸为任我行设计的吸星大法,和太阳吸积有着异曲同工之妙。大量吸积来的内力并不能为我所用,必须用《易筋经》调理,才能浑然一体。
  刚刚吸积而成的原始太阳体积庞大,与成年的恒星相比看上去倒是飘逸,实际上太过虚胖。接下来就需要&易筋经&进行调理了,这个调理过程长达数千万甚至亿年,太阳的&易筋经&是在坍缩引力和势能导致的升温排斥力相对抗下的缓慢收缩,既美化&身材&,又增强体质&&提升核心的温度,为引发核聚变做必要的准备工作。随着核心温度持续升高,100万、300万、500万、600万,数量稀少的氘核、锂核、铍核、硼核相继被点燃,核心温度和密度越来越高。当核心温度达到800万度时,太阳成年了:它体内储备最丰富的氢元素终于被点燃了。
  现在我们知道,发生核聚变的核心区半径是太阳半径的四分之一,约17.5万公里,约占太阳体积的六十四分之一,整个太阳一半以上的质量集中在核心区。那么我们粗略的推算,当原始太阳半径超过42.5万公里后,才有可能导致核聚变的发生。
  因为压力和温度刚刚达到核反应开始的条件,这时候太阳的核反应既微弱,也很不稳定。因为太阳在引力坍缩下导致中心密度和温度升高,当太阳发生核聚变反应时,向外的辐射压力就大于了引力坍缩,从而推开物质导致太阳体积膨胀,随之中心温度和密度降低,反应强度降低,起始阶段甚至有可能导致核聚变暂停。
  随着吸积盘上的物质持续向太阳掉落,其内部的引力坍缩越来越强,中心密度越来越大。同步的,核聚变区的半径也逐步增大,辐射压逐步增强。直到辐射压向外推开物质后,引力坍缩依然能够导致核聚变继续发生,太阳便能够持续向外辐射能量了。
  刚开始发生核聚变的太阳是无法发光发热的,因为其外层是厚达50万公里,极其大量的处于等离子态、中间态以及气态的氢,核聚变开始后即便只是把整个太阳烧热也需要若干年(具体时间不清楚)。当第一缕阳光终于能来到太阳表面时,你观测到的一定是忽明忽暗的微弱的红光。
  随着太阳表面温度的升高,产生的光子携带的能量也逐步增强,它发出的光线的颜色也逐步向蓝光偏移。差不多同一个时候,强劲的太阳风开始了,原先吸积盘上残存的的气体物质被逐步吹散,八大行星终于浮出水面,闪亮登场。
  然而太阳中心的辐射压和引力坍缩的斗争才刚刚开始,这种斗争将持续到太阳生命的终结。期间它的内部变化将主要源于核聚变的辐射压和引力坍缩之间的此消彼长。太阳聚变导致内部辐射压迅即升高,向外膨胀推开物质形成辐射压力波,这个波在太阳辐射区的物质当中传递开去。而太阳核聚变区因为向外做功而导致密度和温度降低并缩小,辐射压与引力坍缩最终达成一个平衡点,随后由于引力又大于了辐射压力,物质又开始向内坍缩,并引发新一波的核聚变,膨胀又一次开始了。
  我们假设一个零状态&&就像科技大学那个托卡马克装置一样,先让半径70万公里的太阳内部保持静止状态,聚变核心区域17.5万公里做好准备工作。当我们喊倒数五个数的时候才开始。
  五、四、三、二、一,开始,摁钮启动。
  现在太阳第一波聚变展开,辐射压向外推开物质,辐射光波从核心滚滚向外传递,我们设为B1波。随着B1波的传递,太阳核心的辐射压力消耗完毕。第一波坍缩迅即开始,由于有向外的辐射光波B1向外推开物质,太阳发生第二波聚变时的坍缩压力就会比第一次小,因而导致第二波辐射光波能量减小,我们把第二个辐射光波设为B2,依次类推......直到各波次的波动次第消失,物质的坍缩压力才会重新逐次增加,随着时间推移,太阳内部形成复杂的动态。
  事实上,太阳内部比我们描述的要更为复杂,这种复杂或许已经难以找到语言来形容,然而,宏观上的太阳必然有自然而又明确的运作规则。
  我们用一个巨大的圆形池塘类比沿赤道做剖面的太阳,在其中心丢下质量大小不同的石块代表核聚变产生的能量,其辐射压就会向外形成压力传递的波;碰到岸边折返的波则如同引力坍缩产生的向心压力。不断的辐射压力造成的向外传递的波与岸边向内的波形成峰谷交叉。
  当向外的波超越了向内的波时,太阳核聚变烈度降低,对外辐射能量就会减少;当向内的波超越了向外的波时,太阳核聚变烈度升高,对外辐射能量就会增加。
  这或许也是太阳燃料补充的核心机制,太阳核心每秒钟消耗万吨的氢,虽然这对于太阳纯属九牛一毛,太阳形成至今,只不过损失了其质量的万分之一。然而太阳能够发生核反应的区域不过是半径17.5万公里的核心区,如果没有燃料补充,那么太阳可能闪耀不了一百亿年,那么太阳核心的氢从何而来呢?
责编:李文瑶
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别小瞧了阳光的威力 直接拍摄太阳会导致传感器融化
  美国当地时间8月21日,今年堪称最为重大、横跨美国东西岸的天文现象“美国大日食”即将上演,无论是专业机构还是摄影爱好者自然不会错过这一拍摄日全食的绝佳机会,美国国家宇航局NASA甚至将出动飞机来“追随”整个日全食的全过程。不过,在我们兴致勃勃地准备好相机和镜头等设备等待拍摄大日食之前,还是应该先来了解一些基本常识,其中最重要的就是切记不要用相机直接拍摄太阳。
  近日,Everything Photography进行了一项实验,来测试未经保护而直接拍摄太阳会造成怎样的后果。实验中,工作人员使用了一台佳能350D相机和一只佳能400mm f/2.8 IS II镜头正对太阳进行拍摄。仅仅过了六秒钟,机身内部就开始出现冒烟现象,随后整个反光镜系统也遭到损坏。而当工作人员升起并锁定反光镜后,直接暴露在阳光下的传感器更是被直接烧融,可见阳光的威力。因此,在拍摄太阳或日食之前,我们也不要忘记准备好正确的太阳滤镜等附件,才能在不伤及机身的情况下安心地进行拍摄。
关于这款手机的特性正在一点点被证实。
那么这款U1 Pro和之前的三个版本到底有何不同呢?
在经过一段时间的使用之后,我们来聊聊这款产品的体验。
刚刚一组来自国内渠道培训的曝光招似乎坐实了这些传闻。
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参考价格5688元
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Bixby智能助手氢弹的威力到底有多大?大到整个地球都没有地方试爆!
说起目前世界上威力最大的武器,很多人第一反应想到的就是核武器,而在所有的核武器中,威力最大的莫过于氢弹了,因为从理论上讲,氢弹和原子弹是有区别的,它的杀伤能力几乎没有上限,也就是趋近于无穷。其实到达一定程度之后,再增加当量,对有生力量的打击已经没有什么差别了。氢弹爆炸后的蘑菇云自从日,美国在日本广岛成功的投下了第一颗用于实战的原子弹后,直接把整个人类送进了核武器时代,因为所有的国家都意识到了这种武器带来的威力。这种人类历史上杀伤力最大的炸弹,可以轻易地把一个地区夷为平地。美国投到日本广岛的那颗“小男孩”原子弹,爆炸威力约为1.4万吨TNT当量。与我们今天要说的氢弹根本就不是一个数量级的。美国投在广岛的原子弹氢弹和原子弹一样,都是核武器,不过原子弹是第一代,氢弹是第二代。两者有何不同?简单的说,氢弹是通过核聚变释放能量的,不过要想氢弹释放能量,先要用原子弹把它点燃才成。所以说一般当量的原子弹,到了氢弹面前也只能当个看大门的,氢弹的威力可想而知。一般原子弹的TNT当量最多也就8-10万吨,而氢弹的TNT当量最小也要20多万吨,两者根本不在一个层次上。氢弹的爆炸威力远大于原子弹上文中我们也说过,氢弹最大的恐怖之处还在与它几乎没有杀伤上限,也就是说,只要你手里有足够的原料,理论上说你完全可以炸毁整个太阳系。迄今为止,人类所造出一颗威力最大的氢弹,就是当时前苏联制造的被称为“大伊万”的氢弹,当时苏联人为其疯狂加注原料,直接把这颗氢弹的当量送到了1亿吨。可以说这是人类有史以来威力最大的一颗炸弹了,是当之无愧的”炸弹之皇”。氢弹“大伊万”这颗氢弹造出来后,一向天不怕地不怕的苏联人也只敢为其加注一半的燃料,使其爆炸当量只有5000万吨,因为他们感觉如果引爆这颗1亿吨当量的氢弹,完全有可能把地核给炸坏,那就得不偿失了。即使这样,还是找不到合适的实验场地,因为它的爆炸范围几乎达到了1000公里,没办法,苏联只好把实验场放在了北极圈。于是乎,人类迎来了到现在为止规模最大的一次核试验。当时运载这颗氢弹的图95轰炸机一声巨响之后,蘑菇云高达7万多米,爆炸产生的强光在距离爆心300公里外都刺眼。冲击波几乎把整个新地岛抹成了平地,还把该岛周围数百公里的冰山全部融化。离爆炸中心4000公里以内的所有通讯设备都受到了不同程度影响,苏军全军通讯中断一小时,甚至美军的北美防空司令部电子系统都受到强烈干扰,通讯中断。这样的威力至今看起来都心有余悸。爆炸产生的弹坑所以我时常在想,这样大规模杀伤武器的出现对人类来说到底是福是祸,虽然它的出现让人类大半个世纪以来没有爆发过大的战争,但是它的威力仍然是悬在我们头上的一把利剑。
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