太空有多冷?宇宙温度背后的物理学

2022年07月07日16:46:03 科学 1950

太空有多冷,它会下降到绝对零度吗?如果你在没有宇航服的情况下掉进去会发生什么?虽然科幻电影会让我们相信太空非常冷——甚至很冷——但太空本身并不完全冷。事实上,它实际上根本没有温度。

太空有多冷?宇宙温度背后的物理学 - 天天要闻

(图片来源:Getty Images)

温度是粒子运动速度的测量,热量是物体粒子所具有的能量。因此,在一个真正空旷的空间中,不会有粒子和辐射,这意味着也没有温度。当然,太空中充满了粒子和辐射来产生热量和温度。那么太空有多冷,有没有真正空旷的区域,有没有温度下降到绝对零度的地方?

恒星如何加热太空

太空中最热的区域紧挨着恒星,恒星包含启动核聚变的所有条件。当来自恒星的辐射到达太空中含有大量粒子的点时,事情真的会变暖。这给了像太阳这样的恒星的辐射一些实际行动的东西。这就是为什么地球比我们的星球和恒星之间的区域温暖得多。热量来自我们大气中的粒子,这些粒子用太阳能振动,然后相互碰撞,分配这种能量。

太空有多冷?宇宙温度背后的物理学 - 天天要闻

  • 由旅行者2号拍摄的天王星表面温度变化的假彩色复合图像。(图片来源:美国宇航局)

然而,靠近我们的恒星和拥有粒子并不能保证温暖。水星 - 最接近太阳 - 白天非常热,晚上寒冷。它的温度下降到95开尔文(-288 ⁰华氏度/-178 ⁰Celsius)的低点。天王星上的温度下降到-371 ⁰F(-224 ⁰C),使其比离太阳最远的行星海王星更冷,海王星的表面温度仍然非常冷-353 ⁰F(-214 ⁰C)。

这是天王星在存在早期与地球大小的物体碰撞的结果,导致天王星以极端倾斜的方式绕太阳公转,使其无法抓住其内部热量。远离恒星的粒子是如此分散,以至于除了辐射之外,通过任何东西传递热量是不可能的,这意味着温度会急剧下降。这个区域被称为星际介质。星际介质中最冷和最密集的分子气体云的温度可能为10 K(-505 ⁰F/-263 ⁰C或),而密度较低的云可以高达100 K(-279 ⁰F/-173 ⁰C)。

什么是宇宙背景辐射?

宇宙是如此浩瀚,充满了如此众多的物体,有些炽热,有些是难以想象的寒冷,以至于给空间一个单一的温度应该是不可能的。然而,有一种东西渗透到我们整个宇宙中,温度均匀到100,000分之一。事实上,这种差异是如此微不足道,以至于热点和冷点之间的变化仅为0.000018 K。这被称为宇宙微波背景(CMB),它的均匀温度为2.7 K(-45⁰F/ -270⁰C)。由于0 K是绝对零度,因此温度仅比绝对零度高2.725度。

太空有多冷?宇宙温度背后的物理学 - 天天要闻

  • 宇宙微波背景辐射的图像,其温度为2.725 K(-450°F / -270 ⁰C)。(图片来源:欧洲航天局)

CMB是大爆炸后仅40万发生的事件的残余物,称为最后一次散射。这是在电子与形成氢原子的质子结合后,宇宙不再不透明的点,这阻止了电子无休止地散射光并使光子能够自由旅行。因此,这个化石遗物“冻结”到宇宙中,代表了物质和光子在温度方面对齐的最后一点。构成CMB的光子并不总是那么冷,需要大约138亿年才能到达我们,宇宙的膨胀已经将这些光子红移到较低的能级。起源于宇宙比现在更密集和更热的时候,构成CMB的辐射的起始温度估计约为3,000 K(5,000°F / 2,726⁰C)。随着宇宙继续膨胀,这意味着现在的空间比以往任何时候都更冷,而且越来越冷。

如果你暴露在太空中会发生什么?

如果一名宇航员独自在太空中漂流,那么暴露在太空的真空中就不能像科幻小说中经常描绘的那样冻结宇航员。热量传递有三种方式,传导,通过触摸发生,对流发生在流体传递热量时,以及辐射通过辐射发生。

太空有多冷?宇宙温度背后的物理学 - 天天要闻

由于缺乏物质,传导和对流不会在空间中发生,并且仅通过辐射过程可以缓慢地传递传热。这意味着热量不会在太空中快速传递。由于冷冻需要传热,暴露的宇航员 - 仅通过辐射过程失去热量 - 由于缺乏大气层,会死于减压,这比他们冷冻致死的速度要快得多。

科学分类资讯推荐

CMJ | 上海六院周健教授团队:通过机器学习鉴定糖代谢紊乱的新型生物标志物 - 天天要闻

CMJ | 上海六院周健教授团队:通过机器学习鉴定糖代谢紊乱的新型生物标志物

点击“蓝字”关注我们2型糖尿病是我国主要慢性代谢性疾病之一,其主要临床特征包括高血糖、胰岛素抵抗和肝糖输出增加等。因此,迫切需要进一步鉴定与糖代谢稳态调节密切相关的新型生物标志物,从而为建立疾病预警体系和个体化诊疗方案提供新的理论依据。近日,上海交通大学医学院附属第六人民医院内分泌代谢科周健团队、代...
中国科学院院士郑海荣:脑机接口突破性进展将在医疗康复领域 - 天天要闻

中国科学院院士郑海荣:脑机接口突破性进展将在医疗康复领域

6月30日,中国科学院院士、南京大学副校长郑海荣,在深圳创新发展研究院等主办的科技创新院士报告厅上,围绕AI时代的生物智能前沿——“脑机接口与生物智能”做了分享,他认为脑机接口将引领医疗新变革,是解决未来重大医疗需求的关键路径,脑机接口的突破性进展将出现在医疗康复领域。郑海荣以科幻电影《阿凡达》中通过意...
机场的大敌,可能不是飞鸟,国家该管管了! - 天天要闻

机场的大敌,可能不是飞鸟,国家该管管了!

如今,无人机的身影随处可见,不管是用于拍摄壮丽风景,还是助力农业喷洒农药,它都给我们的生活带来了诸多便利。 可谁能想到,这小小的无人机,一旦不受控制地乱飞,就会成为机场安全的巨大威胁。 ....
【职引未来】青春无悔 到祖国和人民最需要的地方发光发热 - 天天要闻

【职引未来】青春无悔 到祖国和人民最需要的地方发光发热

【职引未来】 当前,不少高校毕业生选择到基层去、到西部去,到祖国和人民最需要的地方去建功立业。到这些地方就业,青年学子将面临哪些机遇和挑战?又将收获怎样的人生体验? 日前,北京师范大学党委学生工作部职业发展与就业指导中心主任张新颖在接受光明网记者专访时表示,在祖国最需要的地方奋斗,青年学子收获的不仅是...
我坐在100米高空上吊起美好生活 - 天天要闻

我坐在100米高空上吊起美好生活

我叫于野,今年24岁,陕西宝鸡人。 父母望子成龙,希望我考上大学,可我却贪玩无心读书,16岁就下工地干起了塔吊司机,如今已是一个8年塔吊经验的老司机了。 开塔吊被称为高危中的高危....
均为高功率超充桩 理想充电桩突破15000根 - 天天要闻

均为高功率超充桩 理想充电桩突破15000根

【太平洋汽车 行业频道】近日,理想汽车宣布,截止至2025年6月30日,理想超充桩数量突破15000根,且均为高功率超充桩。 在此前,李想本人也曾发社交媒体表示,之所以近两年加速建设充电站,主要是先为理想的纯电用户们持续打造没有里程焦虑的用车环境。未来,理想还将持续在高速和城市中建设更多更好的理想超充站。 值得一...
小河边常见 野草图鉴 - 天天要闻

小河边常见 野草图鉴

“从前在我家的门前有一条小河,小河里面住着几只我从小养的鹅”大家听过这首歌吗[呲牙]我家门前真的有条景观河,不仅有景区养的小鸭小鹅,河边还有很多常见的植物!你们还记得那些常见的植物吗?芦苇芦苇应该是河边最常见的标志性植物吧。
山榄科胶木属基因组系统发育与生物地理创新 - 天天要闻

山榄科胶木属基因组系统发育与生物地理创新

文章信息摘要:胶木属(Palaquium)目前是山榄科(Sapotaceae)中最大的属。先前关于胶木属及其所在的异胶木族(Isonandreae)内部类群关系的研究,基于有限的样本和基因座开展,未能明确界定分类边界,进而阻碍了对这一以马来