太阳
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有关太阳的资料简介
以下是一些关于太阳的资料简介:
太阳是一颗位于太阳系中心的普通恒星,距地球约1.496×10^8公里,占有太阳系总体质量的99.86%。
太阳的直径约为139.2万公里,是地球直径的109倍,体积为地球的130万倍。
太阳主要由炽热的气体(严格说是等离子体)组成,其主要成分是氢和氦。
太阳是太阳系的中心天体,太阳系中的八大行星、小行星、流星、彗星、外海王星天体以及星际尘埃等,都围绕着太阳公转。
而太阳则围绕着银河系的中心公转。
太阳的表面温度约为5500摄氏度,中心温度则高达1500万摄氏度。
太阳通过核聚变反应,将氢原子转化为氦原子,释放出巨大的能量。
太阳的能量对地球生物和气候产生了巨大的影响,人类所需的大部分能量都直接或间接来自太阳。
太阳大气层分为光球、色球和日冕三层。
日冕是太阳大气的最外层,由高温、低密度的等离子体组成,亮度微弱,约相当于满月的亮度。
日冕的温度高达百万度,其大小和形状与太阳活动有关。
在太阳活动极大年时,日冕接近圆形。
日冕只有在日全食时才能展现其光彩,平时观测则要使用专门的日冕仪。
太阳能是指太阳的热辐射能量,其主要表现形式是太阳光线。
在现代,一般用来发电或为热水器提供能量。
广义的太阳能还包括
地球上的风能、化学能和水能。
太阳能是来自太阳的辐射能,由太阳中氢原子的氢氦聚变产生,释放出巨大的核能。
以上是一些关于太阳的资料简介。
太阳的简短资料太阳是位于太阳系中心的恒星,是地球上最重要的能源来源之一。
它的直径约为1.39 million km,是地球的109倍,质量是地球的333,000倍。
太阳主要由氢元素组成,通过核聚变反应产生能量。
太阳的表面温度约为5,500°C,而核心温度可高达15 million°C。
太阳表面的温度相对较低,但仍然非常炽热。
太阳的光谱类型是G 型恒星,属于主序星的一种。
太阳的能量主要通过辐射传播出去。
它所产生的光与热能以电磁辐射的形式传播,其中包括可见光、紫外线和一小部分的X射线和γ射线。
太阳辐射的总能量约为3.8 × 10^26瓦特,其中大约有30%被反射回太空,其余的能量被地球吸收。
太阳对地球上的生命起着至关重要的作用。
它是地球上所有植物进行光合作用的能源来源,也是维持地球气候和天气的主要驱动力之一。
太阳的能量使水循环得以进行,驱动了大气运动和风的形成。
太阳的引力也对地球的轨道和季节变化产生了影响。
太阳还对地球上的人类活动产生了深远影响。
太阳能被广泛应用于太阳能电池板和太阳能热水器等可再生能源技术中。
太阳能的利用不仅可以减少对化石燃料的依赖,还可以降低温室气体排放,减缓气候变化的影响。
除了对地球的影响外,太阳还是宇宙中其他天体的重要能源来源。
它是行星、卫星和小行星的形成过程中的重要因素。
太阳也是恒星演化的重要研究对象,通过观测太阳可以了解到其他恒星的性质和演化规律。
尽管太阳对地球和宇宙的影响巨大,但它仍然是一个相对年轻的恒星。
根据科学家的估计,太阳的年龄约为46亿年,预计在未来数十亿年内,太阳将逐渐耗尽氢元素燃料,最终膨胀成红巨星,最后形成一个白矮星。
总结一下,太阳是地球上最重要的能源来源之一,它通过核聚变反应产生能量,并以电磁辐射的形式传播出去。
太阳对地球上的生命、气候和天气起着重要作用,同时也对人类的能源利用和宇宙中其他天体的形成产生了影响。
太阳是一个相对年轻的恒星,预计将在未来数十亿年内发生演化。
常识:太阳是什么东西?太阳是地球的最近的恒星,也是太阳系的中心星体。
它是一颗巨大而灼热的气体球体,主要由氢气和少量的氦气组成。
太阳的存在对地球和生命的形成至关重要。
下面将详细介绍太阳的特点、构成、形成以及它对地球的影响:一、太阳的特点:1. 光度:太阳是太阳系中最亮的星体,它的绝对星等为4.83。
2. 直径:太阳直径约为139.2万千米,大约是地球直径的109倍。
3. 质量:太阳的质量约为地球质量的333,000倍。
4. 温度:太阳表面温度约为5500摄氏度,而太阳的核心温度可达1500万摄氏度。
二、太阳的构成:1. 核心:太阳的核心是由高温高压的等离子体组成,温度超过1,500万摄氏度。
在核心中,氢原子核发生聚变反应,将氢合成为氦,并释放出大量的能量。
2. 辐射区:在核心外是太阳的辐射区,光和能量通过辐射传播出来。
这一区域温度较高,约为250万摄氏度。
3. 对流区:在辐射区外部是太阳的对流区,能量通过对流运动的等离子体传递。
对流区的温度约为60万摄氏度。
三、太阳的形成:根据科学理论,太阳的形成是从气体和尘埃云彩中产生的。
当云彩因为引力而坍缩时,温度和密度逐渐增加,最终在核心区域开始发生核聚变反应。
这个过程导致了太阳的形成和能量释放。
四、太阳对地球的影响:1. 光照和温度:太阳是地球的主要光源,它的光照照射到地球表面,提供了光合作用所需的能量,使植物能够生长并为地球带来阳光和温暖。
2. 季节变化:太阳的位置相对于地球的变化导致了地球的季节变化。
地球绕着太阳公转,当太阳直射地球的位置移动时,会引起温度、光照和季风等气候变化,从而影响到地球上的生物和自然环境。
3. 气候和天气:太阳的能量也是引起地球气候和天气的主要原因。
太阳辐射加热地球表面,导致大气层中的气流、海洋循环等变化,进而影响到气温、降水等气象现象。
4. 生物生存:太阳是地球上生命存在的基础。
通过光合作用,太阳提供了植物所需的能量,维持了食物链的运转。
太阳基本信息1. 太阳的概述太阳是宇宙中最为庞大的天体之一,也是我们地球的母恒星。
它是位于银河系内约三分之一半径以内的一颗恒星,是银河系中数百亿颗恒星中最为普通的一颗。
太阳的直径约为139.2万公里,相当于地球直径的109倍,质量约为地球的333,000倍,体积约为地球的1,300,000倍。
太阳主要由氢气组成,而氢的核融合反应产生的强烈光和热则使得太阳成为一个巨大的光源。
2. 太阳的结构太阳可以分为三个层次:核心、辐射层和对流层。
2.1 核心太阳的核心位于太阳的中心,直径约为25%太阳半径。
在核心,温度极高,达到约1500万摄氏度,内部压力极大。
核心中的氢原子核在高温和高压下发生核融合反应,将四个氢原子核融合成一个氦原子核,同时释放出大量的能量,这就是太阳的能量来源。
2.2 辐射层辐射层是太阳的第二层,位于核心的外部。
在这一层,光和能量以辐射的形式向外传播。
辐射层是由离子的气体组成的,其中的质子、电子和中子三者的反应产生了大量的光和热。
2.3 对流层对流层是太阳的外部层次,位于辐射层的外部。
在对流层,太阳吸收了辐射层释放的大量能量,并形成了巨大的对流气流。
这些气流形成了太阳上的暗斑、光斑等特征,也导致了太阳黑子的形成。
3. 太阳的能量太阳是地球上生命存在的关键,它通过核聚变反应产生巨大的能量。
太阳能的主要形式是电磁辐射,其中约99%的能量以可见光和紫外线的形式传送到地球上。
太阳辐射的能量被植物等生物利用进行光合作用,从而使得生物能量循环得以维持。
4. 太阳活动太阳是一个活跃的天体,它表现出周期性的活动,如黑子爆发、耀斑等。
这些活动与太阳的磁场相关,由于太阳是一个巨大的自转导体,磁场在太阳内传播并形成太阳的磁环,这些磁环在活跃区域中相互作用而产生活动。
4.1 黑子爆发黑子是太阳上的暗斑,它们是由太阳磁场的活动引起的。
黑子爆发是指黑子区域内的能量释放过程,释放的能量会产生耀斑和喷射物质,对地球上的通信和卫星系统造成干扰。
关于太阳的所有知识太阳是我们熟悉的一颗恒星,它是太阳系的中心,也是地球的主要能源来源。
太阳拥有着丰富的知识,下面将介绍太阳的各个方面,让我们更全面地了解它。
一、太阳的组成和结构太阳主要由氢、氦和其他少量元素组成。
根据太阳内部的密度和温度不同,可以将太阳分为三层:核心、辐射区和对流区。
太阳的核心是最热的区域,核心内的温度高达1500万摄氏度。
在核心中,核聚变反应不断进行,将氢原子融合成氦原子,释放出巨大的能量。
二、太阳的活动太阳表面上常常出现各种活动,包括太阳黑子、太阳耀斑和日冕喷发等。
太阳黑子是太阳表面上的暗斑,它们的出现与太阳的磁场有关。
太阳耀斑是太阳表面发生的巨大能量释放,释放出的能量相当于数十亿颗氢弹爆炸的能量。
日冕喷发是太阳大气中的物质被抛射到太空中,形成辐射质量风暴。
三、太阳对地球的影响太阳对地球的影响非常重要。
太阳辐射能量使地球温暖,维持了地球上生物的生存。
太阳风是由太阳大气中的高能粒子组成的带电粒子流,它们可以影响地球磁场,并引发极光现象。
太阳活动的周期性变化也会对地球的气候和天气产生影响。
四、观测太阳的方法科学家使用各种观测设备和技术来研究太阳。
太阳望远镜是观测太阳的主要工具,它们能够捕捉到太阳的图像,并研究太阳的各种活动。
人们还利用卫星观测太阳,例如日食卫星可以观测到太阳的日冕。
此外,地面上的观测站也可以监测太阳的辐射和磁场变化。
五、太阳的未来太阳已经存在约46亿年,根据科学家的估计,太阳还将继续存在约50亿年。
在未来的演化中,太阳的核心会逐渐消耗氢燃料,核聚变反应会减弱,太阳会逐渐膨胀成红巨星。
最终,太阳会释放出它的外层气体,形成一个行星状星际云,核心会变成一个白矮星。
总结:太阳是我们生活中非常重要的一颗恒星,它的组成和结构、活动、对地球的影响以及观测方法都是我们应该了解的知识。
通过学习太阳的知识,我们可以更好地理解宇宙的运行规律,也能更好地保护和利用太阳能资源。
太阳的未来也是一个值得思考和研究的问题,我们可以通过科学的方法来揭示太阳的奥秘。
关于太阳的资料简单易懂
太阳是位于太阳系中心的恒星,是地球的主要能量来源。
以下是关于太阳的一些简单易懂的资料:
1. 太阳的大小和质量:太阳直径约为1.4百万公里,约为地球
直径的109倍。
它的质量约为地球质量的33万倍。
2. 太阳的结构:太阳可以分为几个不同的层次,最内部是核心,核心温度高达1500万摄氏度,核心主要由氢气转变为氦气,
释放出大量的能量。
在核心外部是辐射区,然后是对流区域,最外层是光球,我们所看到的太阳光亮的部分就是光球。
3. 太阳的活动:太阳表面存在许多活动,包括太阳黑子、耀斑和日冕物质抛射等。
太阳黑子是太阳表面的一些暗斑点,其数量随太阳活动的周期变化。
耀斑是太阳的爆发现象,它释放出大量的能量和带电粒子。
日冕物质抛射是太阳大气层中的物质向外喷射。
4. 太阳对地球的影响:太阳是地球主要的能量来源,它提供了光和热能量,支持地球上的生命存在。
太阳也影响地球的气候和天气,太阳活动的变化可以导致地球磁场的变化,对地球的电离层和大气层产生影响。
5. 太阳的年龄:科学家估计太阳的年龄约为46亿年,还将继
续燃烧大约50亿年。
太阳将在未来几十亿年内逐渐膨胀并最
终消耗掉核心的氢气。
这些是关于太阳的简单易懂的资料,希望对你有所帮助!。
关于太阳的简介
太阳是我们太阳系中的一颗恒星,也是地球所绕行的中心天体。
以下是太阳的简要介绍:
1.性质:太阳是一颗主序星,属于光谱类别G2V型,即G型主序星。
它的质量大约是太阳系中其他天体总质量的99.86%,在太阳系中占据主导地位。
2.结构:太阳主要分为三个部分,从内到外分别是核心、辐射层和光球。
核心是核聚变反应的主要地区,辐射层传递能量的方式是通过光子的辐射传导,光球是太阳表面的可见部分。
3.能量产生:太阳主要通过核聚变反应产生能量。
核心的高温高压条件使氢原子融合成氦,释放出大量能量。
这个过程产生的能量逐渐传递到太阳表面,然后通过光辐射传送到太空。
4.光谱特征:太阳光谱包括连续谱和吸收线谱,反映了太阳的化学成分和温度。
通过观察太阳的光谱,科学家可以了解太阳的组成和物理特性。
5.活动:太阳表面有许多活动,包括太阳黑子、耀斑、日冕物质抛射等。
这些活动周期性地发生,与太阳的磁场有关。
6.对地球的影响:太阳是地球生命存在的关键。
它提供光和热,支持地球上的生态系统。
太阳的辐射也对大气层和地球磁场产生影响,如极光、电离层等现象。
7.未来演化:目前太阳正在经历主序星的演化阶段,它将在未来几十亿年内逐渐演变成红巨星,最终形成白矮星。
总体而言,太阳是太阳系中的中心,对地球和其他行星产生着深远的影响。
科学家通过对太阳的研究,不仅可以更好地理解宇宙的演化,还可以预测和解释太阳活动对地球的影响。
2014·建筑热工与节能 太阳•辐射•风——室内热环境改造设计方案
董晓莉
(清华大学建筑学院,北京 100084,烟台大学建筑学院,烟台 264005)
摘 要: 本设计方案以烟台大学建筑系馆S501房间为改造对象,该房间无论冬夏季还是过渡季室内热舒适状况都很差,改造目标是在节能的同时改善其热舒适度。
首先测量拟改造房间一年中不同季节典型天气的室内热环境参数,整理实验数据、分析其热工设计缺陷。
根据分析结果,在现有的实际环境与设计条件下,提出热环境改造方案,改善房间的日照、采光和通风情况以及围护结构的保温性能,以控制室内外的热量交换,使得室内的各项热环境指标接近或达到热舒适的标准。
改造成后将以此房间为依托,建设开放实验平台,进行建筑室内热环境测量分析研究。
关键词:热环境改造;开放实验平台;热舒适
本文是对一个建筑室内改造设计方案的介绍。
该房间位于烟台大学建筑系馆的顶楼西侧,原设计用途为美术教室,但西侧大面积落地玻璃窗导致其无法作为专业教室使用,同时现有侧窗难以形成自然通风而且冬季供热量不足,因此热工性能比较差。
在实地测量等前期成果资料的基础上,经过数据分析和软件模拟,拟采用多种建筑被动式节能策略来改善其热舒适度。
希望在赋予其适宜的功能同时提高热舒适度,并且实现节能的目标。
1 拟改造房间现状
烟台地区气候宜人,四季分明,一年之中鲜有极
端天气出现。
每年260天的全晴天,有很好的日照优
势。
北临渤海黄海,夏季易形成良好通风散热,且空
气湿度适宜。
拟改造房间是烟台大学建筑系馆S501
室,该房间进深8米,开间8米,层高4.8米。
平面
图如图1所示:
该房间4个方向均有高窗,且不可开启,北向有
四扇尺寸为90cm*60cm 的窗户,其中两扇可开启。
西作者简介:董晓莉(1975-),女,山东莱阳,讲师,博士(在读)
email: dongxl@
2014·建筑热工与节能
向是整面高度为3m 的落地窗。
东西南三向窗户均无任何遮阳设施,西向落地窗因为退后外墙面1.2m ,
因此南向外墙可看作垂直遮阳板。
房间现有优劣势都比较明显。
优势是光照资源丰富,采光好,吸收太阳辐射量大,日太阳照射时间长。
因其层高较高,有空间改造余地;劣势是房间位于顶层,窗地比面积太大,冬季室内保温效果很差。
而且夏季夕晒严重,局部通风较差。
房间南向没有可开启窗户,缺少南北向对流通风。
2 室内热环境测量及模拟分析
2.1 室内热环境测量
实验分别测量了冬夏两季房间内的温度、相对湿度、太阳辐射三项物理环境指标,其变化规律相似,6个测点的夏季实验数据图表如图2所示:
a )温度:从整个房间的温度走向来看,由于该房间南向东向只有高窗,开窗面积较小,太阳光射入量较小,因此上午温度上升比较缓慢。
11点~13点,受太阳高度角影响,太阳光已无法射入室内,因此房间内温度开始降低。
下午13点左右,太阳转到南偏西方向,同时太阳高度角降低,入射光线与窗户的夹角变大,从而使得进入室内的热量大量增加,加之室外温度上升,导致室内温度快速升高,到16点左右达到最大值。
16点以后
随着太阳光线的变弱,室外气温的降低,室内
温度开始快速下降,到晚上19点左右降到最低
值。
b )相对湿度:由于房间通风性能较差,随
着温度的升高,相对湿度会降低。
经过图像的
对比发现,气温的峰值对应的是相对湿度的谷
底值。
在阳光直射到仪器上的时候,会出现相
对湿度急剧降低的情况。
而夜间温度基本恒定,
因此房间内的相对湿度基本同室外相对湿度的
变化趋势相同。
C )太阳辐射:该房间南向东向只有高窗,
开窗面积较小,太阳光射入量较小,因此上午
测点辐射值上升比较缓慢。
11点~13点,受太
阳高度角影响,太阳光已无法射入室内,因此
房间内辐射值略有降低。
下午13点左右,太阳
转到南偏西方向,同时太阳高度角降低,入射
光线与窗户的夹角变大,从而使得进入室内的
太阳光大量增加,到15点左右达到最大值。
15
点以后,随着太阳光线的变弱,接受辐射值开
始减少,到晚上19点左右降到最低值。
2.2 实验结论
a.由图表可知,下午14点到16点30是该房间热舒适度最差的时间。
2014·建筑热工与节能
b.没有遮阳措施的建筑,大面积的西窗会在下午给室内带来大量的热量。
c.西向的垂直遮阳构件只能对下午14点前的太阳光线有阻挡作用,当太阳转到西南向的时候,遮阳板的作用就会小很多。
d.对比温度和热辐射的图表中可以看出,热辐射量增大时,
房间温度增高,热辐射变小时,房间温度降低。
而测得的热辐射
值主要来源于太阳辐射值,因此太阳辐射对房间温度的升高起着
决定性作用。
因此夏季应遮挡直接得热界面,而冬季应尽可能接
收太阳辐射以有效提高室内温度,从而达到节约能源及提高室内
热舒适度的目的。
2.3 房间热环境软件模拟
为增加方案的可靠性以及房间改造前后热环境对比的直观
性,通过ecotect 模拟分析以确定改造设计方案(图3)。
由图A 可以看出,在夏季,太阳辐射主要是从西窗进入房间
的。
而在冬季,太阳辐射主要是从西窗和南窗进入房间的。
由图B 可以看出,冬季围护结构传热是房间热量散失的主要
途径,而夏季房间的热的主要途径是太阳辐射。
由图C 可以看出,通风会带走房间内的部分热量,在夏季加
强通风,而冬季则应该减弱通风,增加其气密性。
3 改造策略及方案
3.1 改造策略
本改造设计追求实用高效的被动式节能目标,通过空间的灵活划分和重新布局在增加使用面积的同时改善其风场分布(如西侧缓冲气候区和室内夹层的设置),通过对围护结构界面的得热和保温处理改善夏季西晒和冬季冷辐射的不利状况(如玻璃反射膜、轻质复合保温墙、遮阳卷帘、双层窗),通过建筑构件的设置改善原本极差的室内通风状况(如增加可开启窗扇和室外挡风板,开放南侧通风口)。
经过热环境改造设计,将该房间转变成为一个拥有良好热舒适度的空间,其室内和室外以及过渡空间在各个季节将拥有较为明显热舒适度。
未来可以作为建筑热环境实验平台,提供办公空间的同时可进行数据采集和分析。
具体改造措施如下:
a.西侧隔墙:将房间分隔出局部作为室内外的过渡空间。
夏天白天可将太阳的直接辐射通过遮阳百叶挡在墙外,减少房间内的直接得热。
晚上窗户和百叶打开,墙内外合成一体。
冬天,隔墙的门窗处在关闭状态。
白天的时候接受太阳辐射,隔墙与西窗之间的空间起到了一个具有“缓冲性质”的日光间的作用,夜间增加了这个西侧墙体的热阻,减少热量散失,提高室内热舒适度。
而这一部分缓冲空间热环境参数可以与室内主要空间形成对比,作为学生的对比实验空间。
b.南侧日光间及90°旋转挡板:将原房间南墙打通借用原走廊尽端南窗形成日光间。
夏季设遮阳窗帘,可避免太阳辐射的直接进入。
而日光间的窗户打开时,加强了房间的南北通风。
冬季白天窗户关闭,日光间内接受大量太阳辐射,可以起到温室的作用,节约室内的供热能源;而夜晚则关闭旋转隔墙,使整个房间的主体保持一个较好的热环境。
2014·建筑热工与节能
c.双层玻璃及无色玻璃反射膜:此策略在夏季可以反射掉部分太阳光,减少太阳辐射的进入。
而冬季双层玻璃的热阻远大于单层玻璃,热量散失小。
d.西侧露台的270度旋转挡板:夏季,挡板转到栏杆一侧时,可使隔墙南侧区域形成正压区,加强房间内部的通风。
不需要增加房间通风的时间段,可将挡板旋转到北侧,不影响阳台使用面积。
e.原有墙体内保温构造:增加原有墙体的热阻,减少房间冬季热量的散失和夏季通过围护结构传导至房间内部的热量。
f.夹层:夹层的加入主要是增加建筑室内的使用面积,方便各种物理实验的进行。
夹层的部分支撑结构可作为西窗顶部保温层的支撑。
g.北侧高窗将中间两扇变为可开启:增加室内垂直方向的通风,增加夹层空间的热舒适度。
3.2 改造方案图
根据以上被动式节能策
略进行设计,得设计方案如
图4、5、6所示。
4 结语
该设计是以节能减排为目标,运用被动式设计策略,在考虑到经济性和可行性的基础上,对热舒适度差的既有空间进行改造。
改造后室内外不同空间的热环境差异性丰富,在改善其室内热环境的同时,将房间劣势转变为未来实验平台可用的优势。
复合空间赋予其复合功能,作为办公空间的同时也为未来热环境研究提供极佳的实验平台。
相信通过模拟分析和建成后的测量数据分析,可以实际验证该方案设计策略的实用性和实际改造效果,为未来的相关设计提供有效的参考。