सूर्य और तारों की भौतिक स्थिति. सूर्य - खगोलीय जानकारी. एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र देखा जाता है

(सूर्य क्रमांक 1 का फोटो)

इन सितारों में से एक के रूप में सूर्य के बारे में जानकारी।

यू सूरजऐसी विशेषताएं हैं जो हमें आकाशगंगा के अन्य तारों में मिलती हैं। उदाहरण के लिए, सूर्य, अपने आकार और विकिरण के रंग में, कुछ अन्य सितारों की तरह एक पीला बौना है, जो खगोलविदों द्वारा देखे गए पचास तारा प्रणालियों में से चौथा सबसे चमकीला तारा है। यह एक एकल तारा है जो अलग-अलग लंबाई की तरंगें (इन्फ्रारेड किरणें, गामा किरणें, एक्स-किरणें, रेडियो किरणें) उत्सर्जित करता है, लेकिन अधिकांश तरंगें पीले-हरे रंग की दिखाई देती हैं। सूरजइन विकिरणों (सौर पवन) का परिसर पृथ्वी को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, लेकिन पृथ्वी रक्षाहीन नहीं है, यह वायुमंडल और मैग्नेटोस्फीयर द्वारा सौर किरणों के हानिकारक प्रभावों से सुरक्षित रहती है;

सूर्य की संरचना- प्लाज्मा की एक गेंद, यानी आवेशित कणों का एक समूह जो एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, ये हीलियम और हाइड्रोजन परमाणुओं के नाभिक और इलेक्ट्रॉन भी हैं। इस अंतःक्रिया का परिणाम तारे के पास एक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति है, जो सौर उपग्रहों - ग्रहों - को अपने चारों ओर रखता है।

सूर्य की सतह पर चुंबकीय प्रक्रियाओं के लिए धन्यवाद, हम ऐसा देखते हैं सनस्पॉट. यह दिलचस्प है कि वे एक समय में एक नहीं, बल्कि जोड़े में उन स्थानों पर दिखाई देते हैं जहां विकृत चुंबकीय क्षेत्र गर्म गैस के भँवर के रूप में बाहर निकलता है और प्रवेश करता है। सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की विकृति अलग-अलग वर्षों में अलग-अलग होती है। इसमें 11.2 वर्षों में परिवर्तन होता है, इस अवधि को सौर वर्ष कहा जाता है। सूर्य की सक्रियता के आधार पर उस पर सौर कलंक प्रकट होते और लुप्त होते रहते हैं।

सूर्य की संरचना के बारे में संक्षिप्त जानकारी.

(सूर्य क्रमांक 2 का फोटो)

सूर्य की सतह पर हम जो देखते हैं उसे प्रकाशमंडल कहा जाता है; हमारे तारे का यह बाहरी आवरण 300 किमी मोटा है और ऊर्जा की निरंतर गति में है। इसके अलावा, सूर्य के केंद्र की ओर गहराई में जाने पर, वैज्ञानिक एक संवहन परत का सुझाव देते हैं, जिसमें तारे के मूल द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को आंतरिक परतों से बाहरी परतों में स्थानांतरित किया जाता है, जहां फोटॉन बाहर की ओर बढ़ते हैं, पदार्थ द्वारा अवशोषित होते हैं सूर्य से, और फिर से उत्सर्जित होते हैं, वे वहां मिश्रित होते प्रतीत होते हैं। और निःसंदेह सूर्य के केंद्र में एक कोर है, जो परमाणु प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करता है, यह सूर्य की सतह परत की तुलना में सघन और गर्म है। सूर्य का भी एक वातावरण है जिसे सौर कोरोना कहा जाता है, लेकिन पृथ्वी के विपरीत, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, बल्कि यह सूर्य का ही विकिरण है, जो सूर्य के शरीर से कई गुना अधिक गर्म होता है, इसलिए ग्रहण के दौरान कोरोना स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसे ही आप तारे से दूर जाते हैं, यह सूर्य की 5 त्रिज्या पर और हमारे प्रकाशमान की 10 से अधिक त्रिज्या पर दिखाई देता है। पृथ्वी की तरह सौर उपग्रह, इस कोरोना के अंदर स्थित हैं, लेकिन इसकी सुदूर सीमा पर। अधिकांश शास्त्रीय सितारों की संरचना एक समान होती है।

सौर कोरोना से विस्फोट होता है धूप वाली हवा, जो अपने साथ सूर्य के पिंड द्रव्यमान के कण ले जाता है। 150 वर्षों में, सूर्य पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर द्रव्यमान (आयनित कण - प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, α-कण) खो देता है। सौर हवा सक्रिय रूप से पृथ्वी के वायुमंडल को प्रभावित करती है, उदाहरण के लिए, यह अरोरा और भू-चुंबकीय तूफान पैदा करती है।

सौर ज्वालाओं और कोरोनल इजेक्शन के बारे में जानकारी।

समय-समय पर, सूर्य के वायुमंडल में ऊर्जा का विस्फोट होता है, जिसे सौर ज्वाला कहा जाता है, यह सूर्य के कोरोना के उत्सर्जन से भिन्न होता है, जिस पर लेख में बाद में चर्चा की जाएगी। इस प्रकोप में कई मिनट लगते हैं और इसकी भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। ऊर्जा का विमोचन इतना शक्तिशाली है कि यह सेलुलर संचार, विद्युत चुम्बकीय माप उपकरणों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है और विद्युत चुम्बकीय तूफान का कारण बनता है। कोरोनल इजेक्शन सूर्य के वायुमंडल के एक भाग - सौर कोरोना में सौर द्रव्यमान का निष्कासन है, इनका निरीक्षण करना बहुत कठिन है, क्योंकि सूर्य की चमक हस्तक्षेप करती है, लेकिन यह केवल विशेष उपकरणों की मदद से ही संभव है। कोरोनल इजेक्शन में प्लाज्मा (आयनों, प्रोटॉन, हीलियम और ऑक्सीजन की थोड़ी मात्रा की संरचना) होता है, इसमें एक विशाल लूप का आकार होता है और यह सौर फ्लेयर्स के साथ समय पर मेल नहीं खा सकता है। ब्रह्मांड में कुछ तारों में ऐसी चमक और उत्सर्जन होता है, लेकिन वे सूर्य की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं और अपने उपग्रहों पर जीवन के अस्तित्व को रोकते हैं।

सूर्य और सूर्य ग्रहण के बारे में जानकारी.

सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। सूर्य अंतरिक्ष में बिना गति किये लटका नहीं रहता है, वह एक निश्चित गति से अपने चारों ओर घूमता है, और चंद्रमा स्थिर नहीं रहता है, बल्कि सूर्य के चारों ओर घूमता है। और समय-समय पर ऐसे खंड होते हैं जब रात्रि का प्रकाश पृथ्वी और सूर्य के बीच स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और आंशिक रूप से या पूरी तरह से हमारे दृश्य से प्रकाश को अस्पष्ट कर देता है, तब आप सूर्य का कोरोना देख सकते हैं। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में साल में औसतन 2 बार सूर्य ग्रहण देखा जा सकता है। इस घटना के दौरान, एक गोल चंद्र छाया पृथ्वी पर घूमती है, जो एक बड़े शहर को कवर कर सकती है। एक ही स्थान से प्रत्येक 200-300 वर्षों में केवल एक बार सूर्य ग्रहण को नग्न आंखों से देखा जा सकता है।

सूर्य और आकाशगंगा में उसके स्थान के बारे में सब कुछ.

संक्षेप में कहें तो, हमारा तारा आकाशगंगा में स्थित है - एक वर्जित सर्पिल आकाशगंगा, इसके केंद्र से हमारा तारा 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। सूर्य आकाशगंगा के चारों ओर घूमता है, और हर 225-250 मील पर एक चक्कर लगाता है। साल। फिलहाल, हमारा तारा अंदर से ओरियन बांह के किनारे पर, धनु भुजा और पर्सियस भुजा के बीच स्थित है, इस स्थान को "स्थानीय इंटरस्टेलर क्लाउड" भी कहा जाता है - यह इंटरस्टेलर गैस का एक घना संचय है तापमान लगभग सूर्य के तापमान के बराबर। यह बादल, बदले में, एक "स्थानीय बुलबुले" में स्थित है - यह गर्म इंटरस्टेलर गैस का क्षेत्र है, जो इंटरस्टेलर क्लाउड की तुलना में इसकी संरचना में अधिक डिस्चार्ज होता है।

संख्याओं में सूर्य के बारे में जानकारी:

पृथ्वी से सूर्य की दूरी (औसतन) 149600000 किमी, 92937000 मील है।

सौर डिस्क का व्यास 1392000 किमी, 864950 मील, पृथ्वी के व्यास से 109 अधिक है)

सूर्य का द्रव्यमान - 1.99 x 1030 किलोग्राम, पृथ्वी के द्रव्यमान का 333,000 गुना

सूर्य का औसत घनत्व 1.41 ग्राम/सेमी 3 (पृथ्वी का 1/4) है

सूर्य की सतह का तापमान - 5,470 डिग्री सेल्सियस (9,880 डिग्री फारेनहाइट), सूर्य का कोर तापमान - 14000000 डिग्री सेल्सियस (25000000 डिग्री फारेनहाइट)

आउटपुट पावर - 3.86 x 10 26 वाट

पृथ्वी के सापेक्ष घूर्णन अवधि - 26.9 (भूमध्य रेखा), 27.3 (सनस्पॉट क्षेत्र, 16°N), 31.1 (ध्रुव)

सूर्य - एक अनोखा तारा - के बारे में जानकारी।

(सूर्य क्रमांक 3 का फोटो)

सूर्य और उसकी उत्पत्ति के बारे में जानकारी.

सूर्य की उत्पत्ति के विषय में दो मुख्य मत हैं। नास्तिकों और विकासवादियों का मानना ​​है कि सूर्य कई तारों में से एक साधारण तारा है जो गैस और धूल की संपीड़ित निहारिका में उत्पन्न हुआ है। लेकिन हमारे पास ऐसी उत्पत्ति और तारे के बनने की प्रक्रिया का कोई ठोस सबूत नहीं है और न ही हो सकता है, ये केवल इस विश्वास पर आधारित धारणाएं हैं कि कोई बुद्धिमान निर्माता नहीं है, और सब कुछ दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला के कारण हुआ। सूर्य की उत्पत्ति का दूसरा दृष्टिकोण एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ पर आधारित है जो कई शताब्दियों तक अपरिवर्तित रहा है - बाइबिल। इसलिए, इस ऐतिहासिक दस्तावेज़ का संदर्भ लेते हुए, हम उत्पत्ति के अध्याय 1 से सीखते हैं कि सूर्य, अपनी बुद्धिमान योजना के अनुसार, भौतिक और अभौतिक सभी चीजों के निर्माता द्वारा स्वयं बनाया और रखा गया था। लेख में सूर्य की उत्पत्ति के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में और पढ़ें।

सूर्य की युवावस्था के बारे में संक्षेप में सब कुछ।

सूर्य और उसकी अद्वितीय स्थिरता के बारे में जानकारी।

पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए, इसके तारे को अपने उपग्रह पर सकारात्मक, निरंतर प्रभाव बनाए रखना होगा। सूर्य इसके लिए हर प्रकार से उपयुक्त है।

सूर्य का भाग्य.

सूर्य का अस्तित्व कैसे समाप्त होगा इसके बारे में अलग-अलग धारणाएँ हैं, लेकिन ये एक सीमित व्यक्ति की धारणाएँ हैं जो केवल अनुमान ही लगा सकता है। लेकिन विद्वान नास्तिकों की मनगढ़ंत बातों से भी अधिक विश्वसनीय साक्ष्य मौजूद हैं।

बाइबिल प्रकाशितवाक्य जॉन 6 में कहती है। श्लोक 12 सृष्टिकर्ता की ओर से धर्मत्याग के लिए मानवता के महान न्याय के बारे में « और जब उस ने छठवीं मुहर खोली, तो मैं ने दृष्टि की, और क्या देखा, कि एक बड़ा भूकम्प हुआ, और सूर्य टाट के समान अन्धियारा हो गया, और चन्द्रमा लोहू के समान हो गया..." हमारी दुनिया के अस्तित्व का अंत है यहाँ आलंकारिक भाषा में वर्णित है। और ऐसा लाखों वर्षों में नहीं होगा, जैसा कि नास्तिक मानते हैं, लेकिन शायद आने वाली सहस्राब्दियों में इस बार कोई नहीं जानता, लेकिन यह निश्चित रूप से होगा;

सूर्य का अध्ययन कई अंतरिक्षयानों द्वारा किया गया, जिनकी संख्या लगभग दो सौ (194) थी, लेकिन कुछ विशिष्ट भी थे, ये हैं:
सूर्य का निरीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया पहला अंतरिक्ष यान नासा द्वारा निर्मित पायनियर श्रृंखला के उपग्रह थे जिनकी संख्या 5-9 थी, जिन्हें 1960 और 1968 के बीच लॉन्च किया गया था। इन उपग्रहों ने पृथ्वी की कक्षा के करीब सूर्य की परिक्रमा की और सौर हवा का पहला विस्तृत माप किया।
कक्षीय सौर वेधशाला("ओएसओ") - विशेष रूप से पराबैंगनी और एक्स-रे तरंग दैर्ध्य में सूर्य का अध्ययन करने के उद्देश्य से 1962 और 1975 के बीच लॉन्च किए गए अमेरिकी उपग्रहों की एक श्रृंखला।
एससी "हेलिओस-1"- पश्चिम जर्मन एएमएस को 10 दिसंबर, 1974 को लॉन्च किया गया था, जिसे सौर हवा, अंतरग्रहीय चुंबकीय क्षेत्र, ब्रह्मांडीय विकिरण, राशि चक्र प्रकाश, उल्का कणों और रेडियो शोर का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था, साथ ही साथ भविष्यवाणी की गई घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग भी किए गए थे। सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत. 01/15/1976पश्चिम जर्मन अंतरिक्ष यान कक्षा में प्रक्षेपित किया गया हेलिओस-2". 04/17/1976 "हेलिओस-2" (Helios) पहली बार 0.29 एयू (43.432 मिलियन किमी) की दूरी पर सूर्य के करीब पहुंचा। विशेष रूप से, 100 - 2200 हर्ट्ज की सीमा में चुंबकीय शॉक तरंगें दर्ज की गई हैं, साथ ही सौर ज्वालाओं के दौरान हल्के हीलियम नाभिक की उपस्थिति भी दर्ज की गई है, जो सौर क्रोमोस्फीयर में उच्च-ऊर्जा थर्मोन्यूक्लियर प्रक्रियाओं को इंगित करता है। इस कार्यक्रम द्वारा किया गया एक और दिलचस्प अवलोकन यह है कि सूर्य के निकट छोटे उल्कापिंडों का स्थानिक घनत्व पृथ्वी के निकट की तुलना में पंद्रह गुना अधिक है। पहली बार रिकॉर्ड स्पीड हासिल की गई 66.7 किमी/सेकंड की गति से, 12 ग्राम की गति से।
1973 में, अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष सौर वेधशाला (अपोलो टेलीस्कोप माउंट) परिचालन में आई। स्काईलैब. इस वेधशाला का उपयोग करके, सौर संक्रमण क्षेत्र और सौर कोरोना के पराबैंगनी विकिरण का पहला अवलोकन एक गतिशील शासन में किया गया था। इससे "कोरोनल मास विस्फोट" और कोरोनल छिद्रों की खोज में भी मदद मिली, जिन्हें अब सौर हवा से निकटता से संबंधित माना जाता है।
सौर अधिकतम अध्ययन उपग्रह("एसएमएम") - अमेरिकी उपग्रह ( सौर अधिकतम मिशन- एसएमएम), उच्च सौर गतिविधि की अवधि के दौरान सौर ज्वालाओं से पराबैंगनी, एक्स-रे और गामा विकिरण का निरीक्षण करने के लिए 14 फरवरी, 1980 को लॉन्च किया गया था। हालाँकि, लॉन्च के कुछ ही महीनों बाद, इलेक्ट्रॉनिक्स खराबी के कारण जांच निष्क्रिय मोड में चली गई। 1984 में, चैलेंजर शटल पर अंतरिक्ष मिशन एसटीएस-41सी ने जांच के साथ एक समस्या को ठीक किया और इसे वापस कक्षा में लॉन्च किया। उसके बाद, जून 1989 में वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले, उपकरण ने सौर कोरोना की हजारों छवियां लीं। उनके माप से यह पता लगाने में भी मदद मिली कि अधिकतम सौर गतिविधि की अवधि के दौरान डेढ़ साल के अवलोकन में सूर्य की कुल विकिरण की शक्ति में केवल 0.01% का परिवर्तन हुआ।
जापानी अंतरिक्ष यान योहकोह(योको, "सनलाइट"), 1991 में लॉन्च किया गया, जिसने एक्स-रे रेंज में सौर विकिरण का अवलोकन किया। उनके निष्कर्षों से वैज्ञानिकों को कई अलग-अलग प्रकार की सौर ज्वालाओं की पहचान करने में मदद मिली और पता चला कि कोरोना, अधिकतम गतिविधि वाले क्षेत्रों से भी दूर, पहले की तुलना में कहीं अधिक गतिशील है। योहकोह ने पूर्ण सौर चक्र के लिए काम किया और 2001 के सूर्य ग्रहण के दौरान निष्क्रिय मोड में चला गया जब उसने सूर्य के साथ अपना संरेखण खो दिया। 2005 में, उपग्रह वायुमंडल में प्रवेश कर गया और नष्ट हो गया।
सौर जांच "यूलिसिस" -यूरोपीय स्वचालित स्टेशन को सौर हवा के मापदंडों, क्रांतिवृत्त विमान के बाहर चुंबकीय क्षेत्र को मापने और हेलियोस्फीयर के ध्रुवीय क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए 6 अक्टूबर, 1990 को लॉन्च किया गया था। सूर्य के भूमध्यरेखीय तल से लेकर पृथ्वी की कक्षा तक का स्कैन किया। पहली बार उन्होंने रेडियो तरंग रेंज में पंखे की तरह घूमते हुए सौर चुंबकीय क्षेत्र की सर्पिल आकृति दर्ज की। उन्होंने पाया कि सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की ताकत समय के साथ बढ़ती है और पिछले 100 वर्षों में 2.3 गुना बढ़ गई है। यह सूर्यकेन्द्रित कक्षा में क्रांतिवृत्त तल के लंबवत चलने वाला एकमात्र अंतरिक्ष यान है। 1995 के मध्य में इसने अपनी न्यूनतम गतिविधि पर सूर्य के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरी और 27 नवंबर 2000 को इसने दूसरी बार उड़ान भरी और दक्षिणी गोलार्ध में -80.1 डिग्री के अधिकतम अक्षांश पर पहुंच गया। 04/17/1998 एसी "यूलिसिस " सूर्य के चारों ओर अपनी पहली परिक्रमा पूरी की। 7 फ़रवरी 2007यूलिसिस जांच अपने मिशन के दौरान एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर "पार" कर गई - अपनी उड़ान के दौरान तीसरी बार, यह सूर्य की सतह पर 80 डिग्री दक्षिण अक्षांश से ऊपर से गुजरी। हमारे तारे के ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर से यह प्रक्षेप पथ नवंबर 2006 में शुरू हुआ और जांच अभियान के सोलह साल के इतिहास में तीसरा बन गया। प्रत्येक 6.2 वर्ष में एक बार यह हमारे तारे के चारों ओर एक चक्कर लगाता है और प्रत्येक चक्कर के दौरान यह सूर्य के ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से गुजरता है। उड़ान के दौरान वैज्ञानिकों को बहुत सी नई वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त हुई। ऐसी उड़ान के दौरान, उपग्रह पहले सूर्य के दक्षिणी ध्रुव और फिर उत्तरी ध्रुव का चक्कर लगाता है। यूलिसिस ने सौर ध्रुवों से लगभग 750 किमी/सेकेंड की तेज़ सौर हवा के अस्तित्व की पुष्टि की, जो अपेक्षा से कम है।
सौर पवन अध्ययन उपग्रह हवा" -
अमेरिकी अनुसंधान वाहन, 1 नवंबर 1994 को निम्नलिखित मापदंडों के साथ कक्षा में लॉन्च किया गया: कक्षीय झुकाव - 28.76º; टी=20673.75 मिनट; पी=187 किमी; ए=486099 किमी. 19 अगस्त 2000 को, उन्होंने चंद्रमा की अपनी 32वीं उड़ान भरी। WIND अंतरिक्ष यान का उपयोग करते हुए, शोधकर्ता चुंबकीय पुन: संयोजन का दुर्लभ प्रत्यक्ष अवलोकन करने में सक्षम थे, जो सौर हवा द्वारा संचालित सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ जुड़ने की अनुमति देता है, जिससे सूर्य से प्लाज्मा और ऊर्जा पृथ्वी के अंतरिक्ष में प्रवाहित होती है। अरोरा और चुंबकीय तूफान पैदा कर रहा है।
सौर एवं हेलिओस्फेरिक वेधशाला ("SOHO") -
एक अनुसंधान उपग्रह (सौर और हेलियोस्फेरिक वेधशाला - SOHO), जिसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2 दिसंबर, 1995 को लगभग दो वर्षों के अपेक्षित परिचालन जीवन के साथ लॉन्च किया गया था। इसे लैग्रेंज बिंदु (L1) में से एक पर सूर्य के चारों ओर कक्षा में लॉन्च किया गया था, जहां पृथ्वी और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति संतुलित है। उपग्रह पर लगे बारह उपकरणों को सौर वायुमंडल (विशेष रूप से, इसके ताप), सौर दोलनों, अंतरिक्ष में सौर पदार्थ को हटाने की प्रक्रियाओं, सूर्य की संरचना, साथ ही इसके आंतरिक भाग में होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सूर्य की निरंतर फोटोग्राफी करता है। 02/04/2000 को सौर वेधशाला "SOHO" ने एक प्रकार की वर्षगांठ मनाई। SOHO द्वारा ली गई तस्वीरों में से एक में, एक नए धूमकेतु की खोज की गई, जो वेधशाला के ट्रैक रिकॉर्ड में 100वां धूमकेतु बन गया, और जून 2003 में इसने 500वें धूमकेतु की खोज की। 15 जनवरी 2005 को 900वें पूँछ वाले पथिक की खोज की गई। और 1000वीं वर्षगांठ, 5 अगस्त 2005 को खोली गई। 25 जून 2008 को, SOHO सौर वेधशाला द्वारा प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करते हुए, "वर्षगांठ", 1500वें धूमकेतु की खोज की गई।
एसओएचओ के साथ चल रहे अवलोकनों से पता चला है कि सुपरग्रेन्यूल्स सूर्य की परिक्रमा की तुलना में सौर सतह पर तेजी से घूम रहे हैं। जनवरी 2003 में, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के लॉरेंट गिज़ोन के नेतृत्व में वैज्ञानिकों का एक समूह इस रहस्यमय घटना की व्याख्या करने में कामयाब रहा। सुपरग्रेनुलेशन गतिविधि का एक पैटर्न है जो सौर सतह पर तरंगों में चलता है। इस घटना की तुलना स्टेडियम के स्टैंड में "लहर की गति" से की जा सकती है, जब एक-दूसरे के बगल में बैठे प्रत्येक प्रशंसक थोड़े समय के लिए अपनी सीट से उठते हैं और फिर बैठ जाते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते हैं दाईं ओर या बाईं ओर, किनारे से एक पर्यवेक्षक के लिए भ्रम पैदा करते हुए। समान तरंगें सुपरग्रेन्यूल्स के ऊपर उठने और गिरने से बनती हैं। तरंगें सौर सतह पर सभी दिशाओं में फैलती हैं, लेकिन किसी कारण से वे सौर घूर्णन की दिशा में अधिक मजबूत (अधिक आयाम वाली) होती हैं। चूंकि ये तरंगें सबसे प्रमुख हैं, इसलिए यह भ्रम पैदा होता है कि ये सूर्य की घूर्णन गति से भी तेज गति से चल रही हैं। इस घटना के भौतिक कारण के बारे में कोई अनुमान लगाना काफी कठिन है, लेकिन संभवतः घूर्णन ही सुपरग्रेनुलेशन तरंगों का स्रोत है।
TRACE द्वारा प्रसारित नए अवलोकनों से बनाए गए वीडियो ने खगोलविदों को कोरोनल लूप के ऊपर और नीचे चलने वाली चमकदार प्लाज्मा धारियों को देखने की अनुमति दी। एसओएचओ से प्राप्त डेटा ने पुष्टि की कि ये समावेशन भारी गति से आगे बढ़ रहे हैं, और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कोरोनल लूप प्लाज्मा से भरी स्थिर संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि प्लाज्मा के अल्ट्रा-हाई-स्पीड प्रवाह हैं जो सौर सतह से "शॉट" किए जाते हैं और कोरोना में संरचनाओं के बीच "छींटें"।
सौर कोरोना के अध्ययन के लिए उपग्रह "ट्रेस" (ट्रांज़िशन रीजन और कोरोनल एक्सप्लोरर)" को 2 अप्रैल 1998 को निम्नलिखित मापदंडों के साथ कक्षा में लॉन्च किया गया: कक्षा - 97.8 डिग्री; टी = 96.8 मिनट; पी = 602 किमी; ए = 652 किमी।
कार्य 30-सेमी पराबैंगनी दूरबीन का उपयोग करके कोरोना और प्रकाशमंडल के बीच संक्रमण क्षेत्र का पता लगाना है। लूपों के अध्ययन से पता चला कि उनमें कई अलग-अलग लूप एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। गैस लूप गर्म होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के साथ 480,000 किमी की ऊंचाई तक बढ़ते हैं, फिर ठंडे हो जाते हैं और 100 किमी/सेकंड से अधिक की गति से वापस गिरते हैं।
31 जुलाई 2001 को रूसी-यूक्रेनी वेधशाला का प्रक्षेपण किया गया कोरोनास-एफ»सौर गतिविधि का निरीक्षण करना और सौर-स्थलीय कनेक्शन का अध्ययन करना। उपग्रह लगभग 500 किमी की ऊंचाई और 83 डिग्री के झुकाव के साथ निचली-पृथ्वी की कक्षा में है। इसके वैज्ञानिक परिसर में 15 उपकरण शामिल हैं जो प्रकाशिकी से गामा-किरण तक - विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की पूरी श्रृंखला में सूर्य का निरीक्षण करते हैं।
अवलोकन अवधि के दौरान, कोरोनास-एफ उपकरणों ने सूर्य पर सबसे शक्तिशाली चमक दर्ज की और निकट-पृथ्वी अंतरिक्ष पर उनके प्रभाव से बड़ी संख्या में एक्स-रे सौर स्पेक्ट्रा और सूर्य की छवियां प्राप्त हुईं, साथ ही साथ नए डेटा भी प्राप्त हुए; सूर्य से आने वाली सौर ब्रह्मांडीय किरणों और पराबैंगनी विकिरण का प्रवाह। /17 सितम्बर 2004 से अधिक समाचार/।
उत्पत्ति उपग्रहसौर पवन का अध्ययन करने के लिए 8 अगस्त 2001 को लॉन्च किया गया। L1 लाइब्रेशन बिंदु पर आकर, अमेरिकी अनुसंधान जांच ने 3 दिसंबर, 2001 को सौर पवन एकत्र करना शुरू किया। कुल मिलाकर, जेनेसिस ने 10 से 20 माइक्रोग्राम सौर पवन तत्व - नमक के कई दानों के बराबर - वैज्ञानिकों के लिए रुचिकर एकत्र किए। लेकिन जेनेसिस डिवाइस 08 सितंबर, 2004 को यूटा रेगिस्तान में बहुत मुश्किल से उतरा (यह 300 किमी/घंटा की गति से दुर्घटनाग्रस्त हो गया) (पैराशूट नहीं खुले)। हालाँकि, वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मलबे से सौर हवा के अवशेष निकालने में सक्षम थे।
22 सितंबर 2006 को सौर वेधशाला हिनोड (सोलर-बी, Hinode). वेधशाला जापानी आईएसएएस संस्थान में बनाई गई थी, जहां योहकोह वेधशाला (सौर-ए) विकसित की गई थी, और यह तीन उपकरणों से सुसज्जित है: एसओटी - सौर ऑप्टिकल टेलीस्कोप, एक्सआरटी - एक्स-रे टेलीस्कोप और ईआईएस - पराबैंगनी इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर। HINODE का मुख्य कार्य सौर कोरोना में सक्रिय प्रक्रियाओं का अध्ययन करना और सौर चुंबकीय क्षेत्र की संरचना और गतिशीलता के साथ उनका संबंध स्थापित करना है।
सौर वेधशाला अक्टूबर 2006 में लॉन्च की गई थी स्टीरियो. इसमें दो समान अंतरिक्ष यान ऐसी कक्षाओं में हैं कि उनमें से एक धीरे-धीरे पृथ्वी से पीछे रह जाएगा, और दूसरा उससे आगे निकल जाएगा। इससे सूर्य और कोरोनल द्रव्यमान विस्फोट जैसी सौर घटनाओं की स्टीरियो छवियां प्राप्त करने के लिए उनका उपयोग करना संभव हो जाएगा।

खगोलीय डेटा

मैका:

2*10 30 किग्रा.

व्यास:

1392000 कि.मी.

घनत्व:

1.416 ग्राम/सेमी 3

सतह तापमान:

5500 ओ सी

कक्षीय अवधि (वर्ष):

88 पृथ्वी दिवस

चमक:

3.86*10 23 किलोवाट

गुरुत्वाकर्षण का त्वरण:

274 मी/से 2

सूर्य एक साधारण तारा है, इसकी आयु लगभग 5 अरब वर्ष है। सूर्य के केंद्र पर तापमान 14 अरब डिग्री तक पहुँच जाता है। सौर कोर में, हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित किया जाता है, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। सूर्य की सतह पर धब्बे हैं, चमकीली चमक है और प्रचंड शक्ति के विस्फोट देखे जा सकते हैं। सौर वातावरण 500 किमी मोटा है। और प्रकाशमंडल कहलाता है। सूर्य की सतह बुलबुलेदार है। इन बुलबुलों को सौर धब्बे कहा जाता है और इन्हें केवल सौर दूरबीन के माध्यम से ही देखा जा सकता है। सौर वायुमंडल में संवहन के लिए धन्यवाद, निचली परतों से तापीय ऊर्जा प्रकाशमंडल में स्थानांतरित हो जाती है, जिससे इसे एक झागदार संरचना मिलती है। सूर्य पृथ्वी की तरह ठोस आकाशीय पिंड की तरह नहीं घूमता। पृथ्वी के विपरीत, सूर्य के विभिन्न भाग अलग-अलग गति से घूमते हैं। भूमध्य रेखा सबसे तेजी से घूमती है, हर 25 दिन में एक चक्कर लगाती है। जैसे-जैसे आप भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं, घूर्णन गति कम हो जाती है और ध्रुवीय क्षेत्रों में घूर्णन में 35 दिन लगते हैं। सूर्य अभी भी 5 अरब वर्षों तक अस्तित्व में रहेगा, धीरे-धीरे गर्म होता जाएगा और आकार में बढ़ता जाएगा। जब केंद्रीय कोर की सारी हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगी, तो सूर्य अब की तुलना में 3 गुना बड़ा हो जाएगा। आख़िरकार सूर्य ठंडा हो जाएगा, एक सफ़ेद बौना बन जाएगा। सूर्य के ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण का त्वरण 274 m/s2 है। रासायनिक संरचना: हाइड्रोजन (90%), हीलियम (10%), अन्य तत्व 0.1% से कम। सूर्य हमारी आकाशगंगा के केंद्र से 33,000 प्रकाश वर्ष दूर है। यह 250 किमी/सेकंड की गति से आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूमता है, 200,000,000 वर्षों में पूर्ण सुरक्षा करता है।


ज्योतिष शास्त्र में अर्थ

पहले अनुकूल ग्रह के रूप में, यह व्यक्ति का ध्यान कुंडली के उस घर की समस्याओं की ओर आकर्षित करता है जिसमें वह स्थित है, इन मामलों में सफल होने की इच्छा जागृत करता है, लेकिन बिना शर्त सफलता का वादा नहीं करता है। जिस घर में सूर्य स्थित है, उस घर के मामलों में परिणाम प्राप्त करने के लिए या तो इस घर में अन्य अनुकूल ग्रहों का होना आवश्यक है, या कुछ प्रयास करना आवश्यक है। यदि इस भाव में नकारात्मक ग्रह हों तो आपका पूरा जीवन एक अप्राप्य लक्ष्य की प्राप्ति में व्यतीत होगा। किसी भी स्थिति में, कुंडली में सूर्य की स्थिति दर्शाती है कि उसका स्वामी सबसे अधिक क्या चाहता है।

सूर्य ही हमारा सब कुछ है! यह प्रकाश है, यह गर्मी है और भी बहुत कुछ। सूर्य के बिना, पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न नहीं होता। इसलिए, मैं वास्तव में इस सामग्री को हमारे प्रकाशक को समर्पित करना चाहता हूं।

सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित एकमात्र तारा है और पृथ्वी की जलवायु और मौसम की स्थिति इस पर निर्भर करती है।

गैलेक्टिक मानकों के अनुसार, हमारा सितारा निकटतम अंतरिक्ष में भी मुश्किल से ध्यान देने योग्य है। सूर्य अकेले हमारी आकाशगंगा, आकाशगंगा में पाए जाने वाले 100 अरब तारों में से, औसत आकार और द्रव्यमान के तारों में से एक है।

हमारा तारा 70% हाइड्रोजन और 28% हीलियम से बना है। शेष 2% पर अंतरिक्ष में उत्सर्जित कणों और तारे द्वारा संश्लेषित नए तत्वों का कब्जा है।

सूर्य को बनाने वाली गर्म गैसें - ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम - अविश्वसनीय रूप से गर्म, विद्युतीकृत अवस्था में मौजूद हैं जिन्हें प्लाज्मा कहा जाता है।





सूर्य की ऊर्जा शक्ति लगभग 386 अरब मेगावाट है और यह हाइड्रोजन नाभिक के संलयन की प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है, जिसे आमतौर पर थर्मोन्यूक्लियर संलयन कहा जाता है।

सुदूर अतीत में, सूर्य अब की तुलना में कमज़ोर चमकता था। कई दशकों तक विकिरण मैक्सिमा की निरंतर टिप्पणियों ने वैज्ञानिकों को यह निष्कर्ष निकालने की अनुमति दी कि सूर्य की चमक में वृद्धि हमारे समय में भी जारी है। इस प्रकार, पिछले कुछ चक्रों में ही सूर्य की कुल चमक में लगभग 0.1% की वृद्धि हुई है। ऐसे बदलावों का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है।

तापीय ऊर्जा और हमारे द्वारा देखे जाने वाले प्रकाश के अलावा, सूर्य अंतरिक्ष में आवेशित कणों की एक विशाल धारा उत्सर्जित करता है जिसे सौर पवन कहा जाता है। यह लगभग 450 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सौर मंडल में घूमता है।

सूर्य की आयुवैज्ञानिकों की गणना के अनुसार यह लगभग 4.6 अरब वर्ष है। इससे यह अत्यधिक संभावना है कि यह अगले 5 अरब वर्षों तक अपने वर्तमान स्वरूप में मौजूद रहेगा। आख़िरकार, सूर्य पृथ्वी को अपनी चपेट में ले लेगा। एक बार जब सारी हाइड्रोजन जल जाएगी, तो सूर्य हीलियम को जलाते हुए अगले 130 मिलियन वर्षों तक अस्तित्व में रहेगा। इस दौरान यह इतना फैल जाएगा कि बुध, शुक्र और पृथ्वी को अपनी चपेट में ले लेगा। इस स्तर पर इसे लाल दानव कहा जा सकता है।

सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर की औसत दूरी और 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करने वाले प्रकाश के साथ, बस एक संख्या को दूसरे से विभाजित करने पर (गति से दूरी) हमें 500 सेकंड, या 8 मिनट और 20 सेकंड का अनुमानित समय मिलता है। जो कण उन कुछ मिनटों के भीतर पृथ्वी तक पहुँचते हैं उन्हें सूर्य की कोर से उसकी सतह तक की यात्रा करने में लाखों वर्ष लग जाते हैं।

सूर्य अपनी कक्षा में 220 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घूमता है। सूर्य लगभग आकाशगंगा के बाहरी इलाके में स्थित है, आकाशगंगा के केंद्र से 24,000-26,000 प्रकाश वर्ष दूर है, और इसलिए आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में 225-250 मिलियन वर्ष लगते हैं।

सूर्य से पृथ्वी की दूरी वर्ष भर बदलती रहती है। क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक अण्डाकार कक्षा में घूमती है, इन खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी 147 से 152 मिलियन किलोमीटर तक होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई (एयू) कहा जाता है।

सूर्य के केंद्र पर दबाव पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दबाव से 340 अरब गुना अधिक है।

सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास के 109 गुना के बराबर है।

सूर्य का सतह क्षेत्रफल पृथ्वी की सतह के 11,990 गुना के बराबर है।

यदि सूर्य एक फुटबॉल के आकार का होता, तो बृहस्पति एक गोल्फ की गेंद के आकार का होता, और पृथ्वी एक मटर के आकार की होती।

सूर्य की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 28 गुना अधिक है। इसलिए, जिस व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है, उसका वजन सूर्य पर 1680 किलोग्राम होगा। सीधे शब्दों में कहें तो हम अपने ही वजन से कुचल जायेंगे।

सूर्य से प्रकाश प्लूटो की सतह पर 5.5 घंटे में पहुँचता है।

सूर्य का निकटतम पड़ोसी तारा प्रॉक्सिमा सेंटॉरी है। यह 4.3 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है।

जब आप यह वाक्य पढ़ रहे हैं तो लगभग एक ट्रिलियन सौर न्यूट्रिनो आपके शरीर से गुजर रहे हैं।

सूर्य की चमक 4 ट्रिलियन ट्रिलियन 100 वॉट के प्रकाश बल्बों की चमक के बराबर है।

सूर्य की सतह के एक डाक टिकट के आकार के क्षेत्र में 15 लाख मोमबत्तियों की रोशनी होती है।

हमारे ग्रह की सतह तक पहुंचने वाली ऊर्जा की मात्रा दुनिया भर के लोगों की ऊर्जा मांग से 6000 गुना अधिक है।

पृथ्वी को सूर्य से 94 अरब मेगावाट ऊर्जा प्राप्त होती है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की वार्षिक आवश्यकता का 40,000 गुना है।

पृथ्वी ग्रह पर जीवाश्म ईंधन की कुल मात्रा 30 सौर दिनों के बराबर है।

पूर्ण सूर्य ग्रहण अधिकतम 7 मिनट और 40 सेकंड तक चलता है।

प्रति वर्ष लगभग 4-5 सूर्य ग्रहण होते हैं।

सूर्य की भौतिक विशेषताएँ

पूर्ण सूर्य ग्रहण की सुंदर समरूपता इसलिए घटित होती है क्योंकि सूर्य चंद्रमा से 400 गुना बड़ा है, लेकिन पृथ्वी से 400 गुना दूर भी है, जिससे आकाश में दोनों पिंड आकार में समान हो जाते हैं।

सूर्य का पूरा आकार 1.3 मिलियन पृथ्वी के आकार के ग्रहों को समायोजित कर सकता है।

सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का 99.86% भाग सूर्य में केंद्रित है। सूर्य का द्रव्यमान 1,989,100,000,000,000,000,000 अरब किलोग्राम या पृथ्वी के द्रव्यमान का 333,060 गुना है।

सूर्य के अंदर का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सूर्य के मूल में, परमाणु संलयन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। चूँकि गर्म वस्तुएँ फैलती हैं, इसलिए यदि सूर्य में विशाल गुरुत्वाकर्षण बल न होता तो यह एक विशाल बम की तरह फट जाता। सूर्य की सतह पर तापमान 5600 डिग्री सेल्सियस के करीब है।

पृथ्वी का कोर लगभग सूर्य की सतह जितना गर्म है, जिसका तापमान लगभग 5600 डिग्री सेल्सियस है। ठंडे कुछ क्षेत्र हैं जिन्हें सनस्पॉट (3,800°C) कहा जाता है।

सूर्य के विभिन्न भाग अलग-अलग गति से घूमते हैं। नियमित ग्रहों के विपरीत, सूर्य अविश्वसनीय रूप से गर्म हाइड्रोजन गैस का एक बड़ा गोला है। अपनी गतिशीलता के कारण सूर्य के विभिन्न भाग अलग-अलग गति से घूमते हैं। यह देखने के लिए कि कोई सतह कितनी तेजी से घूमती है, आपको उसकी सतह के सापेक्ष सनस्पॉट की गति का निरीक्षण करना होगा। भूमध्य रेखा पर स्थित स्थानों को एक चक्कर पूरा करने में 25 पृथ्वी दिन लगते हैं, जबकि ध्रुवों पर धब्बे 36 दिनों में एक चक्कर पूरा करते हैं।

सूर्य का बाहरी वातावरण उसकी सतह से अधिक गर्म है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री केल्विन तक पहुँच जाता है। लेकिन वास्तव में यह सूर्य के वायुमंडल से बहुत छोटा है। सूर्य की सतह के ऊपर वायुमंडल का एक क्षेत्र है जिसे क्रोमोस्फीयर कहा जाता है, जहां तापमान 100,000 केल्विन तक पहुंच सकता है। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है. एक और भी अधिक दूर का क्षेत्र है जिसे कोरोनल क्षेत्र कहा जाता है, जो सूर्य से भी बड़े आयतन तक फैला हुआ है। कोरोना में तापमान 1 मिलियन केल्विन तक पहुंच सकता है।

सूर्य के अंदर, जहां थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रियाएं होती हैं, तापमान अकल्पनीय 15 मिलियन डिग्री तक पहुंच जाता है।

सूर्य लगभग एक पूर्ण गोला है जिसके ध्रुवों और भूमध्य रेखा के बीच व्यास में केवल 10 किमी का अंतर है। सूर्य की औसत त्रिज्या 695,508 किमी (109.2 x पृथ्वी की त्रिज्या) है।

परिमाण के संदर्भ में, इसे पीले बौने (G2V) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

सूर्य का व्यास 1,392,684 किलोमीटर है।

सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र अत्यंत प्रबल है। सौर ज्वालाएँ तब घटित होती हैं जब चुंबकीय तूफानों के दौरान सूर्य द्वारा आवेशित कणों की ऊर्जावान धाराएँ छोड़ी जाती हैं, जिन्हें हम सनस्पॉट के रूप में देखते हैं। सूर्य के धब्बों में चुंबकीय रेखाएँ मुड़ जाती हैं और वे पृथ्वी पर बवंडर की तरह घूमती हैं।

क्या सूर्य पर पानी मौजूद है? बड़ा अजीब सवाल है... आख़िरकार, हम जानते हैं कि सूर्य में पानी का मुख्य तत्व हाइड्रोजन बहुत है, लेकिन पानी होने के लिए ऑक्सीजन जैसे रासायनिक तत्व की भी ज़रूरत होती है। कुछ समय पहले, वैज्ञानिकों के एक अंतरराष्ट्रीय समूह ने पता लगाया कि सूर्य पानी (विशेष रूप से, जल वाष्प) है।

इतिहास में सूर्य

प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य और चंद्रमा की गतिविधियों, बदलते मौसमों को चिह्नित करने के लिए पत्थर के स्मारक या संशोधित चट्टानें बनाईं, कैलेंडर बनाए और ग्रहणों की गणना की।

कुछ प्राचीन यूनानी विचारकों की सही सोच के बावजूद, कई लोगों का मानना ​​था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, जिसकी शुरुआत प्राचीन यूनानी वैज्ञानिक टॉलेमी ने 150 ईसा पूर्व में "जियोसेंट्रिक" मॉडल पेश की थी।

यह 1543 तक नहीं था कि निकोलस कोपरनिकस ने सौर मंडल के सूर्यकेंद्रित, सूर्य-केंद्रित मॉडल का वर्णन किया था, और 1610 में, गैलीलियो गैलीली द्वारा बृहस्पति के चंद्रमाओं की खोज से पता चला कि सभी खगोलीय पिंड पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करते हैं।

सौर अनुसंधान

1990 में, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्य के ध्रुवीय क्षेत्रों की पहली तस्वीरें लेने के लिए यूलिसिस जांच शुरू की। 2004 में, नासा का जेनेसिस अंतरिक्ष यान अध्ययन के लिए सौर हवा के नमूने वापस पृथ्वी पर लाया।

सबसे प्रसिद्ध अंतरिक्ष यान (दिसंबर 1995 में लॉन्च किया गया) जो सूर्य का अवलोकन करता है, वह नासा और ईएसए द्वारा निर्मित सौर और हेलिओस्फेरिक वेधशाला एसओएचओ है, और लगातार सूर्य की रोशनी की निगरानी करता है और अनगिनत तस्वीरें पृथ्वी पर भेजता है। इसे सौर हवा के साथ-साथ सूर्य की बाहरी परतों और इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था। इसने सतह के नीचे सूर्य के धब्बों की संरचना का चित्रण किया है, सौर हवा के त्वरण को मापा है, कोरोनल तरंगों और सौर बवंडर का पता लगाया है, 1,000 से अधिक धूमकेतुओं का पता लगाया है, और अधिक सटीक अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणियों को सक्षम किया है।

नासा का एक और हालिया मिशन स्टीरियो अंतरिक्ष यान है। ये अक्टूबर 2006 में लॉन्च किए गए दो अंतरिक्ष यान हैं। इन्हें सौर गतिविधि के त्रि-आयामी परिप्रेक्ष्य को फिर से बनाने के लिए एक साथ दो अलग-अलग सुविधाजनक बिंदुओं से सौर गतिविधि को देखने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिससे खगोलविदों को अंतरिक्ष मौसम की बेहतर भविष्यवाणी करने की अनुमति मिलती है।

सूर्य घंटी की तरह ध्वनि तरंगों के समूह के कारण कंपन करता है। यदि हमारी दृष्टि पर्याप्त तीव्र होती, तो हम इसकी डिस्क की सतह पर फैलते हुए कंपनों को जटिल पैटर्न बनाते हुए देख सकते थे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के खगोलविदों ने सूर्य की सतह पर होने वाली गतिविधियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। सौर ध्वनि तरंगों में आमतौर पर बहुत कम कंपन आवृत्ति होती है जिसे मानव कान द्वारा नहीं पहचाना जा सकता है। सुनने में सक्षम होने के लिए, वैज्ञानिकों ने उन्हें 42,000 बार बढ़ाया और 40 दिनों में मापी गई तरंगों को कुछ सेकंड के लिए दबाया।

टीम लीडर और स्टैनफोर्ड सौर दोलन टीम के सदस्य अलेक्जेंडर कोसोविचेव ने सूर्य की सतह की ऊर्ध्वाधर गति को मापने वाले उपकरण से डेटा को ध्वनि में बदलने का एक आसान तरीका खोजा है। इलिनोइस विश्वविद्यालय में संगीत के प्रोफेसर स्टीफन टेलर ने इस वीडियो और ध्वनियों के लिए संगीत तैयार किया है।

टीम ने सनस्पॉट तापमान पर पानी के स्पेक्ट्रम की गणना करने के लिए एक नई विधि का उपयोग किया। 1995 से अपने शोध में, टीम ने सनस्पॉट के अंधेरे क्षेत्रों में पानी की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया है - तरल रूप में नहीं, बल्कि वाष्प अवस्था में। वैज्ञानिकों ने गर्म पानी के अवरक्त स्पेक्ट्रम की तुलना सनस्पॉट से की।

सनस्पॉट में पानी "तारकीय ग्रीनहाउस प्रभाव" जैसा कुछ पैदा करता है और सनस्पॉट से ऊर्जा की रिहाई को प्रभावित करता है। ठंडे तारों के वातावरण में गर्म पानी के अणु भी अवरक्त विकिरण को सबसे अधिक तीव्रता से अवशोषित करते हैं।

सनस्पॉट और फ्लेयर्स

1610 के बाद से, गैलीलियो गैलीली यूरोप में अपनी दूरबीन का उपयोग करके सूर्य का निरीक्षण करने वाले पहले व्यक्ति थे, जिससे सनस्पॉट और सौर चक्र के नियमित अध्ययन की नींव पड़ी, जो चार शताब्दियों से अधिक समय से जारी है। 140 साल बाद, 1749 में, यूरोप की सबसे पुरानी वेधशालाओं में से एक, जो स्विस शहर ज्यूरिख में स्थित थी, ने सनस्पॉट का दैनिक अवलोकन करना शुरू किया, पहले बस उन्हें गिनकर और रेखाचित्र बनाकर, और बाद में सूर्य की तस्वीरें लेकर। वर्तमान में, कई सौर स्टेशन लगातार सूर्य की सतह पर सभी परिवर्तनों का निरीक्षण और रिकॉर्ड करते हैं।




सूर्य के परिवर्तन की सबसे प्रसिद्ध अवधि ग्यारह साल का सौर चक्र है, जिसके दौरान प्रकाशमान अपनी न्यूनतम और अधिकतम गतिविधि से गुजरता है।

सौर चक्र अक्सर फोटोस्फीयर पर सनस्पॉट की संख्या से निर्धारित होता है, जो एक विशेष सूचकांक - वुल्फ संख्या द्वारा विशेषता है। इस सूचकांक की गणना निम्नानुसार की जाती है। सबसे पहले, सनस्पॉट समूहों की संख्या की गणना की जाती है, फिर इस संख्या को 10 से गुणा किया जाता है और व्यक्तिगत सनस्पॉट की संख्या इसमें जोड़ दी जाती है। 10 का एक कारक मोटे तौर पर एक समूह में स्थानों की औसत संख्या से मेल खाता है; इस तरह, उन मामलों में भी सनस्पॉट की संख्या का सटीक रूप से अनुमान लगाना संभव है, जहां खराब अवलोकन स्थितियां सभी छोटे सनस्पॉट की प्रत्यक्ष गिनती की अनुमति नहीं देती हैं। 1749 से शुरू होकर, एक विशाल समयावधि में ऐसी गणनाओं के परिणाम नीचे दिए गए हैं। वे स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि सूर्य पर सौर धब्बों की संख्या समय-समय पर बदलती रहती है, जिससे लगभग 11 वर्षों की अवधि के साथ सौर गतिविधि का एक चक्र बनता है।

वर्तमान में, कम से कम 2 संगठन हैं जो एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप से सौर चक्र का निरंतर अवलोकन करते हैं और सूर्य पर धब्बों की संख्या की गणना करते हैं। पहला बेल्जियम में सनस्पॉट इंडेक्स डेटा सेंटर है, जहां तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय सनस्पॉट संख्या निर्धारित की जाती है। यह वह संख्या (और इसका मानक विचलन DEV) है जो पहले से ही ऊपर दी गई तालिका में दिखाई गई है। इसके अलावा, स्थानों की संख्या की गणना यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की जाती है। यहां निर्धारित सनस्पॉट की संख्या को एनओएए सनस्पॉट संख्या कहा जाता है।

17वीं शताब्दी के अंत में, यानी व्यवस्थित अनुसंधान के युग की शुरुआत में, सनस्पॉट के शुरुआती अवलोकनों से पता चला कि उस समय सूर्य बेहद कम गतिविधि के दौर से गुजर रहा था। इस अवधि को मंदर मिनिमम कहा जाता था, जो 1645 से 1715 तक लगभग एक शताब्दी तक चला। हालाँकि उस समय के अवलोकन आधुनिक समय की तरह सावधानीपूर्वक और व्यवस्थित रूप से नहीं किए गए थे, फिर भी, वैज्ञानिक दुनिया द्वारा सौर चक्र के बहुत गहरे न्यूनतम से गुजरने को विश्वसनीय रूप से स्थापित माना जाता है। अत्यंत कम सौर गतिविधि की अवधि पृथ्वी के इतिहास में एक विशेष जलवायु अवधि से मेल खाती है, जिसे "लघु हिमयुग" कहा जाता है।

सूर्य पर जो कुछ भी होता है वह हमारे ग्रह और लोगों को बहुत प्रभावित करता है, लेकिन दो विस्फोटक सौर घटनाएं हैं जो हमें सबसे अधिक प्रभावित करती हैं। उनमें से एक सौर ज्वाला है, जहां सूर्य की सतह पर एक छोटे से क्षेत्र में लाखों डिग्री की विकिरण तरंगें अचानक फूटती हैं, जो दूरसंचार और उपग्रहों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। एक अन्य प्रकार की घटना कोरोनल मास इजेक्शन है, जहां अरबों टन ऊर्जा के आवेशित कण लाखों किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सौर कोरोना से बाहर निकलते हैं। जब ये विशाल बादल पृथ्वी के सुरक्षात्मक मैग्नेटोस्फीयर में प्रवेश करते हैं, तो वे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को संपीड़ित करते हैं और लाखों खरबों वाट बिजली को ऊपरी वायुमंडल में फेंक देते हैं। इससे बिजली लाइनों पर ओवरलोड हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप ब्लैकआउट हो जाता है और पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में सभी संवेदनशील उपकरण और सभी वस्तुएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं।

अक्सर ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित होती हैं, जैसा अक्टूबर 2003 में हुआ था। आधुनिक माप उपकरणों की बदौलत, ऐसी घटना का प्रारंभिक चरण में ही पता लगाया जा सकता है और आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं।

एसओएचओ और योहकोह डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि गर्म सौर कोरोना में विशाल एक्स-रे लूप सनस्पॉट और सूर्य के चुंबकीय ध्रुवों के बीच महत्वपूर्ण चुंबकीय कनेक्शन प्रदान करते हैं। ये विशाल लूप लगभग 500,000 मील लंबे हैं और 3.5 मिलियन F गर्म, विद्युतीकृत गैस से भरे हुए हैं। वे 11 साल के सनस्पॉट चक्र के विकास चरण में दिखाई देते हैं और धब्बों से ऊर्जा की रिहाई से जुड़े होते हैं, जो हर 1-1.5 साल में होता है और सूर्य के चुंबकीय ध्रुवों के चक्रीय उलटफेर का कारण बनता है। माना जाता है कि ये यौगिक "सौर डायनेमो" में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं - एक ऐसी प्रक्रिया जो सूर्य के मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करती है और सनस्पॉट, सौर फ्लेयर्स और बड़े पैमाने पर उत्सर्जन का स्रोत है जो पृथ्वी को प्रभावित करती है।

स्पॉट गतिविधि लगभग 11 वर्षों तक न्यूनतम से अधिकतम तक बढ़ती है। वे। 22 वर्षों के बाद एक नया चक्र शुरू होता है। इस समय के दौरान, सूर्य का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र बदल जाता है - उत्तरी ध्रुव दक्षिणी हो जाता है और इसके विपरीत; फिर अगले चक्र में फिर से स्थान बदलें।

सूर्य की सतह टेक्सास के आकार के बुलबुलों से ढकी हुई है। कणिकाओं प्लाज्मा के भाग होते हैं जिनकी ऊष्मा का जीवनकाल अल्पकालिक होता है जो संवहन द्वारा सतह पर स्थानांतरित होती है, जैसे उबलते पानी की सतह में पानी के बुलबुले। बुलबुलों के उठने और गिरने से ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं जिससे हर 5 मिनट में ध्वनि उत्सर्जित होती है।

अवलोकनों के पूरे इतिहास में सबसे शक्तिशाली भू-चुंबकीय तूफान 1859 का भू-चुंबकीय तूफान था। भू-चुंबकीय तूफान और सूर्य पर इसके कारण होने वाली शक्तिशाली सक्रिय घटनाओं सहित घटनाओं के एक समूह को कभी-कभी "कैरिंगटन इवेंट" कहा जाता है, जिसे साहित्य में इसे "सौर सुपरस्टॉर्म" कहा जाता है।

मानव जाति द्वारा देखा गया सबसे शक्तिशाली चुंबकीय तूफान अगस्त 1972 में था। यह तेज़, तीव्र और बड़ा था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसने इसे एक ऐतिहासिक घटना में बदल दिया, वह इसके चुंबकीय क्षेत्र का ध्रुवीकरण था - पृथ्वी के विपरीत। जब इसका चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराता है, तो दोनों क्षेत्र मिलकर एक विशाल धारा को ऊपरी वायुमंडल में भेजते हैं। यूरोप और अमेरिका के बड़े हिस्से में विद्युत उपकरण, टेलीग्राफ और दूरसंचार अक्षम कर दिए गए।

प्रोटोन तूफ़ान 1989 में सबसे तेज़ था. यह विशेष रूप से उच्च त्वरण प्रोटॉन से संतृप्त था, जो 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से ढका हुआ था। ऐसे प्रोटॉन पानी में 11 सेमी के छेद में प्रवेश कर सकते हैं।

सूर्य के बारे में अन्य तथ्य

सभी अमेरिकी वयस्कों में से केवल 55% ही जानते हैं कि सूर्य एक तारा है।

धूप में व्यायाम करने से ऊर्जा और कैलोरी खर्च बढ़ जाती है।





कहावत के अनुसार, जो लोग सुबह के समय पैदा होते हैं वे चतुर होते हैं, लेकिन जो लोग सूर्यास्त के समय पैदा होते हैं वे आलसी होते हैं।

हेलियोथेरेपी मानव रोगों के इलाज की सबसे पुरानी और सबसे सुलभ विधियों में से एक है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे कहते हैं कि जहां सूरज आता है, वहां बीमारियां दूर हो जाती हैं।

शोध के अनुसार, सूर्य की किरणें मानव रेटिना में विशिष्ट रिसेप्टर्स पर कार्य करती हैं, जो मस्तिष्क को अधिक सेरोटोनिन का उत्पादन करने के लिए संकेत भेजती हैं। और, जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह खुशी का हार्मोन है।

प्रतिदिन केवल 15 मिनट धूप में रहना शरीर को आवश्यक मात्रा में विटामिन ई का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त है, जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है।

त्वचा का रंग शरीर की गहरी परतों को पराबैंगनी किरणों के संपर्क से बचाता है।

आकाश का रंग मुख्य रूप से वायु प्रदूषण की परतों, जैसे धुआं या धूल, पर निर्भर करता है। वायुमंडलीय हाइड्रोजन द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश का सामान्य रंग नीला होता है।

लाल सूर्यास्त वातावरण में भारी प्रदूषण के कारण होता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो छोटी तरंग दैर्ध्य वाली किरणों की परतें वायुमंडल से गुजरने वाली लंबी तरंग दैर्ध्य वाली किरणों को ही बनाए रखती हैं और अवशोषित करती हैं, जो लाल, नारंगी और पीली किरणें होती हैं। बड़ी मात्रा में धूल और गंदगी पीली रोशनी और केवल लाल क्रॉस को भी रोक देती है।

ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान लाल आसमान विशेष रूप से ध्यान देने योग्य होता है।

प्राचीन काल से, सूर्य ने दुनिया भर के लोगों को प्रसन्न किया है। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारे ग्रह के विभिन्न हिस्सों में सौर मिथक और पंथ मौजूद थे, और कुछ स्थानों पर अभी भी मौजूद हैं, जो किसी न किसी हद तक सूर्य की पूजा की विशेषता रखते हैं। उन्होंने मिस्रियों, भारतीयों, भारतीयों और कुछ विद्वानों के अनुसार, स्लाव धर्मों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिक वैज्ञानिकों के पास जो उपकरण हैं, उनके बिना, और यह नहीं जानते कि सूर्य की आंतरिक संरचना क्या है, हमारे पूर्वजों ने समझा कि यह पृथ्वी पर जीवन का स्रोत है।

सूर्य आकाशगंगा के तारों में से एक है, जो सौरमंडल का एकमात्र तारा है। वर्णक्रमीय वर्गीकरण के अनुसार, यह पीले बौनों के वर्ग से संबंधित है। सूर्य बहुत गर्म और अपेक्षाकृत छोटा तारा नहीं है, लेकिन पृथ्वी के सापेक्ष इसका आकार बहुत बड़ा है। सूर्य के सभी बिंदुओं पर गुरुत्वाकर्षण और गैस के दबाव का संतुलन हमेशा बना रहता है। ये बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। इस प्रकार, उनके इष्टतम अनुपात के कारण, सूर्य एक काफी स्थिर खगोलीय पिंड बना हुआ है। सूर्य की संरचना और आंतरिक संरचना का वर्तमान में काफी अच्छी तरह से अध्ययन किया गया है।

सूर्य की संरचना

सूर्य में द्रव्यमान के अनुसार लगभग 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम (परमाणुओं की संख्या के अनुसार 92.1% हाइड्रोजन और 7.8% हीलियम) है। अन्य तत्व (सिलिकॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, लोहा, निकल, कार्बन और नियॉन) कुल द्रव्यमान का केवल 0.1% बनाते हैं।

वैज्ञानिक लंबे समय से अवलोकन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, सैद्धांतिक विश्लेषण आदि जैसी खगोल विज्ञान विधियों का उपयोग करके सूर्य की संरचना और आंतरिक संरचना का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विस्फोट के कारण एक तारे का जन्म हुआ, जिसमें मुख्य रूप से हीलियम और हाइड्रोजन शामिल थे। इनका अनुपात भिन्न-भिन्न होता है क्योंकि सूर्य की गहराई में, परमाणु संलयन की निरंतर प्रक्रिया के कारण हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। अत्यधिक उच्च तापमान और आकाशीय पिंड के बड़े द्रव्यमान के बिना इस प्रक्रिया का शुभारंभ असंभव है।

सूर्य की आंतरिक संरचना

सूर्य संतुलन में एक गोलाकार पिंड है। केंद्र से समान दूरी पर, भौतिक संकेतक हर जगह समान होते हैं, लेकिन जैसे-जैसे आप केंद्र से सशर्त सतह की ओर बढ़ते हैं, वे लगातार बदलते रहते हैं। सूर्य की कई परतें हैं, और वे मध्य के जितना निकट होते हैं उनका तापमान उतना ही अधिक होता है। बता दें कि अलग-अलग परतों में हीलियम और हाइड्रोजन की अलग-अलग विशेषताएं होती हैं।

सौर कोर

कोर सूर्य का मध्य भाग है। यह प्रयोगात्मक रूप से स्थापित किया गया है कि सौर कोर का आकार सूर्य की पूरी त्रिज्या का लगभग 25% है और इसमें अत्यधिक संपीड़ित पदार्थ होते हैं। कोर का द्रव्यमान सूर्य के कुल द्रव्यमान का लगभग आधा है। हमारे तारे के केंद्र में स्थितियाँ चरम पर हैं। वहां तापमान और दबाव अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच जाता है: कोर का तापमान लगभग 14 मिलियन K है, और इसमें दबाव 250 बिलियन एटीएम तक पहुंच जाता है। सौर कोर में गैस पानी से 150 गुना अधिक सघन है। यह ठीक वही स्थान है जहां ऊर्जा की रिहाई के साथ थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रिया होती है। हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है, और इसके साथ प्रकाश और गर्मी दिखाई देती है, जो फिर हमारे ग्रह तक पहुँचती है और इसे जीवन देती है।

त्रिज्या के 30% से अधिक की कोर से दूरी पर, तापमान 50 लाख डिग्री से कम हो जाता है, इसलिए वहां परमाणु प्रतिक्रियाएं लगभग नहीं होती हैं।

विकिरण स्थानांतरण क्षेत्र

विकिरण स्थानांतरण क्षेत्र कोर सीमा पर स्थित है। संभवतः, यह तारे की संपूर्ण त्रिज्या का लगभग 70% भाग घेरता है और इसमें गर्म पदार्थ होता है जिसके माध्यम से तापीय ऊर्जा को कोर से बाहरी परत तक स्थानांतरित किया जाता है।

सौर कोर में होने वाली थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप, विभिन्न विकिरण फोटॉन उत्पन्न होते हैं। विकिरण स्थानांतरण क्षेत्र और उसके बाद की सभी परतों से गुजरने के बाद, उन्हें अंतरिक्ष में फेंक दिया जाता है और सौर हवा के साथ वहां घूमते हैं, जो केवल 8 मिनट में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंच जाती है। वैज्ञानिक यह स्थापित करने में सक्षम हैं कि इस क्षेत्र को पार करने में फोटॉन को लगभग 200,000 वर्ष लगते हैं।

न केवल सूर्य, बल्कि अन्य तारों में भी विकिरण स्थानांतरण क्षेत्र होता है। इसका परिमाण और शक्ति तारे के आकार पर निर्भर करती है।

संवहन क्षेत्र

सूर्य तथा उसके समान अन्य तारों की आंतरिक संरचना में संवहन क्षेत्र अंतिम है। यह विकिरण स्थानांतरण क्षेत्र के बाहर स्थित है और सूर्य की त्रिज्या के अंतिम 20% (तारे के आयतन का लगभग एक तिहाई) पर कब्जा करता है। इसमें ऊर्जा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। संवहन सक्रिय मिश्रण के माध्यम से जेट और धाराओं में गर्मी का स्थानांतरण है। यह प्रक्रिया पानी उबालने के समान है। गर्म गैस की धाराएँ सतह पर आती हैं और बाहर गर्मी छोड़ती हैं, और ठंडी गैस वापस सूर्य की गहराई में चली जाती है, जिसके कारण परमाणु संलयन प्रतिक्रिया जारी रहती है। जैसे-जैसे यह सतह के करीब पहुंचता है, संवहन क्षेत्र में सामग्री का तापमान 5800 K तक गिर जाता है। लगभग सभी तारों में विकिरण स्थानांतरण क्षेत्र की तरह एक संवहन क्षेत्र होता है।

सूर्य की उपरोक्त सभी परतें देखने योग्य नहीं हैं।

सूर्य का वातावरण

संवहन क्षेत्र के ऊपर सूर्य - वायुमंडल की कई अवलोकनीय परतें हैं। इसकी रासायनिक संरचना वर्णक्रमीय विश्लेषण द्वारा निर्धारित की जाती है। सूर्य के वायुमंडल की आंतरिक संरचना में तीन परतें शामिल हैं: प्रकाशमंडल (ग्रीक से "प्रकाश का क्षेत्र" के रूप में अनुवादित), क्रोमोस्फीयर ("रंगीन क्षेत्र") और कोरोना। अंतिम दो परतों में चुंबकीय ज्वालाएँ उत्पन्न होती हैं।

फ़ोटोस्फ़ेयर

प्रकाशमंडल हमारे ग्रह से दिखाई देने वाली सूर्य की एकमात्र परत है। प्रकाशमंडल का तापमान 6000 K है। यह सफेद-पीली रोशनी से चमकता है। इस परत के मध्य को सूर्य की पारंपरिक सतह माना जाता है और इसका उपयोग दूरियों की गणना करने, यानी ऊंचाई और गहराई मापने के लिए किया जाता है।

प्रकाशमंडल की मोटाई लगभग 700 किमी है, इसमें गैस होती है और यह पृथ्वी तक पहुँचने वाले सौर विकिरण का उत्सर्जन करता है। प्रकाशमंडल की ऊपरी परतें निचली परतों की तुलना में अधिक ठंडी और अधिक विरल होती हैं। संवहन क्षेत्र और प्रकाशमंडल में उत्पन्न होने वाली तरंगें यांत्रिक ऊर्जा को ऊपरी क्षेत्रों में स्थानांतरित करती हैं और उन्हें गर्म करती हैं। परिणामस्वरूप, प्रकाशमंडल का ऊपरी भाग सबसे ठंडा है - लगभग 4500 K. इनके दोनों ओर तापमान तेजी से बढ़ता है।

वर्णमण्डल

क्रोमोस्फीयर प्रकाशमंडल के बगल में सूर्य का अत्यधिक दुर्लभ वायु आवरण है, जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन होता है। इसकी असाधारण चमक के कारण इसे केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही देखा जा सकता है। ग्रीक से "क्रोमोस्फीयर" शब्द का अनुवाद "रंगीन क्षेत्र" के रूप में किया गया है। जब चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है, तो हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण क्रोमोस्फीयर गुलाबी रंग का हो जाता है। यह परत पिछली परत से ठंडी है क्योंकि इसका घनत्व कम है। क्रोमोस्फीयर की ऊपरी परतों में गैसों का तापमान 50,000 K है।

प्रकाशमंडल से 12,000 किमी की ऊंचाई पर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रेखा अप्रभेद्य हो जाती है। कैल्शियम की मात्रा थोड़ी अधिक दर्ज की गई। इसकी स्पेक्ट्रम रेखा अगले 2,000 किमी के बाद समाप्त हो जाती है। सूर्य की सतह से जितनी दूर, गैस उतनी ही गर्म और अधिक विरल होती है।

ताज

प्रकाशमंडल से 14,000 किमी की ऊंचाई पर, कोरोना शुरू होता है - सूर्य का तीसरा बाहरी आवरण। कोरोना में ऊर्जावान विस्फोट और प्रमुखताएं शामिल हैं - विशेष प्लाज्मा संरचनाएं। इसका तापमान 1 से 20 मिलियन K तक होता है, इसमें 600 हजार K तापमान वाले कोरोनल छिद्र भी होते हैं, जहां से सौर हवा आती है। नीचे से शुरू करके तापमान बढ़ता है और सूर्य की सतह से 70,000 किमी की ऊंचाई पर यह कम होने लगता है।

कोरोना की ऊपरी सीमा अभी तक निर्धारित नहीं की गई है, न ही असामान्य रूप से उच्च तापमान का सटीक कारण पता चला है। क्रोमोस्फीयर की तरह, सौर कोरोना भी केवल ग्रहण के दौरान या विशेष उपकरणों का उपयोग करते समय ही दिखाई देता है। सौर कोरोना निरंतर एक्स-रे और पराबैंगनी विकिरण का एक शक्तिशाली स्रोत है।

आज मानवता सूर्य की आंतरिक संरचना और उसमें होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में काफी कुछ जानती है। तकनीकी प्रगति ने उनकी प्रकृति को स्पष्ट करने में बहुत योगदान दिया है। सूर्य के बारे में ज्ञान प्राप्त करके आप अन्य तारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन चूंकि सूर्य को केवल दूर से ही देखा जा सकता है, इसलिए इसमें अभी भी कई अनसुलझे रहस्य हैं।

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