- 273 градуса по Цельсию.
Эту температуру также называют "абсолютным нулём", ниже этой точки температура опуститься физически не может.
Естественные науки
какя температура в межзвездном пространстве
Смотря что понимать под температурой... .
Разумеется температура вакуума не определена (температура ЧЕГО? )
Но как обычно измеряют температуру? Помещают градусник (ну да, я имела в виду термометр, не надо в меня кидаться валенками! ) и ждут, когда наступит тепловое равновесие.
Но в пространстве есть не только вещество (которого, предположим нет, до звёзд и облаков газа и пыли ОЧЕНЬ далеко: -) а ещё и ИЗЛУЧЕНИЕ.
Причём во вселенной ВЕЗДЕ есть реликтовоке излучение. Оставшееся после Большого Взрыва.
И градусник нагреется до той температуры, при которой буде излучать столько же тепла, сколько поглощает - то есть придёт в ТЕПЛОВОЕ РАВНОВЕСИЕ с этим самым реликтовым излучением.
Так вот, в нашу эпоху равновесная температура реликтового излучения равна 2,725 К - то есть на эту величину выше абсолютного нуля. И ниже этой температуры в "межзвёздном пространстве" нигде термометр не опустится.
Что вовсе не значит, что нельзя получить меньшие температуры. Закрывшись от реликтового излучения (и прочих излучений) - можно. И получают. Так что насчёт "температуры "эфира"(а это что за фигня? ) - полная ЛАЖА.
Разумеется температура вакуума не определена (температура ЧЕГО? )
Но как обычно измеряют температуру? Помещают градусник (ну да, я имела в виду термометр, не надо в меня кидаться валенками! ) и ждут, когда наступит тепловое равновесие.
Но в пространстве есть не только вещество (которого, предположим нет, до звёзд и облаков газа и пыли ОЧЕНЬ далеко: -) а ещё и ИЗЛУЧЕНИЕ.
Причём во вселенной ВЕЗДЕ есть реликтовоке излучение. Оставшееся после Большого Взрыва.
И градусник нагреется до той температуры, при которой буде излучать столько же тепла, сколько поглощает - то есть придёт в ТЕПЛОВОЕ РАВНОВЕСИЕ с этим самым реликтовым излучением.
Так вот, в нашу эпоху равновесная температура реликтового излучения равна 2,725 К - то есть на эту величину выше абсолютного нуля. И ниже этой температуры в "межзвёздном пространстве" нигде термометр не опустится.
Что вовсе не значит, что нельзя получить меньшие температуры. Закрывшись от реликтового излучения (и прочих излучений) - можно. И получают. Так что насчёт "температуры "эфира"(а это что за фигня? ) - полная ЛАЖА.
Температура чего? Мезжвездное пространство это пустота.
В полном вакууме понятие температуры не имеет смысла. Но если поместить в пространство удаленное от звезд кусок вещества, оно будет иметь температуру близкую к абсолютному нулю, то есть около минус 270 град. по Цельсию.
Местами тысячи-миллионы градусов, но плотность вещества настолько мала, что не заметишь. Это если излучение не брать.
Нет в межзвёздном пространстве температуры.
Потому как температура - среднестатистическая характеристика для кинетической энергии большого числа частиц, а не одной частицы.
Потому как температура - среднестатистическая характеристика для кинетической энергии большого числа частиц, а не одной частицы.
Относительно других планет где нет атмосферы
Со стороны Солнца + 400 и выше
С теневой стороны - 400 и ниже
наверное
Со стороны Солнца + 400 и выше
С теневой стороны - 400 и ниже
наверное
Температура это мера внутренней энергии вещества. газа ...
О каком газе может идти речь в космическом пространстве, в вакуме ?
А с другой стороны абсолютного вакума нет нигде и в космосе можно встретить частицы с огромными кинетическими энергиями и значит с огромной температурой... .
Всё дело в том что у термина "температура" в физике не одно определение....
О каком газе может идти речь в космическом пространстве, в вакуме ?
А с другой стороны абсолютного вакума нет нигде и в космосе можно встретить частицы с огромными кинетическими энергиями и значит с огромной температурой... .
Всё дело в том что у термина "температура" в физике не одно определение....
Характерное распределение равновесного излучения чёрного тела по частотам, выявленное Планком в законе Стефана - Больцмана, оказалось соответствующим реликтовому микроволновому излучению "Большого взрыва", через многие десятилетия определённому учёными - космологами, которое в точности подчиняется распределению Планка по своим спектральным характеристикам и соответствует излучению абсолютно чёрного тела при температуре около трёх градусов выше абсолютного нуля. (2,726) Изучение излучения удалённых объектов вселенной показывали что эта температура растёт как свидетельство давних времён, когда более молодая вселенная имела более высокую температуру. Измерение температуры пылевых облаков удалённых от нас на эпоху когда вселенная была в четыре раза моложе показало температуру 7,4гр Кельвина. Вселенная расширяется и охлаждается в соответствии с законами физики существующими на Земле.
очень холодно
2.723 Кельвина температура Эфира (Вакуума)
Ответ не верный. -273 С° "абсолютный ноль" - да!. От -270 С° - до -272 C° или от 1К° до 3 К°. Всё зависит от плотности плазмы. Выше плотность - выше температура, ниже плотность - ниже температура. Отсутствие плазмы (что невозможно) - "абсолютный ноль" или -273 С°.
Похожие вопросы
- Какова температура астероида летящего в межзвездном пространстве со скоростью половины скорости света?
- Когда Вояджер-1 выйдет в межзвездное пространство?
- Чёрные дыры находяться в межзвёздном пространстве?
- Чёрные дыры находяться в межзвёздном пространстве?
- Какая температура в космическом пространстве?
- Молекулы чего заполняют межзвездное и межпланетное пространство?
- Каким должен быть космический флот, способный совершить межзвездный перелёт?
- как образовалась межзвёздная пыль и межзвёздный газ ?
- Как человечеству совершить межзвездный перелет?
- Как, предположительно совершаются межзвёздные перелёты?