科学太阳温度6000度,地球都被烤热了,为何日地之间的太空却冷冰( 二 )
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那么问题来了 , 这些光子为什么没有使日地之间的宇宙空间热起来 , 反倒烤热了地球?
温度的本质
要了解这个问题 , 就需要搞清楚:
温度的本质
。
从微观世界的角度来看 ,
温度的本质是粒子热运动的剧烈程度
。 这是因为万物由粒子构成的 , 但是粒子并不是整整齐齐地排在一起 , 而是在不停的运动 , 而且杂乱无章 。
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科学家就发现 ,
如果这些粒子整体上运动得很剧烈 , 那物质反映出来的温度就高 。 如果粒子整体上运动得不剧烈 , 反映出来的温度就比较低
。
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不过 , 得到这样的结果是有前提条件:
足够多的粒子
。 说白了 , 如果要反映出问题 , 首先要有足够多的粒子数 , 如果都没有粒子 , 实际上我们也测不出温度 , 也很难反映出温度 。
可惜太空是真的特别空旷 ,
宇宙的平均密度非常接近于1*10^(-28)千克/立方米
, 这大概就是
一立方米就一个氢原子的水平
。 所以 , 当光子通过日地之间的宇宙时 , 由于粒子数极少 , 光子无法把自己的能量传递到这片空间当中 , 你可以理解成没有接收这些光子的粒子存在 。 因此 , 光子很难烤热宇宙空间 。
一直以来都流传着太空的温度是绝对零度 , 实际上这个想法是有问题的 。 正如上文说到的 , 我们其实很难测得出太空的温度 。 其次 ,
宇宙的平均温度是零下270.15摄氏度 , 要比绝对零度要高2.7度
。 这个温度来自于宇宙大爆炸留下来的余温 , 也被称为
宇宙微波背景辐射 ,
但这个温度很难测到
。
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了解了太空为什么不会被烤热 , 我们就很好理解为什么地球会被烤热了 。 地球是粒子聚堆的天体 , 物质密度达到了5507.85千克/立方米 , 比太空的密度高了31个数量级 。 所以 , 当光子传递到地球时 , 构成地球的粒子就可以很好地接收这些光子 。
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总结
太空和地球最大的区别在于物质密度 , 后者比前者高了31个数量级 。 而一个物质要被烤热 , 首先就需要有足够大的物质密度 , 太空因为太空旷就很难被烤热 , 相反地球物质密度特别大 , 所以会被烤热 。
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