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太陽的年齡有多大 太陽有多少年的歷史了

欄目: 天氣常識 / 發佈於: / 人氣:1.12W

導語:對於非專業人士來說,對宇宙天體瞭解還是非常少的,例如太陽。雖然我們常常見到太陽,但對他的起源、發展等都不太瞭解。其實,所有天體都有它的年齡。那麼,太陽的年齡有多大呢?到底太陽有多少年的歷史了?一起來了解。

太陽的年齡有多大 太陽有多少年的歷史了

太陽的年齡有多大 太陽有多少年的歷史了

太陽年齡

目前太陽大約45.7億歲。太陽是一顆黃矮星(光譜爲G2V),黃矮星的壽命大致爲100億年。

在大約50至60億年之後,太陽內部的氫元素幾乎會全部消耗盡,太陽的核心將發生坍縮,導致溫度上升,這一過程將一直持續到太陽開始把氦元素聚變成碳元素。雖然氦聚變產生的能量比氫聚變產生的能量少,但溫度也更高,因此太陽的外層將膨脹,並且把一部分外層大氣釋放到太空中。當轉向新元素的過程結束時,太陽的質量將稍微下降,外層將延伸到地球或者火星目前執行的軌道處(這時由於太陽質量的下降,這兩顆行星將會離太陽更遠)。

太陽是在大約45.7億年前在一個坍縮的氫分子云內形成。太陽形成的時間以兩種方法測量:太陽目前在主序帶上的年齡,使用恆星演化和太初核合成的電腦模型確認,大約就是45.7億年。這與放射性定年法得到的太陽最古老的物質是45.67億年非常的吻合。太陽在其主序的演化階段已經到了中年期,在這個階段的核聚變是在覈心將氫聚變成氦。每秒中有超過400萬噸的物質在太陽的核心轉化成能量,產生中微子和太陽輻射。以這個速率,到目前爲止,太陽大約轉化了100個地球質量的物質成爲能量,太陽在主序帶上耗費的時間總共大約爲100億年。

太陽沒有足夠的質量爆發成爲超新星,替代的是,在約50億年後它將進入紅巨星的階段,氦核心爲抵

抗引力而收縮,同時變熱;緊挨核心的氫包層因溫度上升而加速聚變,結果產生的熱量持續增加,傳導到外層,使其向外膨脹。當核心的溫度達到1億K時,氦聚變將開始進行並燃燒生成碳。由於此時的氦核心已經相當於一個小型“白矮星”(電子簡併態),熱失控的氦聚變將導致氦閃,釋放的巨大能量使太陽核心大幅度膨脹,解除了電子簡併態,然後核心剩餘的氦進行穩定的聚變。從外部看,太陽將如新星般突然增亮5~10個星等(相比於此前的“紅巨星”階段),接着體積大幅度縮小,變得比原先的紅巨星暗淡得多(但仍將比現在的太陽亮),直到核心的碳逐步累積,再次進入核心收縮、外層膨脹階段。這就是漸近巨星分支階段。

地球年齡:

太陽的年齡有多大 太陽有多少年的歷史了 第2張

地球

地球年齡是地球從原始的太陽星雲中積聚形成一個行星到現在的時間。目前對地球年齡的最佳估計值爲45.5億年通常所說的地球年齡是指它的天文年齡。

關於地球年齡的問題,有幾種不同的概念。地球的天文年齡是指地球開始形成的時間,這個時間同地球起源的假說有密切關係。地球的地質年齡是指地球上地質作用開始之後到時間。從原始地球形成經過早期演化到具有分層結構的地球,估計要經過幾億年,所以地球的地質年齡小於它的天文年齡。地球上已知最古老的岩石的年齡是43.74億年 ,地球的地質年齡一定比這個數值大。地質年齡是地質學研究的課題;通常所說的地球年齡是指它的天文年齡。

很早以前,人們曾試圖用地球上發生的一般物理化學過程來估算地球的年齡,如根據地球表面沉積岩的積累厚度,海水含鹽度隨時間的增加,地球內部的冷卻率等等。但是這些過程的變化速率在地球歷史上是不恆定的,因此不可能得到正確的年齡估計。直到1896年放射性元素被發現以後,人們才找到了一種以恆定速率變化的物理過程來測定岩石和地球的年齡。就測試水平,可以認爲放射性元素的衰變速率在任何物理化學條件下都是恆定的。根據放射性衰變原理,如果已知放射性母體同位素的衰變常數及母、子體同位素的比值,那麼只要測定岩石或礦物中某種放射性母體同位素及其衰變成的子體同位素的含量,一般說來就可以計算出該岩石體系的形成年齡。設有一放射性元素,開始時只有N0個原子,過了t時間,由於衰變,只剩下N個原子併產生D個新原子,按照衰變規律(λ爲衰變常數),λ爲已知,D/N爲岩石或礦物中所含子體元素的原子數對母體元素的原子數之比,這一值是可以測定的。根據這個公式就可以計算出岩石或礦物形成的年齡。20世紀以來,已先後建立了用U→Pb、U→Pb、Th→Pb、K→Ar、Rb→Sr、和Sm→Nd等放射性衰變系列測定岩石年齡的各種方法。然而要進一步確定地球的年齡並非如此簡單。因爲地球表面的岩石並不是在地球形成時就存在的。由於地球內部的運動和化學變化,它們曾經歷了多次分異、熔融和改造。因此要計算地球的年齡還必須解決一系列的理論和實驗技術問題。

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