太空中的温度是负二百七十三点一五摄氏度。在整个宇宙当中,温度无处不存在。无论在地球上还是在月球上,也无论是在赤热的太阳上还是在阴冷的冥王星上,这一切无不由于空间位置的不同而存在着温度的差别。例如,太阳表面温度是6000摄氏度,而处于太阳系里离太阳较远的冥王星的表面温度却只有负二百四十摄氏度。又如,传说中的牛郎星与织女星,在夜里的星空中,它们只是闪烁的小亮点,而怎能让人一下子想到牛郎星的表面最高温度竟达8000摄氏度,织女星的表面最高温度竟达10000摄氏度,真可谓是热恋之星。外太空的温度如何?太空舱外的温度是-270.3℃。外太空的真空度和温度大概是
太空中的温度是负二百七十三点一五摄氏度。在整个宇宙当中,温度无处不存在。无论在地球上还是在月球上,也无论是在赤热的太阳上还是在阴冷的冥王星上,这一切无不由于空间位置的不同而存在着温度的差别。
例如,太阳表面温度是6000摄氏度,而处于太阳系里离太阳较远的冥王星的表面温度却只有负二百四十摄氏度。又如,传说中的牛郎星与织女星,在夜里的星空中,它们只是闪烁的小亮点,而怎能让人一下子想到牛郎星的表面最高温度竟达8000摄氏度,织女星的表面最高温度竟达10000摄氏度,真可谓是热恋之星。
太空温度是个很复杂的问题,它对我们人类来说具有至关重要的意义。温度变化与粒子的运动有关。粒子运动速度越快,温度越高,相反,粒子运动速度越慢,温度越低。例如,具有10亿摄氏度高温的气云,与零下250摄氏度的气云相比具有的无序度大得多,因为在热气体中,粒子运动的速度之快使他们无法结合成分子。对于温度非常低的云来说,这个问题的答案和温度是直接相关的。这就意味着像我们一样的生命体不能存在于10亿摄氏度的大气中。
我们再来看一下太阳到底有多热。太阳是一颗恒星,他的表面温度大约有6000度。但是这并不代表太阳内部亦是如此。在太阳内部,温度可高达1亿5千万摄氏度。那么,这颗星星内部究竟发生了什么?实际上是原子核融合放射出伽马射线。当伽马射线到达太阳最表面,这个辐射对应于6000摄氏度。所以,太阳内外的温差是巨大的。
那么,太阳吹出的太阳风的温度有多高呢?有时会很热,有时会很冷。太阳风的运动速度很快,高速太阳风意味着高的能量,所以如果有一团具有1000 km/s运动速度的气体与另外一团气体相碰撞,可以产生接近1亿摄氏度的高温。
气体云是恒星所产生的。而恒星又是如何诞生的呢?原来是源于气体云的崩塌。如果要形成崩塌,那么气体云所需的温度应当是非常非常低的,低至仅仅高于绝对零度。由于这些气体的温度非常低,所以它们是没有压力的。因为低温意味着低压。重力使得云聚集在一起形成低温云。此时形成的物质密度非常高,对应着温度也会很高,在这个温度下,原子核会融合在一起,恒星就诞生了。
盘状星系的速度是多少?盘状星系是旋转的。大部分能量来源于旋转的恒星。这些盘状星系膨胀度很小,例如垂直于盘状星系的恒星比旋转恒星的速度慢很多。当我们提到一个动态冷系统,也就是说如果温度与速度有关,那么旋转的能量就是旋转方向上的温度,并且恒星以220km/s的速度向这个方向移动。盘状星系非常稀薄。垂直于盘状星系的恒星的速度在10km/s至20km/s之间,因此,垂直于盘状星系的恒星温度是很低的。
椭圆型系呢?他们是巨大的球体。他们是如何稳定的?盘状星系通过旋转稳定, 椭圆型 系中的恒星像一群蜜蜂一样运动。所以他们具有非常高的速度并且整个星系几乎不会旋转。椭圆状星系是不断地动态变化并且温度极高的。
冷系统是不稳定的。冷系统的具有诸如旋转臂的结构。新的恒星会在螺旋臂中形成,例如我们很接近螺旋臂但是没有穿过他。因此每当一个旋转臂形成,就形成了恒星形成的区域。椭圆星系是一团混沌,那里曾经有恒星爆发形成。所以我们有稳定的热系统,并且不具有恒星形成区域;也有冷系统是不稳定的,新的恒星会不断的诞生,这就是为什么在银河系中有动态冷系统。例如,因为太阳是第三代或者第四代恒星。
那么星团呢?它们的温度是很高的,可达1亿摄氏度,因为他们可以发射X光。而且星系以高达1000km/s的速度穿过气体,如果将这个速度转化为温度,那将是很高的。
质量变得越大,温度就变得越高,那现在就让我们讨论一下宇宙有多冷吧。宇宙的温度可以低至零下271摄氏度。宇宙年龄很大也很冷。并且宇宙在不断 彭胀 。宇宙30万岁时,温度4000摄氏度。当然,我们并不像生活在4000摄氏度的高温中。我们也当然不能够生存在这样高的温度中。宇宙一定会变冷,恒星变得足够远而可以形成,因为恒星只能在重元素存在的情况下形成。但为此,我们需要几代恒星的变化。宇宙膨胀可以使其自身温度降低,而且会变得非常对称,因为它所发射出的射线就想一个动态热力学平衡的黑体。如今的宇宙温度很低并且很粒子稀疏,平均每平方米只有一个粒子,温度低至零下270摄氏度。
我们之所以能够存在这里,是因为在这寒冷的海域中存在有陆地,并且非常的稀薄,以至于你并不像讨论这件事情,也有一些岛屿是高度有序的。死亡要比宇宙更有序。一个行星比恒星更有序。生命体也比非生物体更有序,并且包含更多的信息。最后,比如类似于我们大脑的结构会保持其原有的密度以及保持离开这个宇宙的数量级。这意味着他一定会发生很多难以置信的事情,只有这样在宇宙中,像天堂一样的地球才可以诞生,这都跟温度密切相关!
各种生物可以在宇宙中生存当且仅当如今的宇宙温度降到我们可以生活的低温之时。有人曾想让环境最恶劣的荒漠变得繁花似锦。唯一能够让他坚持这件事情的就只有他的大脑!
1.WJ百科全书
2.天文学名词
3. quora
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太空中的温度是温度为-270.3℃。
地球大气层以外的宇宙空间,大气层空间以外的整个空间。物理学家将大气分为5层:对流层(海平面至10千米)、平流层(10~40千米)、中间层(40~80千米)、热成层(电离层,80~370千米)和外大气层(电离层,370千米以上)。
地球上空的大气约有3/4在对流层内,97%在平流层以下,平流层的外缘是航空器依靠空气支持而飞行的最高限度。某些高空火箭可进入中间层。人造卫星的最低轨道在热成层内,其空气密度为地球表面的1%。
在1.6万千米高度空气继续存在,甚至在10万千米高度仍有空气粒子。从严格的科学观点来说,空气空间和外层空间没有明确的界限,而是逐渐融合的。
联合国和平利用外层空间委员会科学和技术小组委员会指出,当前还不可能提出确切和持久的科学标准来划分外层空间和空气空间的界限。近些年来,趋向于以人造卫星离开地面的最低高度(100~110)千米为外层空间的最低极限界限。
扩展资料
太空环境的研究意义具体如下:
发现干细胞在微重力作用下表达不同的蛋白质可以帮助解释成年人的肌肉和骨胳变化。研究还发现干细胞中抗氧化剂水平会随着时候的推移而降低,这可以解释为什么在太空中伤口愈合非常缓慢。
上个月发现号航天飞机升空携带的鼠干细胞实验已经从国际空间返回,当研究人员仔细审阅实验结果后,将有更多的太空干细胞研究信息发布。
在此项太空实验中,老鼠干细胞被放置在一个小型反应容器内,并提供条件让它们能够分化。在地球上,老鼠干细胞是研究干细胞分化和发育的模型。NASA的研究人员仍然在分析结果。
参考资料来源:百度百科-太空
太空舱外的温度是-270.3℃。
太空指的是地球大气层以外的宇宙空间,大气层空间以外的整个空间。太空舱也称轨道舱,是飞船进入轨道后航天员工作、生活的场所。太空舱内有生活装置和空间应用、科学试验用的仪器设备。
地球大气层以外的宇宙空间,大气层空间以外的整个空间。物理学家将大气分为5层:对流层(海平面至10千米)、平流层(10-40千米)、中间层(40-80千米)、热成层(电离层,80-370千米)和外大气层(电离层,370千米以上)。
在200~500千米的低轨道空间真空度为10^-4 Pa(属于高真空),而在35800千米的地球同步轨道上则为10^-11 Pa(属于极高真空)。太空中的温度是温度为-270.3℃。
月球表面10^-10——10^-12 Pa,相当于100个氢分子/cm3,银河系星际大气压强10^-13——10^-18 Pa。
地球周围外层空间的平均温度为283.32开尔文(10.17摄氏度)。这显然与太空深处的绝对零度以上3开尔文相差甚远。但这种相对温和的平均气温掩盖了极端的气温波动。
刚过地球的上层大气,气体分子的数量急剧下降到接近于零,压力也是如此。这意味着几乎没有物质来转移能量——也没有物质来缓冲来自太阳的直接辐射流。
太阳辐射将地球附近的空间加热到393.15开尔文(120摄氏度)或更高,而阴影中的物体则会骤降到低于173.5开尔文(-100摄氏度)的温度。
所谓的真空度是指一个空间内气体分子数的密度比标准状态下(一个大气压101325pa)少。而湿度通常是指气态水分子的多少。空气中除了氮和氧以外,还有很多其他气体,水分就是其中之一,所以通常来讲湿度越大真空度越小,那相对来说湿度大抽真空就不容易。
决定真空度大小有两个因素:一个是真空泵本身能达到的极限真空度和抽速,一个是整个系统的泄漏量。由于任何物质由固态或液态转化为气态都需要能量,所以气温越高,分子运动越活跃,越容易将其抽出。
由于是抽真空元件内部的气体,所以和元件内部的温湿度关系大,和大气的温湿度关系小,但如果大气的温度较高湿度小的话,抽空效果会好一点。
一般情况下,水是影响真空的重要因素,要抽出水分最重要一点是温度,如果没有足够的热能,由于抽真空导致气压下降,部分液态水会挥发,使留下的水温度下降,甚至变成冰。
资料来源:百度百科—真空度
太空中的温度为-270.3℃。自从宇宙大爆炸以后,随着宇宙的膨胀,太空的温度也不断降低,当前太空已成为高寒的环境,平均温度为零下270.3℃。
在太空中,各种天体也向外辐射电磁波,许多天体还向外辐射高能粒子,形成宇宙射线。如太阳有太阳电磁辐射,太阳宇宙线辐射和太阳风,太阳宇宙线辐射是太阳在发生耀斑爆发时向外发射的高能粒子,而太阳风则是由日冕吹出的高能等离子体流。
许多天体都有磁场,磁场俘获上述高能带电粒子,形成辐射很强的辐射带,如在地球的上空,就有内外两个辐射带。由此可见,太空还是一个强辐射环境。
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