Wie heiß ist die Sonne?

Die Sonne ist eine nahezu perfekte Kugel aus heißem Plasma. Die durchschnittlichen Oberflächentemperaturen liegen bei etwa 5.778 K, aber sie variieren, da sie aus drei Schichten besteht.

Unsere Sonne ist eine riesige Energie und Licht erzeugende Kugel aus glühenden Gasen. Obwohl sie das heißeste Objekt im Sonnensystem ist, sind andere Sterne noch viel heißer, sogar zehnmal so heiß.

Aber wie heiß ist die Sonne? Diese Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten, da die Temperaturen dieses Himmelskörpers sehr unterschiedlich sind, aber hier sind einige Dinge, die man beachten sollte.

Kernfusion

Im Kern der Sonne erzeugt die Anziehungskraft der Schwerkraft einen enormen Druck und eine enorme Temperatur. Einige Schätzungen gehen von Temperaturen von 27 Millionen Grad Fahrenheit / 15 Millionen Grad Celsius aus. Der Prozess der Kernfusion findet statt, wenn Wasserstoffatome komprimiert und miteinander verschmolzen werden, wodurch Helium entsteht.

Dieser Prozess erzeugt riesige Mengen an Energie, die nach außen auf die Sonnenoberfläche, die Atmosphäre und darüber hinaus abgestrahlt werden. Vom Kern wandert die Energie in die Strahlungszone, wo sie bis zu 1 Million Jahre lang umherschwirrt, bevor sie in die konvektive Zone, die obere Schicht des Sonneninneren, aufsteigt.

Die Temperaturen fallen hier unter 2 Millionen Grad Celsius.

Photosphäre

Die Photosphäre der Sonne hat eine geschätzte Temperatur von etwa 10.000 Grad F / 5.500 Grad C. In diesem Bereich wird die Strahlung der Sonne als sichtbares Licht wahrgenommen.

Sonnenflecken auf der Photosphäre sind kälter und dunkler als die Umgebung. Im Zentrum der großen Sonnenflecken können die Temperaturen bis zu 4.000 Grad Celsius betragen.

Chromosphäre

In der Chromosphäre, der nächsten Schicht der Sonnenatmosphäre, ist es deutlich kühler. Die geschätzten Temperaturen liegen bei etwa 7.800 Grad F / 4.320 Grad C.

Das sichtbare Licht der Chromosphäre ist oft zu schwach, um gegen die hellere Photosphäre gesehen zu werden.

Bei totalen Sonnenfinsternissen jedoch, wenn der Mond die Photosphäre verdeckt, ist die Chromosphäre als roter Ring um die Sonne zu sehen. Ein ungeschützter Blick darauf kann zu dauerhaften Augenschäden führen.

Warum aber erscheint sie rot? Wissenschaftler glauben, dass es an den großen Mengen an Wasserstoff liegt.

Korona

Hier ändert sich alles drastisch. In der Korona steigen die Temperaturen, obwohl das Licht nur während einer Sonnenfinsternis als Plasmaströme wie die Spitzen einer Krone zu sehen ist.

Im Vergleich zum Rest des Sonnenkörpers steigen die Temperaturen drastisch an und reichen von 1,7 Millionen Grad F / 1 Million Grad C bis zu mehr als 17 Millionen Grad F / 10 Millionen Grad C.

Die Korona der Sonne ist also Hunderte Male heißer als die Schichten darunter. Interessant ist, dass wir davon ausgingen, dass die Temperaturen in der äußersten Schicht am kühlsten sind, was aber nicht der Fall ist. Die Korona kühlt mit der Zeit ab, und während sie Wärme und Strahlung verliert, wird die Materie als Sonnenwind weggeblasen, der gelegentlich die Bahn der Erde kreuzt.

In unserem Sonnensystem ist die Sonne das größte und massivste Objekt in einer Entfernung von etwa 149,5 Millionen km von der Erde oder 1 AE. Aufgrund dieser Entfernung erreichen das Licht und die Wärme der Sonne die Erde in etwa acht Minuten oder Lichtminuten.

Vergleich mit anderen Sternen

Unsere Sonne ist ein ziemlich typischer Stern im Universum, und wenn wir einige ihrer Eigenschaften vergleichen, insbesondere ihre Temperaturen, wird uns wieder einmal klar, wie groß die Welt ist, in der wir leben.

Einige der heißesten Sterne im Universum können bis zu 100.000 Grad Fahrenheit erreichen; damit sind sie mindestens zehnmal heißer als unsere Sonne.

Aber das sind nur die geschätzten Oberflächentemperaturen. Im Inneren des Kerns sind die Temperaturen wirklich erstaunlich. Einige Sterne erreichen im Inneren ihres Kerns etwa 200 Millionen Grad oder mehr als das Achtfache der Kerntemperatur der Sonne.

Ein weiterer Punkt ist zu berücksichtigen, wenn bestimmte Sterne ihr Leben in gewaltigen Explosionen beenden; die Temperaturen im Inneren können bis zu 10 Milliarden Grad erreichen.

Auch wenn diese Schätzungen schwer vorstellbar sind, können wir dankbar sein, dass unsere Sonne zu den häufigsten Sterntypen im Universum gehört, die im Allgemeinen, zumindest nach unserem derzeitigen Kenntnisstand, die richtigen Temperaturen für die Entwicklung von Leben haben.

Wenn wir auf unser Sonnensystem zurückkommen, bedeutet die Entfernung von der Sonne oder einem Stern im Allgemeinen nicht unbedingt kühlere Temperaturen. Nehmen wir zum Beispiel Merkur.

Auch wenn er der sonnennächste Planet ist, ist er nicht der heißeste. Stattdessen nimmt die Venus den ersten Platz als heißester Planet unseres Sonnensystems ein. Das liegt aber nur daran, dass die Venus eine unangenehme Atmosphäre hat, die die Wärme im Inneren einschließt.

Die Zukunft

Jeder Stern erreicht zu einem bestimmten Zeitpunkt das Ende seines Lebens. Auch unsere Sonne wird diesen Zeitpunkt erreichen, aber es ist unwahrscheinlich, dass irgendjemand zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sein wird, um dies mitzuerleben.

Wissenschaftler haben die Sonne untersucht und sind zu dem Schluss gekommen, dass sie aufgrund ihrer Brennstoffe noch 5 Milliarden Jahre leben wird. Wenn ihre Wasserstoffvorräte erschöpft sind, wird unsere Sonne beginnen, sich auszudehnen und die inneren Planeten, einschließlich der Erde, einzuhüllen.

In diesem Stadium wird unsere Sonne unweigerlich zu einem Roten Riesen. Sie wird noch etwa eine Milliarde Jahre lang als roter Riese weiterbrennen. Wenn die letzten Brennstoffe aufgebraucht sind, wird sie zu einem Weißen Zwerg.

Wussten Sie das?

  • Man bräuchte mehr als eine Million Erden, um die Sonne zu füllen.
  • Obwohl es so viele Planeten und andere Himmelskörper im Sonnensystem gibt, macht die Sonne etwa 99,86 % der Masse des Sonnensystems aus.
  • Die Sonne rotiert am Äquator schneller als an den Polen und dreht sich auch in entgegengesetzter Richtung zur Erde.
  • Die Sonne hat das stärkste Magnetfeld im Sonnensystem, und es regeneriert sich auch selbst, obwohl der Prozess noch nicht verstanden ist.

Quellen:

  1. Wikipedia
  2. NASA
  3. Space
  4. Coolcosmos.edu

Bildquellen:

  • https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b4/The_Sun_by_the_Atmospheric_Imaging_Assembly_of_NASA%27s_Solar_Dynamics_Observatory_-_20100819.jpg/629px-The_Sun_by_the_Atmospheric_Imaging_Assembly_of_NASA%27s_Solar_Dynamics_Observatory_-_20100819.jpg
  • https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/Sun_poster.svg/640px-Sun_poster.svg.png
  • https://scied.ucar.edu/sites/default/files/images/large_image_for_image_content/sun_photosphere_sunspots_granulation_900x550.jpg
  • https://scied.ucar.edu/sites/default/files/images/large_image_for_image_content/chromosphere_eclipse_11aug1999_600x500.jpg
  • https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Magnificent_CME_Erupts_on_the_Sun_-_August_31.jpg
  • https://d2jmvrsizmvf4x.cloudfront.net/DWBzIdySFq3PsWvapnfw_Star+Colors+Spring.jpg
  • https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-3ede817f61550d1460594f1f67b9bc5d
  • https://wp-assets.futurism.com/2014/01/48d8782c-54d8-4d74-986a-1035233659b8_9721.jpeg

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