宇宙物理科普:給太空測溫度
來源:今日頭條
作者:老粥科普
發(fā)布時間:2019-12-05
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宇宙物理科普:給太空測溫度
你可能會說:這很簡單啊,太空的溫度就是宇宙微波背景輻射的溫度,它比絕對零度高2.725開氏度(2.725K),也就是說,拿個溫度計測得的溫度大約是零下270.4℃的樣子。
事實果真如此嗎?哈哈,你錯啦!
正確答案是:不確定。
在太空掏出溫度計測得的溫度是多少?在太空測量溫度其實不簡單

溫度是什么?

我們首先需要澄清的一個概念是:宇宙微波背景輻射的2.725K指的不是溫度,它指的是黑體輻射的強度或能量,所以你不能將它與絕對零度簡單相加后認(rèn)為這就是宇宙的最低溫度。
要想搞清楚溫度計在太空中測得的溫度,咱們首先需要溫習(xí)一下溫度的概念:它是衡量宇宙中可觀測物質(zhì)粒子熱運動的一個標(biāo)量。
也就是說,在“絕對真空”里邊是不存在溫度的。
溫度是物質(zhì)熱運動的體現(xiàn),沒有物質(zhì)就沒有溫度,有物質(zhì)就肯定有溫度。理論上,當(dāng)物質(zhì)的內(nèi)能為0時,它所表現(xiàn)的溫度就是絕對零度,表示為0K,也就是-273.15℃。這意味著物質(zhì)內(nèi)部微觀的熱運動完全停止,根據(jù)熱力學(xué)理論這不可能實現(xiàn)。并且到目前為止還沒有發(fā)現(xiàn)存在這樣的物質(zhì),所以絕對零度的物體不存在,0K是一個推算值。
在太空掏出溫度計測得的溫度是多少?物質(zhì)微觀熱運動產(chǎn)生溫度
說到這里你應(yīng)該可以理解了:
  1. 在浩瀚的宇宙空間里到處都充斥著各種物質(zhì),所以宇宙是有溫度的;
  2. 即使是我們認(rèn)為是“真空”的太空環(huán)境,它其實也存在稀薄的氣體、塵埃、少量的分子和原子,這些物質(zhì)本身就存在溫度;
  3. 溫度計由物質(zhì)構(gòu)成,即便是在空無一物的真空中,只要你拿出溫度計,它本身就有溫度,并且它的溫度不是絕對零度。
在太空掏出溫度計測得的溫度是多少?微波背景輻射反映出宇宙初始溫度的殘留

溫度計量的是什么?

“廢話,量的當(dāng)然是溫度啦!”
它量的是什么的溫度呢?
“它自己探頭的溫度?!?br> 你答對了。那么,在真空中,溫度計探頭的溫度是如何產(chǎn)生的呢?
我們在前一節(jié)里說了,溫度計是由物質(zhì)構(gòu)成的,物質(zhì)本身有熱運動,所以它自身會向外發(fā)射光子(當(dāng)然不是可見光,多半是紅外或遠紅外光)。
與此同時,太空中是有光的。白天我們能看見太陽,夜晚漫天星斗在閃耀,這些都是光子的作用。除了我們?nèi)庋劭梢姷墓獠?,宇宙中還充斥著γ射線、x射線、極紫外線與紫外線、紅外線、遠紅外線、微波以及波長更長的無線電波,它們?nèi)际穷l率各異的光子。當(dāng)這些光子撞擊到物體——比如說溫度計的探頭時,就會將能量傳遞給物體的原子,激發(fā)它產(chǎn)生振動,于是物體開始發(fā)熱。
在太空掏出溫度計測得的溫度是多少?原子波爾模型躍遷
轟擊溫度計探頭的光子越多、能量越大,溫度計就越熱,顯示的溫度就越高。反之,溫度就越低。

太空中不同的地方溫度差異巨大

你靠太陽足夠近,在距離太陽0.1AU的太空中(也就是太陽到地球距離的十分之一處)拿出溫度計,會測到200萬攝氏度的高溫。這還不是最熱的時候,爆發(fā)的日冕物質(zhì)和太陽風(fēng)粒子能將溫度計加熱到2000萬度!
在太空掏出溫度計測得的溫度是多少?日冕爆發(fā)
只要再稍稍遠離一些,情況便可大為改觀。在距離太陽約5800萬公里的水星附近,你的溫度計測到的溫度會下降到430℃,顯然要比太陽附近“涼快”許多。
到了地球附近的太空,溫度計的指針最高會指向120℃附近,由此可以看出,溫度計測量的溫度與它跟恒星的距離有關(guān)。這是因為恒星發(fā)出的大量光子和高能粒子轟擊溫度計,加熱探頭造成的。
如果我們距離太陽更遠些,飛到冥王星軌道附近的太空,探測到的溫度便只有-230℃,這里非常寒冷,以至于水銀溫度計完全不能使用,汞在-38.8℃就變成固體了。
在太空掏出溫度計測得的溫度是多少?冥王星距離太陽太遠,這里非常寒冷
冥王星是太陽系最冷的地方嗎?不對。在我們月球的南極有一些很深的隕石坑和古老火山口,這里由于數(shù)十億年來照射不到陽光,科學(xué)家們利用軌道探測器遙測到的溫度低至26K,相當(dāng)于-247℃,比冥王星還冷。

宏觀物體與微觀粒子的溫度差異

相對于我們的溫度計探頭,在同一個地方測量,微觀粒子的溫度卻有巨大的差異。
在我們地球附近的太空中,每立方厘米大約有5個原子,這些原子的溫度高達10000K(約9700℃),這是極高的溫度,但我們完全感覺不到它們的存在;在太陽系的邊緣,太空中原子的溫度也能達到7000K。而在星系之間浩瀚的虛空里,每立方米的空間可能還不到1個原子,但這個原子的溫度竟然可以高達100萬K!
我們將溫度計放在這里測量的溫度會是多少?沒有人試過,但最樂觀的估計也只有幾K而已。與太空中廣泛存在的微觀粒子不同,像溫度計、航天器或小行星這樣的宏觀物體,它們的加熱主要依靠吸收恒星發(fā)出的光子,距離恒星越遠,或者光線被遮擋,宏觀物體的溫度就越低。
在太空掏出溫度計測得的溫度是多少?宏觀物體溫度與微觀粒子溫度不同

回到最初的問題

我們在太空中拿出溫度計(不考慮它的測量范圍)測量到的溫度是多少?
正確的答案是:這需要看我們距離恒星有多遠。當(dāng)距離恒星很近時,由于被大量光子撞擊,溫度計可以顯示幾百萬度的高溫;而如果我們遠離恒星,或者光線被阻擋,測得的溫度就會很低,甚至?xí)咏^對零度。
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聽說,打賞我的人最后都找到了真愛。
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