地球自转能量来自哪上除了核能外,其他一切能量都来自太阳吗

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资料评价:明眸善睐聊《太阳能量从哪儿来》
(主讲人:明眸善睐)
太阳,恒久不熄,这颗矮行星在恒星世界里算不上伟大,甚至可以说渺小,但是这颗恒星却和我们息息相关,从某种意义上说,我们今天所享受的一切,除了核能和地热,都是太阳能的赐予,虽然这只占太阳辐射总能源的22亿分之一,然而,这已经足够了。
我们有必要了解一下这颗对我们来说至关重要的恒星,但是,目前为止,了解它的人并不多。
太阳是什么?这个问题困扰了人类很久。
太阳离我们多远?同样让我们困惑了许久。
古代的中国人认为太阳有10个兄弟,后来被一个叫后羿的用箭射下了9个。中国古人甚至认为“天高8万里”,这应该是对太阳和地球距离的最初推测,虽然在今天人看来极为幼稚。
今天,我们已经知道,太阳是一个半径70万公里,重量相当于33万个地球的炽热火球,它占据了太阳系总质量的98.3%。在太阳的表面,温度达到了6000开尔文,每平方米的面积就相当于一台功率为38000千瓦的发动机什么概念呢?须知,一列3000吨的货运列车,需要的功率也不过3000千瓦左右。
那么太阳的能量从何而来呢?18世纪的时候,就有人探讨过这个问题了。最初人们认为,太阳是靠碳元素的氧化,也就是类似于木炭燃烧。但是,计算结果表明,即便太阳全部是无烟煤构成,大概也只能支撑6000年左右的时间,这简直短的可怜了。后来有人提出,是陨星的撞击提供了能量,理论上1千克陨石物质可以提供的撞击能量有6500亿焦耳。但是,陨石的撞击不确定性太大,况且,撞击就意味着质量的增加,直观的表现就是地球公转轨道的缩短和周期的减小。然而,观测表明,在过去的几千年中,并没有这样的事情发生。
19世纪中叶,有人提出了重力坠落的观点。也就是说,太阳表面的物质在重力的作用下向中心坠落,于是势能转化成热能不过,计算结果令人失望。太阳如果能稳定的辐射1000万年,那么早期的太阳直径就应该和太阳系一样大。然而,太阳系的寿命是以亿计算的。
终于,一位科学家,海霍姆斯出现了。他推测,太阳的能量应该来自于原子核之间的转化。
在那个时代,人们对于核反应的理解还刚刚开始。尤其是量子力学的理论还处于探索阶段。于是一个困扰科学家的问题出现了:根据计算,如果实现核聚变反应,至少要达到上亿开尔文的温度。而从光谱分析结果看来,太阳表面6000开尔文,核心温度只有1500万,压力3600亿大气压,这对于核聚变的点火条件来说,太低了。但是,到这时,只有核聚变可以解释太阳巨大能量来源,除此之外,别无其他解释。于是,爱丁顿先生在面对质疑的时候,幽默且赌气的说:“我认为解释太阳能源来源,只有聚变,对于那些反对者,我只想说,去吧,去找个温度高的地方吧。”
随着量子力学的发展和核反应的认识深入,人们逐渐发现了量子力学中的隧道效应,同一时期,还发现了低温度下,碳氮在氢聚变中的催化剂作用,也就是后来说的“碳氮循环”。在更高温度的恒星内部,质子的催化作用起主导作用,这就是大质量恒星的“质子-质子链聚变”。在这个过程中,巨大的能量被释放出来。根据计算,太阳每秒要消耗5亿吨物质参与聚变反应,其中420万吨的物质,完全变成了能量。然而如此巨大的能量在巨大的重力约束下,在太阳肚子里走的比蜗牛还慢。根据著名的醉鬼走路原理,能量在太阳内部的自由程是如此的小,以致在产生后,要经过1000万年才上升到其表面所以太阳才不会坐吃山空,而不会成为一颗超级氢弹,在一瞬间挥霍光所有的能源。
太阳,对于人类是如此的巨大,然而在恒星届,只是一个小个子,在赫罗图上属于矮行星。这样一来,太阳一生大约经历两次聚变,一次是大约90亿年的氢聚变。一次是大约10亿年的氦聚变。但是,千万不要以为我们可以等到氦聚变,因为那时,太阳将会成为一颗红巨星,膨胀到半径超过火星轨道。希望,在那之前,如果还有人类的话,可以提前找到可以栖居的新星球。庆幸的是,我们还有足够的时间。
再之后,太阳内聚变的元素消耗完毕,于是收缩成一颗和地球质量差不多,但密度在每立方厘米数吨的白矮星,它依旧可以靠引力控制太阳系剩下的行星。天才的印度人钱德拉塞卡证实,这种恒星有一个极限,就是1.44倍的太阳极限。超过这个极限,恒星就无法阻止聚变的继续前行。超过8倍太阳质量的恒星,聚变会一往无前,然而速度却越来越快,直到无法产生能量的铁元素时,巨大的重力由于失去了能量的支撑在瞬间塌缩。于是,恒星整体作为一颗核弹爆炸了,这就是超新星。公元1054年,我国文献记载了金牛座的一颗超新星,今天它已经成为了著名的射电源——蟹状星云。其核心部分在中子简并力的支撑下,成了一颗中子星。其密度达到了惊人的每立方厘米数亿吨,光在其表面要绕几个圈子才能脱离表面。如果,质量再大,巨大的引力塌缩战胜了已知的最大的简并力中子,那么引力的奇迹就出现了,这就是黑洞。
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九年级物理复习
1.声音是由于物体的振动产生。正在发声的物体叫声源。固体、液体、气体都可以作为声源。声音的传播需要介质。声音可以在固体、液体、气体中传播,但不能在真空中传播。一般情况下,声音在固体中传播得最快,液体中次之,空气中传播得最慢,速度大约是340m/s。
2.声音是一种波,声波有能量,能使物体振动,能粉碎小石头等,这种能量叫声能。
3.声音的三要素:响度、音调、音色组成声音的三要素。
4.响度表示声音的强弱,是由声源振动的振幅决定的。振幅越大,声音越强。响度还与人耳距声源距离的远近有关,越远响度越小。响度的单位用分贝(dB)表示,人类理想的生活环境在40 dB—15 dB,90 dB以上的噪声将会对人耳的听力造成损伤。
5.声音的高低叫音调。声音音调的高低决定于声源振动的频率。频率是指声源每秒振动的次数。频率的单位为赫兹(Hz)。12 Hz就是每秒振动12次。声源振动的频率大,声音音调高;声源振动的频率小,声音音调低。女子声音的音调比男子高,是因为女子说话声的振动频率比男子说话声的振动频率大。
弦振动的音调(频率)与弦的粗细、长短、松紧有关:弦的粗细、松紧相同,弦长音调低,弦短音调高;弦的松紧、长短相同时,弦粗音调低,弦细音调高;弦的粗细、长短相,弦松音调低,弦紧音调高。(空气柱振动的音调可仿照此比较,如给热水瓶灌水,水越满,空气柱变短,音调变高。)
6.即使声音的响度、音调相同,凭听觉也可把不同人的声音区分开来,这与声音的另一特性——音色有关。音色不同,声波的波形不同。
7.乐音通常是指那些动听的、令人愉快的声音。乐音的波形是有规律的。
8.噪声通常是指那些难听的令人厌烦的声音。噪声的波形是杂乱无章的。从环境保护的角度看,凡是影响人们正常学习、工作、休息的声音,凡是人们在某些场合“不需要的声音”都属于噪声。噪声除了影响人的睡眠、休息、学习和工作外,还会严重的损坏人身体健康状况。
控制噪声是城市环境保护的主要项目之一。减少噪声的主要途径有:控制噪声声源(改变、减少或停止声源振动),阻断噪声传播(主要方法是隔声、吸声和消声),在人耳处减弱噪声(戴护耳器,如耳塞、耳罩、头盔等)。植树造林、绿化植物可减弱噪声,起到吸声、隔声的作用。松软多孔的材料是吸声、、消声的材料。
9.人耳听到的声波的频率通常在20——20000 Hz之间,叫做可听声。
频率比可听声高的声波(高于20000 Hz)叫做超声波。超声波具有定向性好、;穿透能力强等特点,可用于测距、测速、清洗、焊接、碎石等。
频率比可听声低的声波叫做次声波(低于20 Hz)。次声波可以传得很远,很容易绕过障碍物,而且无孔不入。一定强度的次声波对人体会造成成严重危害。监测与控制次声波有助于减少它的危害,并可用来预报地台风和监测核爆炸。
1.太阳光由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种色光组成。用三棱镜可使太阳光{白光}发生色散。英国物理学家牛顿首先用实验研究光的色散现象。
2.透明体的颜色由能通过它的色光决定:红色玻璃纸只能通过红光;蓝色玻璃纸只能通过蓝光;绿色玻璃纸只能通过绿光。
不透明体的颜色由能反射它的色光决定。红纸是因能反射红光而呈现出红色,绿光照在红纸上不能被反射而被吸收因而呈现黑色。
3.光的三原色:红、绿、蓝三色光叫做光的三原色。红、绿、蓝三色光按不同比例混合能产生任何一种其他颜色的光。电视机荧光屏上的各种颜色就是由红、绿、蓝三色光混合成的。
颜料的三原色:红、黄、蓝三种颜色是颜料的三原色。
4.光可以使周围变得明亮,变得温暖,能使胶卷感光-----,所以光具能量,叫做光能。光能可以转化为电能、内能、化学能等。
5.太阳光中色散区域红光外侧的不可见光叫做红外线。红外线具有热效应。太阳的热主要是以红外线的形式传送到地球的。红外线的应用有:红外夜视仪;红外线探测器等。
6.紫光外侧不可见光叫紫外线。紫外线能使荧光物质发光。紫外线的应用有:验钞机;紫外线灯灭菌;
臭氧层是地球的保护伞,它能吸收绝大部分来自太阳的紫外线,使地球上的生物免受大量紫外线的直接照射。为了防止臭氧层受到破坏,我国从2002年起全面禁止使用氟利昂制品。
7.光在同种均匀介质中是沿直线传播的。能证明光沿直线传播的例子有:影子的形成;小孔成像(成的是倒立的实像);日食,月食;瞄准;
8.光在各种介质中传播速度不同。在真空中,光传播的速度是3×108m/s。光在空气中的速度近似为在真空中的速度;光在水中的速度大约是在真空中3/4,光在玻璃中的速度大约是在真空中的2/3。
光年是长度单位,是指光在1年中所通过的距离,用字母I.y表示。
1I.y=3×108m/s×365×24××1015m.。
9.光射到物体表面上时,有一部分光会被物体表面反射回来,这种现象叫做光的反射。光反射时
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说说太阳能 是个人都知道,地球上的能量/能源除了核能外都来自太阳,也就是太阳能,
说说是个人都知道,地球上的能量/能源除了核能外都来自太阳,也就是,核能来自地球物质原子核的能量释放。所谓传统石化能源(石油、天然气、煤、页岩气、煤层气、可燃冰。。。)不过是远古时期以生物质固化的。风能其实也是,空气的运动能量来自温差,温差来自。潮汐能一样也是,潮汐运动来自海水温差,温差来自。人类很奇葩,这么说吧,迄今为止人类对太空的了解远胜过对自己的地球上海洋的认识,对核能的研究的深入程度和成果远胜过对的研究和成果。其实,对的高效利用才是未来方向。我坚信分布式能源才是未来。即使未来的核聚变技术突破并商业化,其发电输变电到最终的用电模式和今天的核裂变没有两样,我且不谈核聚变商业化的时间表投入成本和潜在风险。人类生活对能量的最深层次的需求是什么?我以为自由使用、随取随用才是根本。超级电网是大工业化时代的产物,分布式能源才是未来。而也只有才能最终实现分布式能源的梦想。太阳每天升起,从不爽约,不求回报。人类骑驴找马,放着最干净、最便宜的且取之不尽用之不竭能源毫无办法。奇葩不? 对利用的瓶颈有二个,一是转换效率二是储能。硅基技术光伏转换效率顶到天20,所以做到真正的分布式有难度。储能有耐于高性能电池。如果哪天有某种技术能把光伏转换效率突破到50以上呢?甚至更高呢?假如哪天有某种超级电池出现呢?这二个瓶颈哪天被一并突破呢?
现在的西班牙石墨烯电池能解决储能问题吗
: 现在的西班牙石墨烯电池能解决储能问题吗
我只知道一旦超级石墨烯储能电池问世,太阳能历史将被改写,一旦硅基板技术被另外某种技术替代,转换效率迈入50级水平,太阳能历史将被再次改写。
前途是美好的 路途是坎坷的 时间是漫长的 生命是短暂的 试问 几人能看到那一天 地下有知
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