太阳的光可以照射多远,为什么?

拜孟


太阳光产生于太阳的核心区域,这个范围大概是太阳中心向外延伸17万公里(相当于太阳半径的四分之一)。那么,太阳的核心中是如何产生光的呢?


在太阳核心中,密度可达水的150倍,温度将近1570万度,压强相当于2500亿个地球表面大气压。在这种炽热致密的环境中,氢原子核获得了巨大的动能,这使它们能够克服电磁力作用,从而互相碰撞,发生核聚变反应,形成氦原子核。

在氢核聚变的过程中,有一些质量会转变为能量——伽马射线和中微子。伽马射线是肉眼不可见的高能光子,但我们能够看到太阳,这意味着伽马射线的能量发生了衰减,一部分变成了可见光。

光子离开太阳表面,它们会向宇宙中的所有方向发射出去。经过大约8.3分钟的传播,光子抵达地球,我们就能看到太阳。但事实上,我们所看到的太阳光不是产生自8.3分钟之前,而是来自数万乃至十几万年前。

光子在太阳的核心产生之后,无法径直朝着太阳表面传播。这是因为太阳核心的密度非常高,光子在前进过程中不断会撞上氢原子核、电子。这些带电粒子会吸收光子,然后又再次把光子辐射出来。经过这样的过程,原本不到3光秒的路程,光子最终耗费了1万至17万年的时间才抵达太阳表面。

这些来自上万年前的光子离开太阳表面之后,就会进入广袤的空间中。太阳光经过3分钟后会抵达水星,8.3分钟后抵达地球,43分钟后抵达木星,4.2小时候抵达海王星,20.6小时候抵达旅行者1号,1年后穿过奥尔特云进入星际空间中,4.2年后抵达比邻星,1900年之后从垂直于银道面方向离开银河系。

那么,太阳光能照射到多远的地方呢?太阳光会抵达宇宙的尽头吗?太阳光会消失掉吗?

光是电磁波,其本质是交互变换的电磁场,光的传播不需要介质。因此,当太阳光在空荡荡的宇宙空间中传播时,如果没有遇到其他天体而被吸收,太阳光是不会消失在宇宙中的。要知道,宇宙中最古老的光子已经传播了138亿年而没有消失,它们的存在时间只比宇宙年龄短了38万年。

由于太阳存在了46亿年,并且太阳光始终会以光速前进,这意味着太阳光最远已经照射到了46亿光年之外,这已经远超银河系所处的拉尼亚凯亚超星系团的范围。

只要太阳光没有被吸收,它们一直会在宇宙中前进。考虑到空间不断膨胀,这会导致太阳光的波长在前进过程中不断拉长,最终会变成能量很低、波长很长的无线电波。

空间不仅在膨胀,而且膨胀的速度还在持续增加。据估计,目前距离我们超过140亿光年的星系正在超光速退行。因此,即便太阳光以光速在宇宙中无限传播下去,它们始终无法到达遥远的宇宙,无法离开可观测宇宙,更无法到达宇宙的尽头。


火星一号


太阳发出去的光只要没有遇到东西被吸收,它们就不会消失在宇宙中,而是会一直在空间中以光速传播。而在地球上观察的光之所以会越来越暗,是因为光在大气中传播会被大量的遮挡、吸收、反射,所以会觉得一定距离的光线就不可见了。

宇宙空间几乎是空的,绝大部分太阳光都不会被物质吸收。虽然产生光需要消耗能量,但光的前进无需动力,光的传播也无需介质,因为光子的静质量为零,它们的传播不需要消耗能量。因此,大部分的太阳光可以在宇宙中不断前进。由于太阳在46亿年前诞生,所以最早的太阳光已经以光速传播了46亿光年。只是经过遥远距离的传播之后,太阳光的强度会极度衰减,难以从背景噪音中被分辨出来。

如果在距离太阳46亿光年之处,太阳将会暗淡到肉眼不可见。不过,这并不意味着太阳光传播到那里就消失了,只是人眼无法感知到很暗的光。但借助天文望远镜,很容易就能看到太阳。

如果46亿光年外的星系上有先进的外星文明,他们有能力聚集到极其微弱的太阳光,他们就能看到46亿年前的太阳。因为太阳在46亿年前发出的光抵达了那里,接收到这些光就能看到太阳的过去。

随着时间的推移,太阳光会继续在宇宙中传播。如果宇宙未来的时间是无限的,宇宙空间不会消失,那么,太阳光的照射距离也将会是无限的。就目前来看,空间在超光速膨胀,这意味着时间再多,太阳光也无法照射到宇宙中的每一个角落。





天文历史爱好者


对于太阳的光可以照射多远,为什么呢之话题,我个人的观点认为,太阳的光是可以照射到太阳系的太空间范围。为什么会这样说呢?因为:

太阳光子群的散发是依靠太阳系太空间之真空状态为媒介的,而太阳系的太空间范围是由太阳磁场的大少所决定的情况,太阳磁场磁控的范围,就是太阳系太空间的范围,因而,在太阳系的太空间之中先天会有太阳磁场物理现象的自然存在,才会使太阳系的太空间形成真空状态,便于太阳光子群的持续光速传播。

而太阳系太空间最边缘的周边,是一种由暗物质形成缓冲宇宙各恒星系之间同向圆周循环运动的自然天体,像网状一样,围封着宇宙数之不尽的恒星系,也称之为“黑洞”天体现象,具有物理透镜的表现特征。因而,宇宙之中所有恒星系之恒星(太阳)的光都无从穿越,都会被其物理透镜的现象所抵消。

由此可见,太阳的光只能照射到太阳系的太空间范围,太阳磁场磁控的范围有多远,太阳光就能照射有多远。

不知这样的回答是否准确?!如读者阅后觉得我说的对或有道理,希给个点赞并点击关注我,可阅读到我相关科学领域前沿近二千道的原创答题,欢迎大家一起来讨论和学习。宇明于东莞市。(注:原创作品,版权所有,抄袭必究。欢迎转发。)


地外天使


太阳光可以照射多远:这是要有科学性的解答,不能胡说八道,所以给你一个科学解答。

太阳按科学家所说的,直径约一百四十万千米,按体积与太阳的温度来计算的,手电筒的光不能同太阳的光相提并论。手电筒的光点,大约1毫米,光有强弱之分,温度超高,发光越强,所以都是有差别。但是一切事物都有限度,并不是无限,只有空间同时间是无限的。物体发光是有限远程,用人类的数学来说,亿位数是最大单位,也是九位数级,人有十个手指,所以九位数是天人合一,O是变数,所以九是最大数字,任何物体发光,都不能超过这个数值。

解释如下,大阳直径14O万公里,它的光子射程是,14O万亿公里,按太阳的温度6000来讲,那就是6亿倍数来的。1千度增加一倍。14O万亿再乘以6,就是太阳实际射程的距离,用光年距离计算,太阳光最多不超过90光的远程。

众所周知,离光源远的,亮度越暗,太阳离地球约1亿5千万千米,等于离太阳1百多倍,光的密度起码扩大1万倍,所以地球的生物比较适合生长。

光同电一样,运动速度相等,但是我们应该知道,当今用电,都是用发电机发来的,发电机一旦停止发电,电路的电立即消失,太阳发光也同一原理,

电子不用无电流,我就不相信,你的电表打下开关,还会转动,就是电子表,也会停止计量,

如果能明白用电原理,我们就知道太阳光的原理,太阳光没有物体吸光,它的光是稳定的,只能物体吸光,光才能有运动的。这是最科学的原理。望中国人民一定要有科学观点,不能盲目胡说八道。


绍明6481


理论上可以无限远。

就像我们看到百亿光年的星光一样,那些星光也是类似太阳这样的恒星发出的。

我们能够看到那么远的星光,我们的太阳也能够发射到那么远去。

这要看你的观测手段如何,观测手段越高,就看得越远。

古代,人们没有观测设备,完全凭肉眼观测,就像我们今天裸眼看夜空,最远看到海山二,距离我们约7000光年的恒星;还可以看到254万光年远的仙女座星系,有人还认为可以看到三角座星系(M33),距离我们300万光年。

星系也是由许多亿颗恒星组成的,是这些恒星光芒的集合。

但古代人不知道那是星系,以为也是一颗星星。

望远镜延伸了人类的视力和观测距离。

自从有了望远镜,而且望远镜越来越大越来越精密,不但有光学望远镜,还有各种射线望远镜、射电望远镜,就不但能够看到更远的可见光天体了,只发出电波等不可见光的天体也能够看到了。

还能够通过太空中巨大天体形成的引力透镜,把更远处的微弱光点放大,比如发现了最远恒星~透镜恒星1(LS1),昵称为“伊卡洛斯(Icarus),这颗恒星距离我们90多亿光年,是迄今发现最古老最远的恒星。

这颗恒星是天文学家们利用哈勃太空望远镜,并通过引力透镜效应,把LS1放大了2000倍才看到的。

因此一颗恒星之光只要在空间传输过程中,不被完全阻挡、吸收、衍射、反射、折射掉,就一直会传下去,传到无限远。能不能看到,就看我们所拥有的观测水平了。

但我们也要区分这个阳光照射的定义。

什么叫照射?是不是感受到热量才能够算是照射呢?

如果以我们地球老百姓能不能晒被子来衡量,那就照不了多远了。

到了太阳系最远的行星海王星那里,太阳光就很微弱了,看起来就像一颗比较亮的星星(见上图),晒被子是不可能了,但热度还是有的,但已经很弱了。

海王星大气层表面温度为-214℃,说明太阳辐射能量还是有的,否则就不是这个温度,而是接近绝对零度了。

绝对零度为-273.15℃,由于宇宙中还有微波背景辐射,因此即便是距离能量辐射最遥远的边际,也还有宇宙微波背景辐射温度,这个温度通俗的称呼叫3K微波背景辐射,实际上约2.725K,也就是-270.425℃。

再远点,太阳就基本上是一颗星星了。1光年到了太阳系边缘,那里是太阳引力影响的范围,有几千上万亿颗彗星在那里活动。

太阳辐射热量在那里已经微乎及微,空间温度已经接近宇宙背景辐射温度了。

我们现在来看看太阳在不同距离的亮度如何。

亮度以星等衡量,绝对星等是恒星的实际亮度,目视星等(简称视星等)为人肉眼感觉到的星星亮度。

绝对星等与视星等换算公式为:

M=m+5lg(d0/d)

其中M为绝对星等;m为视星等;d0为10秒差距,取值32.6光年;d为恒星距离,单位光年。

不管是绝对星等还是视星等都是数值越小越亮,有负数,负得越多越亮。人肉眼极限只能看到6等星。

我们已知太阳的绝对星等为4.83。

这样当太阳距离1光年时,视星等为-2.77,看起来还没有我们看金星亮,与木星、火星差不多亮;距离太阳10光年时,其视星等为2.26,这个亮度和夜空中排名第73位的恒星“天大将军一”视星等一样。

距离32.6光年时亮度就只有4.83等了,还可以勉强看到;超过60光年,视星等为就只有6.16了,已经低于人类目力极限,因此就再也看不到太阳了。

但通过望远镜还可以继续拉长距离的看,到底要多远,就要看望远镜的厉害程度了。现在的望远镜,通过引力透镜可以看到90多亿光年的恒星,随着科学的发展,望远镜效率的提升,太阳再远一些,也还看得到。

只要能看到,你能说那不是太阳的光照吗?


时空通讯


天文上从来都不用光能照射多远来形容一个天体!就像不用看多远来形容一具望远镜的性能!因为这两个都无法表示出天体和望远镜的特性!形容一颗天体,在星图中我们会用不同大小的斑点来表示星等差异,也许更详细的资料中会有恒星的绝对星等、距离以及光谱等参数,能照射多远是不会出现的,从理论上看,如果没有遮挡的话,恒星的光子一直可以运动到宇宙的尽头,也就是空间和时间最前沿的区域,直到混沌阻挡了前进的脚步,但理论上宇宙却是无限大的!

只要望远镜口径足够大,那么就能收集更多的更遥远的天体的光线,而得以在CCD上留下踪影让我们认为那个不是噪点,而是实实在在存在的星点!不过要说明一下的是,太阳诞生也就50亿年左右,简单的说太阳诞生刹那的光子到现在为止也就到了46亿光年以外!

看起来宇宙也确实够大,太阳光也就走了部分宇宙而已,要知道它可是在将近50亿年前出发的!但我们要说明一下的是太阳光真的有传播极限,为什么呢?因为宇宙正在加速膨胀,这个膨胀的速率约为68.7KM/S/MPC,即宇宙在百万秒差距(约326万光年)的距离上,膨胀速度增加68.7KM/S,简单的计算下,宇宙大约在144亿光年外膨胀速度就超过了光速!但其实宇宙在134亿光年后其光谱频移就到了红外波段,136亿光年后光学望远镜已经无能为力,但最终连射电望远镜也只能徒劳无功,因为宇宙的真相在微波背景辐射之后,终极的秘密需要用引力波来探测!

所以真正意义上的“光”确实是有极限的,因为最终所谓的光探测上将不会再有建树,比较近的未来是红外波段,所以詹姆斯韦伯的主镜是镀金的,稍远的未来是微波射电波段,更远的未来只能去月面建立低频射电波段,更遥远的未来那么只能是引力波,因为我们已经追到了宇宙时空界限的脚后跟,所有手段都已经失效了,唯有引力波!

回到标题,太阳光能传多远?46亿光年而已!可观测宇宙有多大?930亿光年!太阳光永远都追不上宇宙膨胀的脚步,因为宇宙在144亿光年外膨胀速度超过了光速!






俊霖Cy


太阳的光很强,这是第一个重要事实。

第二,不是所有光都能够顺利离开太阳。这些光能量很强,媲美人造激光,它们很有可能被用于产生高温以激发太阳上发生的核反应。

第三,宇宙中不乏能够接收(或者在另一种意义上,阻挡)光线的物体,地球就算一个,月球也是(月球反射的光我们不认为它还能叫太阳光,它的性质已经变化),宇宙中的尘埃都可以。还有一点非常令人惊讶,那就是其他恒星也能吸收太阳的光。它们自己能够发出强光,又是气态或者等离子态的天体,照常理来说它们挡不住光,但是它们真的可以,甚至可以吸收得比地球、月球还要彻底,这样的物体在近代物理上有个名字叫“黑体”(这名字起得)。另外,如果光遇到黑洞了,那很不幸,走不动了,哪都去不了了,黑洞的引力能够拽住所有东西。

所以,我们的问题起码应该这样问,分成两个问题:

1.太阳光离开太阳后最先遇到的障碍物会是什么?

2.太阳光最远能够走到哪里?

第一个问题很具有技巧性,因为在和太阳过于接近的地方任何东西都会汽化,而稀薄的气体很难挡住光,尤其是强的、包含宽广波段的光。我们很容易想到八大行星中最靠近太阳的水星,小小的一颗,密度极高,没有卫星(很好理解,本来就小小的一颗行星,有卫星也被太阳抢走了),离得很近,几乎被包在了太阳表面的巨焰中。至于还有没有更近的,我们不得而知,毕竟聚合不够紧密的东西在水星那么近的时候早就被打散了,聚合力比水星更强以至于能够抵挡更高温度的天体不太可能不形成一颗尺寸与水星相当的星体。千万别说什么熔沸点最高的材料可以靠得更近,一来太阳附近没有那些元素,二来温度随材料材料而定,太阳提供的的是光能,知道一点点天文知识的都知道宇宙中不具有大气的天体都是冰火两重天。

第二个问题就简单了一点。宇宙没有我们想的那么稠密,总有一些空隙能让光线顺利通过,也许有一束光能够避开所有障碍物,又不遇到可怕的黑洞,一直传播下去。关于宇宙是有限还是无限的问题一直有争论,但是有一点可以肯定,那就是不管怎样,你想走,总有地方让你一直走下去,宇宙的逃逸速度(这不是某一个物体的速度,而是一个门槛,恰好没有物体能够跨过这个门槛)是超光速的。






科怀天下


理论上只要太阳光线没有被遮挡是可以传播到无限远的。但实际上人类天文望远镜最远可以观测到140亿光年的距离。太阳是恒星,而且是宇宙中不起眼的恒星,我们可以下一个结论,太阳光最远传播距离不会超过140亿光年。



素履之往1


地球与太阳的最大距离是1.521×108千米,约在每年七月初,最小距离是1.471×108千米,约在每年一月初.平均距离是1.496×108千米.人们把地球与太阳之间的距离作为一个天文单位,取其整数为1亿5千万千米.这段距离相当于地球直径的11700倍.其次再介绍一下速度,光速:299792.5±0.1千米/秒.因此太阳光照射到地球需要8分多钟.如果乘时速1000千米的飞机要花17年左右才能到达太阳,发射每秒11.23千米的宇宙飞船也要经过150多天到达






箴言情伤


太阳光到底传播多久会消失?

1,且以太阳光传播到地球8分钟为参数。

2,我们在地球上看到的太阳:小圆圈,明亮刺眼。

3,太阳光传播到月球,月球反射到地球的太阳光:月球小圆圈,淡光不刺眼。

4,太阳光传播到火星,火星反射到地球的太阳光:火星点状,淡光不刺眼。

5,视角法:视角与距离成反比。即距离太阳越远,我们看到的太阳小圆圈越小。在目前地球上看到的太阳小圆圈基础上,我们再往后拉长一倍的传播距离,我们看到的太阳小圆圈会有多大?拉长二倍距离呢?还会有视角吗?

6,稀释法:光能量空间传播距离与空间扩散面积成正比。即光能量传播越远,扩散的空间面积越大,能量稀释越大,继续传播的能量越小。

7,阻力法:光能量强度与传播距离成反比。光能量通过空间介质振动传播,介质有阻力,阻力使光能量逐渐减弱,最后至零。

综上分析,太阳光传播多久消失?此处暂且设定为20分钟吧(已经不少了)。


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