太阳表面接近6000度,能把地球晒热,为何太空却接近绝对零度?

时间:2024-11-14 10:56:28来源:水桥向兰网 作者:综合

万物生长靠太阳 ,太阳正是表面把地因为有了太阳的存在 ,植物才可以进行光合作用释放出氧气 。接近接近绝对没有太阳,球晒我们就无法感受到光亮与温暖 。何太

在太阳内部每时每刻都在发生核聚变,零度致使太阳表面的太阳温度可以达到接近6000度 ,地球都被太阳晒热了 ,表面把地为何太空却接近绝对零度呢?太阳温度的接近接近绝对产生有科学研究发现 ,太阳表层的球晒温度接近6000摄氏度 ,而太阳内部的何太温度更是可以达到1500万摄氏度 。可能你会想 ,零度这些数据是太阳怎么来的呢?不可能是用温度计测量的吧 。事实上,表面把地我们目前所拥有的接近接近绝对任何物质的熔点都低于太阳表面的温度 。科学家们会测量不同波段太阳所产生的辐射电磁波强度,然后再用斯特藩玻尔兹曼定律计算出太阳表面的温度 。

太阳的温度来源于它内部无时无刻不在发生的核聚变反应  。通常核聚变可以发生在等离子体中。等离子态是指拥有很多的能量的电子脱离原子后变成的自由电子 。在太阳内部温度极高 ,里面的物质通常都是以等离子的形态存在。核聚变就是指两个氢原子结合并释放出能量的过程 。但是如果想要发生核聚变 ,必须要处于超高温和超高压的条件 。太阳内部的温度不满足核聚变发生的条件,核聚变反应需要的温度至少需要达到1亿摄氏度 ,与太阳内部的1500万摄氏度相差甚远。

但是太阳内部的压力却是十分大的 。质量越大引力就越大,而太阳作为太阳系的主导,它的质量占太阳系总质量的99.86%以上 ,有大约2000亿亿亿吨  。如此庞大的重量决定了决定了太阳内核的压力也是巨大的 ,等同于大约3000亿个大气压的压力 。巨大的压力给核聚变反应提供了条件 。太阳的主要构成部分是氢元素和氦元素,而在太阳内核 ,氢气含量更大。核聚变通常都发生在这个地方。核聚变会产生压力,这种压力跟太阳本身的引力可以达到一个平衡点。从而使得太阳可以长期处于一个平衡稳定的状态。

有科学家推测 ,太阳内部包含的氢元素 ,还足够支撑进行50亿年的核聚变反应 。也就是说,等到50亿年以后 ,太阳内部会经历一段时间的氦元素反应然后停止运作。地球都可以被晒热,为什么太空中却接近绝对零度呢?

太空的温度绝对零度大约是零下273.15摄氏度,是理论上的温度下限值。太空的平均温度在零下270.15摄氏度左右,比绝对零度要稍微高一点点 。我们能感知到温度 ,因为周围无时无刻不在发生着分子运动 。也就是说  ,温度并不是凭空存在的 。

在太空中 ,绝大多数都是真空环境,密度极低 。在这种环境中不会存在分子或者粒子 。没有产生温度需要的物质 ,自然也就不会有温度了。有研究表明,通常情况下粒子的运动越剧烈产生的温度就越高,反之就会越来越低。在太空中,大约每立方米才会存在一个原子 ,即使太阳内部核聚变产生的能量会经过太空 ,在太空中也没有足够的粒子来承接。因此 ,太阳无法赋予太空温度。地球的温度热量的传播方式也是有很多种的 ,首先最直接的办法就是热传导 。

通俗点讲就是两个温度不同的物体接触就会发生热传导 。热量传播的第二种形式就是热对流。这种传播方式主要存在于液体和气体之间,在流动的过程中会携带本身运动产生的热量 。第三种就是通过热辐射来传递热量 ,太阳的能量传播到地球就是通过热辐射进行的。

根据能量守恒定律,核聚变反应发生后的质量差会以能量的形式释放出来 。太阳内核会产生大量的光子和中微子 。这些光子会从太阳内核先抵达太阳表面,然后继续前进到宇宙 ,其中一部分的光子就会抵达地球,从而变成地球上光和热的来源。地球上物质比较丰富,分子运动就会特别频繁 。当这些光子抵达地球后 ,便会保留在分子的运动中 。仅仅一小部分的光子就可以让地球保持在适宜人类生存的温度。

而地球之所以可以保持恒温 ,还有一个重要的因素是地球有大气层的保护  。大气层笼罩在地球上方,太阳辐射抵达大气层后会被削弱到适宜人类生存的状态 。除此之外 ,大气层还有保温的作用  。这就使得即使在太阳没有照射到的地方也不会过于寒冷。反观月球 ,它的表面只有一层比较稀薄的大气,所以月球上的昼夜温差是极大的 。在白天月球表面的温度可以达到160摄氏度以上,到了夜晚月球表面的温度可以降至零下180摄氏度左右 。

太阳和地球之间的距离大概在一亿五千万千米,但是太阳光照射到地球大概只需要八分钟左右。太阳光的速度大约在300000千米每秒,被认为是最快速度 。宇宙的形成即使经过了多年的研究,人类也无法百分百确定宇宙形成的原因 。目前被最多人接受的观点就是宇宙爆炸学说。大部分科学家认为,137亿年前,宇宙发生了一场大爆炸  ,在当时只有一个密度高体积小的奇点 ,爆炸后这个奇点内部的物质逐渐变得越来越大。

伴随着物质的不断分裂和聚集 ,形成了我们现在所熟知的星系和天体。科学家们认为,最早期的宇宙温度可以达到100亿度左右,当时只存在一些最基本的粒子,并没有我们现在熟知的太阳、星系等 。那些粒子每时每刻都在膨胀  ,就导致了温度迅速降低 。当宇宙的温度处于10亿度左右的时候,中子无法自由存在,只能以与其他质子结合变成元素的形式来存在 。

当宇宙间的温度降至几千摄氏度的时候 ,那些物质开始聚集形成气云,进而演化成天体和星系 。人类对于宇宙的探索从未止步,自1957年苏联发射的一号卫星成功进入太空后 ,人们便开始大力发展航空事业 ,不少人都好奇除了地球,还有别的星球适合人类生存吗 ?如果在50亿年后 ,太阳核聚变反应结束 ,地球失去了光和热的来源,人类只能陷入一片黑暗中。到时候人类应该如何生存呢?

事实上,如果真的到了太阳陨落的那一天,地球上的所有植物都将无法进行光合作用 ,人类也会因为没有氧气而走向灭亡 。截止到目前,科学家们也并没有发现第二个适宜人类居住的星球,所以我们现在应该善待我们的地球母亲。
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