太阳和地球之间的太空很冷,可为何太阳光照到了地球却能变热? 太阳和地球之间的太空冷到不行,为何太阳光照到地球却能变热?

www.zhiqu.org     时间: 2024-06-01

地球首先要明确一点,地球温度只是一部分来自太阳,大部分是靠地下的热源供地热,再有地球有大气层,就像人穿厚衣服一样,晒太阳时暖和,不晒时身体也不冷。

为什么高山距太阳近而温度反而低,地表吸收太阳的电𥔵波而发热,而高海拔应该吸收比低海拔的吸收量更多,为什么高处的温度会低而不是升高?何解?

现在照到我们身上的阳光是不是上百年前或更长时间的阳光才传到地球的!在或者说想在太阳已经燃烧殆尽已经不发光了?现在照到我们身上的阳光是不是上百年前或更长时间的阳光才传到地球的!在或者说想在太阳已经燃烧殆尽已经不发光了?

太阳光照射空气产生的温度,会快速随空气流动而散失。为什么在地表温度较高,是因为阳光激物质,产生的热量,在地表以气团的形式散开,这也是为什么,高度增加,温度下降。测温点,在地表和对流较强的空中,数值是不一样的。


不过就像你电筒照天空 (晚上,忽略空气漫反射)你看不到光,不知道光在哪,照多远,你手一碰到电筒灯光处就会反射到你眼睛,也许还会强烈到刺眼。你拿东西到太阳近距离处,接受的太阳辐射太强,温度会很高,多数物体都会气化。很矛盾,太阳一米处温度低,但是却不能测量,因为测量工具都烧坏了。脑子里还有点印象,太阳,就像钢铁碰到它也会变成气(好像是小学课本)。

地球的质量大小所产生的引力正好合适,既能吸住气体不许它们向外逃逸到太空,又不过度吸引使它们形成不了气态而凝聚成固态。星球的质量太大或太小是决定它上面有无大气层的主要因素。


这热量跟空气里的水分和地气运动有关。在夏季再空旷的田野就会看到那层层的波浪在你眼前出现。这就是地球自转的能量。地球有太阳光的一面总会发热运动。地势不同,高低不平就形成了自然界,形成了大自然。世界上的一切只要有条件都会自然存在。热传递的三种方式:1.热对流,这是气体和液体吸收和传递热能量的方式,2、热传导,这是固体物质传递热能量的方式,3、热辐射,太阳和恒星等发光发热的物质,都是以这种方式传递热能量的。物质都有吸收和释放热能量的能力!

人能感觉到太阳光的温暖,是因为人同样具有吸收热能量的能力,大地、空气分子也一样具有吸收太阳热能的能力,白天吸收热能量,晚上释放出去。地球大气具有类似棉被的保温作用,可使地球白天吸收的太阳热能量损失的漫一些,月球没有地球一样的大气保护,白天吸收的热量,晚上马上就释放到宇宙空间,所以昼夜温差大。火星红色,也不是它的大气被剥离造成的,地球上同样也有很多红色土壤,其颜色只与所含矿物质的颜色有关。


太阳直射月球,温度在160度?月亮如果处在“真空”状态下,热能靠什么传递?传递热能的介质是什么物质?你能自圆其说么?根据“地球地面温度在零下40--零上40度的变化”,太阳直射地球给人们感受的温度,应该来自大气层的介质,而大气层符合了凸透镜原理。

大气层的外形是一个“凸透镜”,阳光透过大气层形成聚焦原理,大气层外,零下100度左右,光线进入地面变成零上30左右度,这显然是聚焦形成的,这就是我们小时候玩的“用放大镜,瓶底用太阳的光线产生的强光照小手和纸张”的游戏,这个温度能产生200左右度,地球的温度完全是大气层这个“凸透镜”的作用,也由此判断,太阳的温度和地球的温度差不多,各位,看明白了么?


含核物质叫磁母,无核物质叫磁子。磁子分冷磁子如电子、紫外线等和热磁子如可见光、红外线等。1、人的肉眼看不见任何无核磁子如光子等。能在人类肉眼视网膜上产生化学反应的光叫可见光;这个定义充分说明:其实人的肉眼对可见光波段的光也是看不见的,眼晴感知的只是一种化学反应而已。若人身处在太空中时,人的肉眼是看不见非直射的可见光的,故宇航员在太空中感觉身体周围都是一片漆黑,就是这个缘故。2、人体对温度的感觉是由人体单位体积内积聚的热磁子数量多少决定的,与分子运动无关。3、绝对零度是指处于无核环境和磁母中处于无热磁子环境时对其环境所预测到的温标值(-273.15℃)。4、磁子在真空中传播和相互碰撞时不会损失动能。

5、磁子在太空中运行时其波长与振幅会消失,因此不存在散射和衍射现象。6、电子在纯净的晶体内会产生纯净的光(波长一致的光),通过振荡后成为激光;电子在真空加速器里碰到靶后产生的光是同步辐射光,按其应用需要能产生谱带更宽的纯净光源,其应用范围更广。7、热磁子在未碰到磁母前是处于绝对零度状态的,只有碰到磁母时才会出现“变热现象”。其原理是:太阳光碰到地球(磁母)时,一部分光骤变为质量更大的光子后反射到人(磁母)的身上,一部分直接储存在地表(磁母)再漫漫辐射到人身上,人身上积聚光子(热磁子)越多你就会感觉温度越高,故人对热与冷的感觉完全是由人身上接收到热磁子的多少而决定的。空调的原理就是这样:把环境物质(磁母)里的热磁子抽干的过程,就是制冷过程,反之,向环境物质里注入热磁子的过程就是制热过程。


说太空中没有温度,理论上是对的,因为没有任何物质被加热,何来温度?但你真拿个温度计去量的话,这个温度计会立马被加热! 要不然航天器的太阳能电池板有何用?

其实什么宇宙之事都是所谓的专家凭空猜想的,到现在都解释不了宇宙多大,木星为什么是气体的,太阳光和热是怎么产生的,为何太阳的光热是原子裂变的但为何不飘浮出来,是否有引力,引力又从那来?太多了,解释不清的东西。人类文明是无法跨越百万年的,凡事的终极都是灭亡,只是我们在途中而已。地球也有他的寿命,只不过他的年龄是以亿计算的,而适合生命存在的环境只是地球一生中很短暂的一瞬间,因为人类生命太短,所以无法感觉亿万年的变迁。


炼钢炉里飘出的带着光亮的火星当然温度很高,离开炉子就熄灭了,降温了,相比一个质量较大的炉渣飞出来其火光持续的时间要相对长一点,温度降得也相对慢一点。地球就是一个飞出庞大钢炉的钢渣,其自转速度是离开钢炉时的受力给的。

受太空温度影响表面开始凝结,又因受太阳月亮引力所至,表面固休在不断凝结又不断拉碎、撞击、重叠甚至站立插向地心形成各种山川地貌,但随着温度的散去,地壳变得越来越厚,地壳会变得不如从前活跃。其实每次地球生命大灭绝都是由直立插入地球中心的板块造成的,到一定程度他能牵扯整个地壳融化到地漫中去,表面万物不复存在,水气蒸发气化包裹着赤热熔岩的地球,从漫漫再凝结开始。


太阳对地球产生光的作用,光应该是热的传送,光产生热量应该存在物质,物质不断增加地球就会越来越热,热能到了极度地球就才能产生火山总爆发,热粒子逃离地球,地球进入超寒季,地球生物大灭亡,太阳不断增加光粒子,温度上升,生物又进入繁荣。



因为太阳的光能有热量,再加上地球一直围绕太阳旋转,所以地球才能变热。

因为地球上有大气层,会将太阳光的热能保存在地球里面,不至于散发出去。

因为太阳的能量到达地球之后,被地球大气层保护起来。能量就留在了地球,所以是温暖的。

其实,在太空中讨论温度是没有意义的,因为宇宙中近乎真空的环境中,没有几个分子,没有了分子的运动,又怎么可能让人觉得温暖呢?因此在宇宙的空间只有一个温度,就是绝对零度。其实也可以从温度的定义中看出来,温度的定义是表示物体冷热程度的物理量,微观上来讲是物体分子热运动的剧烈程度。所以,现在既然没有物质哪来的温度。


那地球上就完全不同了,有着厚厚的大气层,可以这么说地球能变热完全是归功于地球上的大气层。

热传递不外乎有以下三种传递方式:

  • 热对流,这是气体和液体吸收和传递热能量的方式

  • 热传导,这是固体物质传递热能量的方式

  • 热辐射,太阳和恒星等发光发热的物质,都是以这种方式传递热能量的。

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    人之所以能够感觉得到太阳光的温暖,完全是因为人可以吸收热量,大地、空气分子也一样具有吸收太阳热能的能力,白天吸收热能量,晚上释放出去。

    地球大气具有类似棉被的保温作用,可使地球白天吸收的太阳热能量损失得慢一些,月球没有地球一样的大气保护,白天吸收的热量,晚上马上就释放到宇宙空间,所以昼夜温差大。

    火星红色,也不是它的大气被剥离造成的,地球上同样也有很多红色土壤,其颜色只与所含矿物质的颜色有关。

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    简单总结一下,就是空间分子的多少让太空和地球的温度相差那么多。



太阳到地球之间的太空很冷,为什么太阳光照到地球却会变得很热?~

因为温度是一个很宏观的概念,本质上其实是分子的高速运动,地球之所以能感觉到太阳光带来的热量,就是因为地球大气层有着海量大气分子在太空中讨论温度是没有意义的,因为太空每立方厘米只有几个原子,这几个原子再怎么运动也不可能给人温暖的感觉,这也是为什么宇宙空间温度接近绝对零度的原因,宇航员如果不慎死在太空的话也会变成一具冰冻的尸体,或者被地球引力拉倒大气层内烧成灰。

太空当中,几乎没有空气分子,对流效应可以忽略,当然也没有一根铁棒可以连通地球和太阳,剩下的只有辐射,在近地轨道,阳光直接照射的物体表面,光辐射能够让物体表面很快加温,达到120多度,在阳光照射不到的区域,物体表面的温度只能够是-140度左右,这样的温度差,普通的材料是难以接受的,只能够是某些合金才能够承受。

因此,人造地球卫星、太空站、甚至宇航服,都要考虑朝阳面和背阴面的温度差,咱们看到宇航服笨重臃肿,就是这个道理,它背后有50公斤的生命维护系统,其中重要的部分就是温度控制循环管道,否则,宇航员在太空就是水深火热,胸前背烤焦,背后被冻裂,惨不忍睹。

太空当中,几乎没有空气分子,对流效应可以忽略,当然也没有一根铁棒可以连通地球和太阳,剩下的只有辐射,在近地轨道,阳光直接照射的物体表面,光辐射能够让物体表面很快加温,达到120多度,在阳光照射不到的区域,物体表面的温度只能够是-140度左右,这样的温度差,普通的材料是难以接受的,只能够是某些合金才能够承受。因此,人造地球卫星、太空站、甚至宇航服,都要考虑朝阳面和背阴面的温度差,咱们看到宇航服笨重臃肿,就是这个道理,它背后有50公斤的生命维护系统,其中重要的部分就是温度控制循环管道,否则,宇航员在太空就是水深火热,胸前背烤焦,背后被冻裂,惨不忍睹。

“太空是真的空”
“太空是真的空”,这不是一句玩笑话,而是真实情况就是如此。要了解这个问题,我们要先从宇宙的一些基本属性说起。

根据普朗克卫星最新的观测结果来看,目前为止,宇宙在千分之六的精度上是平坦的。这里的“平坦”并不是很多人理解的那样在一块平地,而是说宇宙在大尺度上几乎是不弯曲的。

在此基础上,科学家提出了一个概念:宇宙临界密度。所谓的宇宙临界密度是指,
根据爱因斯坦的广义相对论,一个以物质为主的宇宙停止膨胀的时候,所对应的宇宙密度。
由此,我们以得出一个关于宇宙临界密度的公式:

公式看不懂其实没关系的,我们只要知道,当把哈勃常数已经是上面的“H”取值为70 (km/s·Mpc),所对应的宇宙临界密度就是p=0.9*10^-29(g/cm^3),如果把宇宙中的物质都视为氢原子,这个密度大概就是1立方米内只有一个氢原子,这个空旷的程度是我们目前在任何一个实验室都做不出的,科学家所做到最好的“真空”都比这个密度大得多。
而根据普朗克卫星观测到的宇宙微波背景辐射得到的哈勃常数H其实是很接近于70的,也就是说,宇宙的真实密度非常接近于一立方米只有一个氢原子的状态。所以,太空其实是非常非常地空,几乎接近于真空。
太空会体现出温度么?
根据经典物理学对于温度的定义:
在微观世界中,分子热运动的剧烈程度。

由于太空的这种接近于“真空”的状态。所以实际上,太空并不能明显地体现出温度来,也就是说,如果有个人在太空中没宇航服,那他其实不会被冻死,而是因为压强太低,导致体液沸腾而死,或者是因为压强太低,导致肺功能障碍而死(也就是憋死)。因此,太空并不是冷到不行,而是很难显现出温度来。
所以,当阳光穿过太空的过程中,由于宇宙的密度实在太低,温度其实很难被表达出来。说白了就是,太阳光可以在宇宙空间中畅通,很少能撞到分子和原子,让其热运动加剧。也就没有所谓的给太阳加热的作用了。

太阳为什么能把热量传递给地球
而相比于太空的密度,地球的物质密度就大太多太多了,是由大量的分子和原子构成的,它们是可以吸收到大量的热让自身的热运动急剧的。
太阳辐射可以使得地球的分子热运动加剧,反映到宏观上,就是地球变热。而且这些热,并不是一下子消散掉,而是一部分热量被地球通过大气和水的比热容给锁住了。

当然,变热也有很多种方式,热对流,热辐射和热传导。太阳传递过地球热量的主要方式就是热辐射。而地球将这些热分摊到各个地方就会利用到热传导和热对流。

不仅如此,由于地球有足够厚度并且成分比较合理的大气层,所以可以锁住一部分热量,不会让热快速消散。其次,地球表面存在大量的水,我们都知道水的比热容很大,水也可以锁住大量的热量。基于这两点因素,所以地球的昼夜温差并不大。

在太阳系内,地球的能量来源就是太阳,没有太阳辐射,地球可能还转,但是地球上的生命就会消灭殆尽。而这些热量之所以没有在光子的传递过程中被带走,就是因为宇宙的密度实在太低而来。
最后我们来总结一下,温度是指微观世界中,分子热运动的剧烈程度。根据观测和理论计算,宇宙的密度极其低,一立方米大概也就一个氢原子的水平,所以太空不是温度特别低,而根本体现不出温度来。其次,地球密度远远大于太空,是由大量的分子和原子构成的,因此,地球是有足够的分子和原子吸收太阳辐射,以至于自身分子热运动加剧的,这也是为什么地球可以吸收太阳辐射的原因。


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