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三万光年原唱(三万光年原唱是谁)

太阳的大小是地球的多少倍?

130万倍

太阳的直径为139万千米,为地球的109倍,是月球的400倍。



太阳的体积是地球的130万倍,质量为地球的33万倍,平均密度是1.4克/厘米3。 太阳的重量是月球重量的270倍,太阳与月球相比,就像大象和蚂蚁之比。日地距离为1.5亿千米,这个距离是月球到地球距离的400倍。太阳是一个炽热的气体球,从表面向中心,温度越来越高,中心区约有1600万摄氏度,3000亿个大气压。在高温高压的中心形成一个巨大的核反应区,它的成分是氢与氦,在氢转化为氦时,可释放出极大的能量,这就是核聚变反应。在核聚变反应中所释放的能量,又以电磁波的形式向四周放射,这就是人们常说的太阳辐射。50亿年前,自太阳形成之日起,它就不间断地释放出巨大的能量,估计这种状态还能持续50亿年。肉眼看到的太阳表层为“光球”,“光球”外围为“色球”,最外层为“日冕”,这几层组成了太阳的大气。太阳也有自转和公转运动,自转周期在日赤道带约为25天,在两极区约为35天;公转周期(环绕银心运行的周期)约为2.5亿年(假定轨道偏心率为零)。

太阳的体积为地球的130万倍,质量是地球的33万倍。

太阳只是宇宙中一颗十分普通的恒星,但它却是太阳系的中心天体。太阳系中,包含我们的地球在内的八大行星、一些矮行星、彗星和其它无数的太阳系小天体,都在太阳的强大引力作用下环绕太阳运行。

太阳系的疆域庞大,仅以冥王星为例,其运行轨道距离太阳就将近40个天文单位,也就是60亿千米之遥远,而实际上太阳系的范围还要数十倍于此。

但是这样一个庞大的太阳系家族,在银河系中却仅仅只是十分普通的沧海一粟。银河系拥有至少1000亿颗以上的恒星,直径约10万光年。

太阳位于银道面之北的猎户座旋臂上,距离银河系中心约30000光年,在银道面以北约26光年,它一方面绕着银心以每秒250公里的速度旋转,周期大概是2.5亿年,另一方面又相对于周围恒星以每秒19.7公里的速度朝着织女星附近方向运动。

十五亿光年是距离还是时间?

光年是长度单位,1光年表示光在真空中行进1年的距离,大约是9.46万亿公里。因此,15亿光年表示的距离,而非时间。不久前,天文学家接收到一个重复的快速射电暴FRB 180814.J0422+73,其宿主星系被认为位于15亿光年之外。

不过,光年在某种程度上又能反映出时间的信息。我们接收到来自于15亿光年外的无线电信号,这表明该无线电信号在太空中传播了15亿年才到达地球,所以我们接收到的是15亿年前的无线电信号。

需要注意的是,这个快速射电暴的宿主星系并非真的距离地球15亿光年,我们所说的15亿光年只是无线电波的传播距离。15亿年前的无线电信号源距离地球肯定是小于15亿光年,因为宇宙在膨胀,使得信号源和地球之间的距离变得越来越远,所以信号最终经过了15亿年的时间才到达地球。

根据计算可知,这个快速射电暴的宿主星系在15亿年前距离地球14.2亿光年。15亿年过去了,该信号源随着宇宙膨胀进一步远离我们,它现在离地球大约15.9亿光年。也就是说,在过去15亿年里,由于空间膨胀,使得它退行了1.7亿光年。

这也意味着该星系在过去的某段时间与地球的距离刚好为15亿光年,但在当年发出信号时以及现在与地球的距离都不是15亿光年,我们所说的15亿光年表示光行距离,即无线电波在太空中的行进距离。

太阳一秒钟发出的能量够不够人类用一百年?

大家好!我是科技1加1!

既然说到太阳,就先了解一下太阳的基本情况吧!

太阳是一颗黄矮星(光谱为G2V),黄矮星的寿命大致为100亿年,目前太阳大约45.7亿岁。 在大约50至60亿年之后,太阳内部的氢元素几乎会全部消耗尽,太阳的核心将发生坍缩,导致温度上升,这一过程将一直持续到太阳开始把氦元素聚变成碳元素。虽然氦聚变产生的能量比氢聚变产生的能量少,但温度也更高,因此太阳的外层将膨胀,并且把一部分外层大气释放到太空中。当转向新元素的过程结束时,太阳的质量将稍微下降,外层将延伸到地球或者火星目前运行的轨道处(这时由于太阳质量的下降,这两颗行星将会离太阳更远)。

太阳是在大约45.7亿年前在一个坍缩的氢分子云内形成。太阳形成的时间以两种方法测量:太阳目前在主序带上的年龄,使用恒星演化和太初核合成的电脑模型确认,大约就是45.7亿年。这与放射性定年法得到的太阳最古老的物质是45.67亿年非常的吻合。太阳在其主序的演化阶段已经到了中年期,在这个阶段的核聚变是在核心将氢聚变成氦。每秒中有超过400万吨的物质在太阳的核心转化成能量,产生中微子和太阳辐射。以这个速率,到目前为止,太阳大约转化了100个地球质量的物质成为能量,太阳在主序带上耗费的时间总共大约为100亿年。

太阳没有足够的质量爆发成为超新星,替代的是,在约50亿年后它将进入红巨星的阶段,氦核心为抵抗引力而收缩,同时变热;紧挨核心的氢包层因温度上升而加速聚变,结果产生的热量持续增加,传导到外层,使其向外膨胀。当核心的温度达到1亿K时,氦聚变将开始进行并燃烧生成碳。由于此时的氦核心已经相当于一个小型“白矮星”(电子简并态),热失控的氦聚变将导致氦闪,释放的巨大能量使太阳核心大幅度膨胀,解除了电子简并态,然后核心剩余的氦进行稳定的聚变。从外部看,太阳将如新星般突然增亮5~10个星等(相比于此前的“红巨星”阶段),接着体积大幅度缩小,变得比原先的红巨星暗淡得多(但仍将比现在的太阳亮),直到核心的碳逐步累积,再次进入核心收缩、外层膨胀阶段。这就是渐近巨星分支阶段。

太阳是一个巨大而炽热的气体星球。知道了日地距离,再从地球上测得太阳圆面的视角直径,从简单的三角关系就可以求出太阳的半径为69.6万千米,是地球半径的109倍。由此可以算出太阳的体积为地球的130万倍。

影视作品中出现过哪些经典的,精彩的对白?

《遇见王沥川》中的台词倒背如流

1.沥川为小秋披衣服

如果你习惯一个男人这样对你,将来你会嫁给一个很好的男人。

2.小秋对沥川执着的爱

如果我们之间非要有一个结局那就是我们幸福的生活在一起,我谢小秋就是死也要和你死在一个棺材里。

3.沥川让小秋 move on

当你读到一本很好的书,见到一个很英俊的男人,或者是走进一座很美丽的城市,你会对自己说,你看到这世界上最好的东西了,你将会让这些东西陪伴你度过余生。

但是过不了多久,新的事情就会发生,你会读到一本更好的书,到达一个更美丽的城市,遇到一位更英俊的男人,开始一段更浪漫的恋情 ,你会有另外一种生活。

你不要害怕这个结局,这个结局只是一道幻影,每个结局都意味着一个新的开始。

以光速的十分之一从地球飞到太阳系各处,大概需要多少时间?有何科学依据?

光速1/10,相当于每秒30000千米,太阳系半径1光年的范围,飞到太阳系各处,有很多未知的目标。已知的八大行星,从地球到海王星45亿公里,30000X3600秒=1亿零800万千米/小时÷45亿千米,约合41.6小时。飞到太阳系边缘,需要1/10光年。

无聊问题,有空有智慧去研究有实际意义的问题。象这些费时又不是什么高难度的,换算完10%的光速,又要费时去查科学家公布太阳系各星球的光年,最后算出来了就只是个回答但没意义问题,你无聊不无聊?!

谢您邀问啦;

我不会计算。

这个要考虑相对论因子,也即洛伦兹因子。

简单地说,当物体的速度为光速的百分之一(根据问题研究的精度)以上时,我们就不可以忽略相对论效应,此时物体的质量会变大,长度会沿运动方向缩短,时间也会变慢。这样要计算从地球达到其他星球的时间是十分复杂的,甚至是无意义的。

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