太阳的表面温度(太阳的表面温度是6000摄氏度对不对)

众所周知,地球上几乎所有的能量都来自太阳。太阳表面达到5500度,距离地球1.5亿公里,但可以加热地球。那么问题来了,为什么太空冷?今天,我们就来谈谈这个问题。

众所周知,地球上几乎所有的能量都来自太阳。太阳表面达到5500度,距离地球1.5亿公里,但可以加热地球。那么问题来了,为什么太空冷?

今天,我们就来谈谈这个问题。

太阳的温度从哪里来?

实际上,我们必须从太阳开始。太阳是太阳系中最大的天体。这个“大”不仅体现在太阳的体积上,还体现在它的质量上。它占据了整个太阳系质量的99.86%以上。

太阳表面温度5500度,地球都晒热了,为何日地间的太空是冰冷的?

由于太阳质量巨大,在引力的作用下,太阳内核的温度和压力急剧上升,达到1500万度,200多万个标准大气压。这使得太阳不是我们通常所说的气体、固体或液体状态。因为电子获得了足够的能量,所以它们摆脱了原子核的束缚。所以太阳内部其实是一个粒子串起的状态,包括电子、原子核、光子等。这种状态也叫等离子态。

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在量子隧穿效应和弱相互作用的加持下,氢核和氢核可以发生核聚变反应产生氦核,而且发生得很慢。这个阶段可以持续100亿年,而不是像氢弹一样被彻底炸毁。

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在太阳内核的核聚变过程中,每产生三个光子,就会产生两个中微子。中微子会直接散开,地球每时每刻都会被大量的太阳中微子穿透。

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由于太阳处于等离子体状态,当太阳内核产生光子时,由于电磁相互作用,它们将不得不撞向太阳表面,最后冲向浩瀚的宇宙。从太阳内核到太阳表面,有科学家估计平均需要14万年,而从太阳表面到达地球只需要8分20秒。

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Tai 空是绝对零度吗?

要知道,太阳和地球之间的距离是太阳半径的200多倍。宇宙空在整个日地距离上,其实接近绝对零度,但不是绝对零度。要做好准备,Tai 空的真实温度接近2.72K,也就是比绝对零度高2.72度。为什么会这样呢?

众所周知,宇宙起源于大爆炸。大爆炸后,宇宙温度极高。与此同时,宇宙正在剧烈膨胀,随着空之间的膨胀,温度也在降低。

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早期宇宙有点类似于太阳的状态。就是一锅粒子汤,里面的光子也和太阳里的差不多。他们被束缚在这锅粒子汤里,出不来。后来随着温度下降到2700度,也就是大爆炸后的38万年。此时,电子和原子核形成了完整的原子结构,光子开始在宇宙中穿行。随着宇宙不断膨胀,宇宙不断冷却。这个温度其实就是大爆炸的余温。

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到目前为止,这个余温已经降到了2.72K,这是全天的背景辐射。因此,我们也称之为宇宙微波背景辐射。现在的科学家可以通过各种方式进行观测,也可以一步一步准确观测数据,不断迭代。

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由于宇宙微波背景辐射的存在,Tai 空的温度应该是宇宙微波背景辐射的温度。然而,如果你真的用那个温度计测量,你会失望的,因为温度计根本不会显示任何指示。那么问题出在哪里?

要理解这个问题,首先要明白:温度是多少?或者说,我们其实应该搞清楚:热到底是什么?

从微观上看,温度的本质其实是微观粒子热运动的强度。众所周知,一切都是由粒子组成的。粒子实际上并没有整齐地排列在一起。这是一个混乱的运动。

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科学家发现,一个物体的温度越高,构成该物体整体的粒子的热运动就越剧烈。

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不过这里有个前提,就是温度的宏观反映其实需要建立在“足够多的粒子数”的基础上。如果没有足够多的粒子,事实上,很难显示温度。

而且太空是真空匡。根据普朗克卫星的最新探测结果,宇宙在大尺度上是平的,我们可以通过宇宙学理论计算出宇宙的平均密度。目前宇宙的平均密度约为0.9 * 10-29g/cm 3,空气体的密度为1.293 * 10-3g/cm 3,也就是说两者相差10 ^ 26,26个数量级。有多夸张?

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这大约是一立方米中只有一个氢原子的水平。所以too 空几乎接近真空状态。所以,too 空不能反映任何温度。也就是说,如果有人不幸接触到Tai 空而没有穿宇航服,他不会被冻死,而应该是窒息而死。

太阳是如何向地球传递“热量”的?

知道了这些,我们就明白了,由于Tai 空接近真空态,太阳产生的光子在穿越宇宙的过程中几乎不会遇到任何阻碍空。当这些光子到达地球时,地球是一个密度远高于Tai 空的天体,由大量的物质粒子组成。因此,太阳产生的光子可以被地球直接利用,转化为粒子热运动的动能。

太阳表面温度5500度,地球都晒热了,为何日地间的太空是冰冷的?

当地球被太阳照射的地方,粒子热运动变得剧烈时,这个地方的温度就变高了。所以,正是因为Tai 空中的物质密度太低,太阳的“光”才能直接传播到地球,而地球之所以能在太阳下被加热,本质上是因为地球有足够的物质粒子。

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