Aká je teplota v priestore? Tajomstvo vesmíru
Pre moderného človeka, kozmickéhopriestor sa stal oveľa zrozumiteľnejším, než pred storočím. Ale vesmír naďalej zakrýva v sebe nepredstaviteľný počet tajomstiev a tajomstiev. Vďaka rýchlemu a rýchlemu technologickému pokroku sa nám podarilo nájsť odpovede na mnohé otázky, ktoré počas storočí a tisícročí vyvolali zmýšľanie ľudí.
Ale napriek tomu zostáva priestortajomný a nepreskúmaný. Čím hlbší človek preniká do tajomstiev vesmíru, tým viac kozmických hlbín objavujú hádanky a vytvárajú otázky. Napríklad, aká je teplota vo vesmíre a aké sú fyzické podmienky mimo našej planéty? Odpovede na tieto zdanlivo jednoduché otázky v skutočnosti nie sú také jednoznačné.
V mnohých fantastických románov podrobne askôr farbisto opisuje, aká je teplota v priestore. Zvyčajne sa jedná o fyzikálna veličina, sa zdá nepredstaviteľné hroznú nádchu. Ale je to naozaj? U rozsiahlych priestorov hlbokého vesmíru koncept je nepoužiteľný teplota sama o sebe, ako je tomu v bežnom pozemnom porozumenia to jednoducho nie je tam neexistuje.
Preto v tradičnom zmysle,aká je teplota v priestore irelevantná. Vo vákuovom prostredí nie je žiadna teplota. Táto fyzikálna veličina, ktorá určuje všetok život na povrchu našej modrej gule, zabalená v ochrannom atmosférickom kokóne, je určená rýchlosťou pohybu molekúl, ktoré chýbajú v otvorenom vesmíre. V každom prípade v objeme potrebnom na vytvorenie akéhokoľvek teplotného režimu.
Otázka o teplote vv otvorenom priestore treba pamätať výlučne termodynamickú charakteristiku teploty, podľa ktorej toto fyzické množstvo označuje určitý stav hmoty. Napriek tomu, že vo vesmíre nie je žiadna vec, preniká rôznymi druhmi žiarenia najrozmanitejšej frekvencie, rýchlosti a intenzity.
A tento pojem získava koncept teplotytrochu zvláštny význam. Vo vesmíre predstavuje celkovú energiu všetkých druhov žiarenia na určitom mieste vo vesmíre. Inými slovami, aká teplota v priestore závisí od jednotlivých podmienok určitej časti vesmíru. Prirodzene, čím je bližšie k zdroju žiarenia, ktoré sú zvyčajne hviezdami, tým vyššia je intenzita a rýchlosť pohybu častíc. V dôsledku toho je termodynamický index teploty vyšší.
Všeobecne sa uznáva, že v značnej vzdialenosti odnebeských telies, teplota vesmíru sa rovná absolútnej nuly (-273,15 stupňov v Kelvinovej stupnici). Ale vo fyzickom zmysle je situácia trochu iná. Ak je teplomer umiestnený v medzigalaktickom priestore, najprv sa zobrazí teplota, ktorá je vlastná médiu, z ktorého bol extrahovaný. A len po chvíli sa teplomer začne zahrievať.
Koniec koncov, podľa teórie konvekčného prenosu tepla,Objekt, ktorý je vystavený priamemu slnečnému žiareniu, sa rýchlo a veľmi silne zahrieva. A v podmienkach medziplanetárneho priestoru sa ohrev prejaví oveľa intenzívnejšie. Keďže kozmické vákuum je prakticky ideálnym tepelným izolátorom.
Termodynamický teplotný indexpôsobí ako neoddeliteľná súčasť takéhoto nezvyčajného, ale skutočne existujúceho konceptu, ako je počasie v priestore, ktoré sa tiež vyskytuje vo vnútri nebeských telies. Geomagnetické búrky, žiarivé búrky, slnečný vietor - to sú najčastejšie a najznámejšie prejavy násilnej nálady hviezd. Spolu s množstvom ďalších smrteľných javov tvoria kozmické počasie.