物質是由分子、離子、原子構成.分子是原子透過共價鍵結合而形成的;離子是原子透過離子鍵結合而形成的.所以歸根結底,物質是有原子構成的。而原子又由原子核和核外電子構成的,除氫(氕)原子的原子核是由一個質子構成,其它原子的原子核都是由質子和中子構成,中子、質子這一類強子是由更基本的單元——夸克組成的。物質的定義由宇宙的定義對時刻的取值範圍加以t≤r/c的限制,並忽略時間增量後給出宇宙的瞬時狀態。
物質是由分子、離子、原子構成.分子是原子透過共價鍵結合而形成的;離子是原子透過離子鍵結合而形成的.所以歸根結底,物質是有原子構成的。而原子又由原子核和核外電子構成的,除氫(氕)原子的原子核是由一個質子構成,其它原子的原子核都是由質子和中子構成,中子、質子這一類強子是由更基本的單元——夸克組成的。物質的定義由宇宙的定義對時刻的取值範圍加以t≤r/c的限制,並忽略時間增量後給出宇宙的瞬時狀態。
物體由氣態直接變為固態叫做凝華。
凝華:物質從氣態不經過液態而直接變成固態的現象。物理學中稱為是物質發生的一種物態變化。形成凝華的條件比較特殊,一般是要求氣體的濃度要到達一定的要求,溫度要低於三相點的溫度,比如低於0攝氏度的時候的水蒸氣等,形成原因一般是急劇降溫或者由於昇華現象造成。
凝華的實際現象有:用久的電燈泡會顯得黑,是因為鎢絲受熱昇華形成的鎢蒸氣又在燈光泡壁上凝華成極薄的一層固態鎢;
冬夜,室內的水蒸氣常在窗玻璃上凝華成冰晶;樹枝上的“霧凇”等。
通常太陽風的能量爆發來自於太陽耀斑或其他被稱為“太陽風暴”的氣候現象。這些太陽活動可以被太空探測器和衛星測到。主要標誌是強烈的輻射。那麼,我們隨天文現象來看看太陽風成分有哪些?由什麼組成?
成分
太陽是一個高溫的氣體球 (嚴格說來是一個等離子球體),可分為三層,平常用肉眼所見到的是 “光球層”,光球層上面的是 “色球層”,再外面的是 “日冕”。色球層和日冕的物質都很稀薄,遠不如光球那樣明亮,平時無法直接看見。在日全食時,人們可觀察到暗黑的天空背景上,月掩日輪周圍呈現著血色的光區,這個太陽的最外層大氣就是日冕。由於日冕具有高溫,氣體的動能較大,因此可克服太陽的引力向星際空間膨脹,形成不斷髮射的一種較穩定的粒子流,這就是太陽風。太陽風的主要成分是質子和電子,還有少數是氫原子核等,這些掙脫了太陽引力的粒子沿著日冕的磁力線,飛向星際空間。在太陽附近,太陽風基本沿徑向行進; 在遠離太陽的區域,太陽光線由於受太陽自轉的影響,形成阿基米德螺線,太陽風就伴隨此螺線射向太空。
組成
在太陽系中,太陽風的組成和太陽的日冕組成完全相同。73%的是氫,25%的是氦,還有其他少量雜質。但2004年的Genesis 探測器的取樣分析還沒有結果。它在返回地球是因為沒能開啟降落傘,而緊急降落,被損壞了。在地球附近,太陽風速為200-889km/s。平均值為450km/s.大約800kg/s的物質被以太陽風的形式從太陽逃逸。這同太陽光線的等價質量相比是很小的。如果把太陽光線的能量換算成質量,大約每秒鐘太陽損失4.5Tg(4.5×10^9kg)的質量。因為太陽風是(zh-hant:電漿;zh-hans:等離子體),所以太陽磁場被它承載。一直到大約160Gm(100,000,000英里)的地方,由於太陽的轉動,太陽磁場被太陽風拉扯成螺線形狀。超過此距離,太陽對太陽風的影響減弱。
通常太陽風的能量爆發來自於太陽耀斑或其他被稱為“太陽風暴”的氣候現象。這些太陽活動可以被太空探測器和衛星測到。主要標誌是強烈的輻射。被地球磁場俘獲的太陽風粒子儲存在Van Allen輻射帶中,當這些粒子在磁極附近與地球大氣層作用引起極光現象。具有和地球類似的磁場的其他行星也有極光現象。在星際介質(主要是稀薄的氫和氦)中,太陽風就像是吹出了一個“大泡泡”。在太陽風不能繼續推動星際介質的地方稱之為日球層頂(heliopause)。這也通常被認為是太陽系的外邊界。這個邊界距離太陽到底多遠還沒有精確的結果,可能根據太陽風的強弱和當地星際介質的密度而變化。一般認為它遠遠超過了冥王星的軌道。