比太陽還要熱的星球有哪些,發現最熱的達到21萬攝氏度

2022-04-28 10:25:10 字數 5559 閱讀 7709

1樓:小可愛的豬

宇宙浩瀚,充滿驚喜。自從人類探索以來,發現了許多神祕的天體。甚至一些天體也震驚了科學家。

宇宙的奧祕遠遠超出了人類的想象。 我們知道星系離主星越近,表面溫度就越高。太陽系中的金星是離太陽最近的行星,也是地表溫度最高的行星,達到480度。

最近的行星是水星,其表面溫度為430度。很多人可能有疑慮。水星離太陽最近,為什麼沒有金星那麼熱?

主要原因是水星沒有大氣層,金星有一層厚厚的氣體,金星的大氣層中有一層硫酸。溫室效應使金星表面溫度升高。 480度是太陽系行星的最高溫度,而海狸鼠星座則有一顆距離地球63光年的行星。

它的表面溫度高達3000度。鐵能在這麼高的溫度下熔化。我們知道純鐵的熔點只有1535度,3000度是純鐵的沸點。

這可怕的地表溫度是什麼樣的行星? 這顆行星與木星相似,也是一顆氣態行星。超級颱風經常在地球表面**,達到每小時1萬多公里,是地球上臺風最高水平的5倍左右。

真是難以置信。 科學家將這顆行星命名為hd189733b,之所以有如此高的溫度,是因為它離母行星很近,而且它的旋轉速度非常快。繞著恆星轉一圈只需要兩天。

雖然它離恆星很近,但科學家也很困惑,為什麼地表溫度能達到如此高的水平。只有瞭解hd189733b大氣中的物質,才能找到答案。 科學家計劃用奈米輻射測量hd189733b大氣中的物質。

然而,測量任務並不順利,最終以失敗告終。為什麼我們很難測量hd189733b大氣中的物質?進行調查的專家解釋說,為了通過奈米輻射方法探索地球大氣的性質,傳統的方法是將含有奈米元素的物質輻射到大氣中,使其與大氣中的物質發生反應。

然而,由於hd189733b的體積非常接近木星,光在hd189733b和木星之間很難反射和傳播。因此,利用光反射效應在hd189733b大氣中獲取相關資訊是非常困難的。 似乎暫時沒有辦法測量這顆行星,我們也無法瞭解大氣層的情況。

這顆行星之所以有3000度的高溫,除了與母星距離很近外,可能還與其大氣的物質組成有關。如果不是地球內部的特殊環境,地表溫度不會達到3000度。

2樓:數碼達人w丹妮

天狼星,這顆星球的質量比太陽大兩倍,這導致了它的表面溫度超過了9000攝氏度,幾乎是太陽表面溫度的兩倍。

3樓:戀綸vs布草

天狼星,白矮星和超巨星都比太陽熱的多,其中最熱的非天狼星莫屬了。

4樓:喬松情感

比太陽還要熱的星球有非常多,比如白矮星、主序星和超巨星等,但是能夠達到21萬攝氏度的星球只有一個,那就是wr 102。

為啥10萬億度高溫都可以突破,卻無法突破絕對零度呢?

5樓:匿名使用者

溫度對於我們來說看不見摸不著的,因此依靠自身無法來對其進行精確的描述,但我們卻可以根據溫度變化情況來決定的我們的穿衣打扮,溫度高,那就是熱;溫度低,那就是冷,這是生活中的常識。

溫度的本質是什麼?

從巨集觀上的簡單理解,就是一個用來表示物體冷熱程度的物理量,如果有兩盆水,溫度分別是0攝氏度,40攝氏度。

當你先把手放到0度的水中之後,再把手放到40度的水中,你會很明顯的發現第一盆水是冷的,第二盆水是熱的,所以溫度就是冷和熱兩個概念。

但從微觀上來理解,溫度是用來表示物體分子熱運動的劇烈程度,可以說溫度是由物體分子熱運動而產生的,如果分子的熱運動越劇烈,物體的溫度就越高,而分子這種微觀運動的劇烈程度就決定了物質溫度的高低,總而言之溫度就是物體分子間的平均動能的表現(這裡需要注意的是平均動能,而不是單個或多個分子,因為在單個分子內不存在溫度)。

根據科學家們研究發現,目前地球上的最高溫是位於地球的核心,溫度高達6000攝氏度以上,比太陽的表面溫度還要高,這主要是因為在地球內部存在著巨大的壓力,而在這種高壓下,物質的溫度也隨之增高。

但如果在太陽系內比較的話,這個溫度就不算高了,因為溫度最高的是太陽,太陽的核心溫度直接高達2000萬攝氏度。

雖然太陽的核心溫度可以達到2000萬攝氏度,但是在廣袤無垠的宇宙中還存在著比太陽更大的恆星和星球,而恆星的質量越大溫度也就越高,因此這些恆星溫度很可能比太陽高得多,於是科學家們就認為溫度沒有上限。

那麼溫度有上限嗎?

首先溫度的本質是粒子的熱運動劇烈程度,而粒子的運動則會產生動能,說白了的話就是溫度的變化也就是動能的變化。由狹義相對論可以得到,動能會隨著速度趨近於光速而變得無窮大,但這並不意味著溫度就沒有上限了。

粒子的熱運動劇烈程度產生的動能,其上限就是光速,因此並不可以說溫度是無窮升高度。

而科學家將溫度的上限值稱為普朗克溫度,它的值超出了我的的想象,不過這樣的高溫在現實生活中不可能再出現了,因為宇宙中可能只有138億年奇點發生大**的瞬間才達到了這個溫度。

宇宙最高溫度。

宇宙大**是當今宇宙起源的主流理論,也廣泛的被天文物理學家們所認同,同時也有星體紅移現象和宇宙微波背景輻射等天文觀測證據所支援的。

大**理論認為,宇宙在最初的時候只是一個奇點,理論上這個奇點是沒有空間的,也就是說其宇宙半徑尺寸趨近於零,但它卻是一個密度無限大,溫度無限高,體積無限小的一個「點」,所以奇點**的那個時刻被認為是宇宙出現以來溫度最高的一個時刻,在量子物理學中,這個溫度被稱為普朗克溫度。

普朗克溫度指的是宇宙大**開始的第1個普朗克時間中宇宙的溫度,達到了1.416833(85) × 10的32次方k,也就是大約1.4億億億億度,這也是目前理論上推測出的宇宙最高溫度。

關於最低溫度的定義數值為—273.15攝氏度,即最低溫度的極限,也被稱為絕對零度,因此-273.15℃就是熱力學當中的絕對零度。

絕對零度的發現。

在16世紀末,法國物理學家阿蒙頓發現,在水的沸點以下,溫度與氣體的壓力成正比。他認為壓強的下降是有極限的,因此溫度也是有下限的,通過計算他認為溫度的下限是—246℃。

後來科學家們還發現,氣體的體積與壓力和溫度有關,當壓力增大或溫度降低時,氣體體積就縮小。於是到了2023年,法國物理學家查爾斯把它寫成了一條定律:對於一定質量的氣體,壓強是恆定的,溫度每下降1℃,氣體的體積就縮小到0℃時體積的1/273,因此就認為最低溫度為—273.

15攝氏度,即絕對零度。

但是根據熱力學的第三定律,絕對零度是不可能達到的。

為什麼達不到絕對零度?

根據溫度的實質,粒子的熱運動產生了動能,動能的變化與溫度的變化是呈現正比關係的,通過上面的描述,當這些粒子完全不動,處於靜止狀態的時候,那不對應的就是最低溫度嗎?

雖然這看起來很符合,但這其實是錯的。隨著上世紀量子力學的發展,我們知道微觀粒子是具有波粒二象性的,描述了微觀粒子的行為是和巨集觀完全不同的,是具有不是確定性以及概率性的。

因此,微觀粒子不可能完全停在某個位置上,也就是說粒子的運動不可能完全停止,因此溫度自然也不可能下降到絕對零度。其實絕對零度就和光速一樣(科學家通過粒子加速器對粒子加速的時候,粒子的速度可以達到99.999%光速,可就是無法實現光速) 只能無限接近但永遠無法達到。

因此,絕對零度就是宇宙的最低溫度,在宇宙內的所有溫度都會高於絕對零度。

6樓:小t解答

10萬億度高溫都可以突破,但是無法突破零度,是因為我們人體所能承受的極限已經不能再突破了,零度以下的溫度是我們人體不能承受的。

7樓:技術小輝

因為絕對零度的時候原子都將會靜止,就不可能產生更低的溫度了,所以無法突破絕對零度。

8樓:曼徹斯特

溫度是組成物體的分子平均動能的體現,當物體分子不再運動,也就是內能達到最低時,溫度就是絕對零度。物體運動速度越快質量越大,速度接近光時,溫度會達到極高的數量級。

太陽系10億年前曾經有三顆「地球」,為何現在僅剩下一顆?

9樓:匿名使用者

地球在宇宙中是一顆特殊的行星,因為人們發現地球是目前宇宙中唯一存在生命的星球,只要其它星球有類似地球環境的存在,也就極有可能有生命的存在。

然而最近在網上有一種說法,在10億年前,太陽系內一共存在過三個「地球」,那為什麼現在只剩下一顆地球存在生命呢?

地球正位於太陽系的宜居帶之上(所謂宜居帶也就是適合居住帶),在太陽系的宜居帶上除了地球之外還存在著兩顆行星,金星和火星。

比地球更靠近太陽的金星,與地球結構相仿,並且它也存在厚厚的大氣層,理應有生命存在的可能;火星也是與地球十分相似,和地球一樣有風暴、風、火山,還有季節,與地球上的環境類似,按理說也應該有生命存在的可能。於是就有人認為,當初太陽系其實產生了三顆「地球」,其中兩個就是現在的火星和金星。

金星。金星是一顆類地行星,大部分由岩石組成,表面大約有90%是由玄武熔岩組成,其內部和地球類似,是由地核以及地幔構成,作為太陽系的八大行星之一,金星距離太陽大約0.725天文單位,是距離地球最近的行星之一,其半徑大約為6052公里,比地球稍小一點,公轉一週的時間是225個地球日,自轉一週要243個地球日,並且與地球自轉方向還是相反的。

科學家表明,很久很久以前的金星和地球的環境是差不多的,位於適宜帶上,有陽光,有水,還有濃厚的大氣層,溫度也保持在20到40攝氏度左右……

但如今的金星已經不再適合生命存在了,因為在金星的表面環境極其惡劣。據悉,金星大氣的主要成分是二氧化碳,其中也含有不少的氮氣。

另外,在金星表面的壓強非常大,是地球的92倍,最致命的是,由於金星的大氣成分主要為二氧化碳,這使在金星表面有嚴重的溫室效應,以至於其地表溫度可高達500攝氏度,簡直是「煉獄」般的存在。

為什麼金星現在會變得面目全非呢?

主要有兩個可能,一是金星位於太陽系宜居帶的熱邊緣,距離太陽較近,導致了金星上的液態水幾乎全部被蒸發,釋放了大量熱量,再加上金星大氣層較厚,二氧化碳無法正常迴圈,加劇了金星上的溫室效應。

二是金星有一顆與地球差不多大小的鐵質核心,這顆核心還有可能還保持著液體狀態,但由於金星的自轉速度太慢,它的核心無法像地球一樣產生強大的磁場,於是金星就沒有強大的磁場去保護其地表以及大氣中的水分子,沒有了水,金星就失去了生命存在的基礎。

火星。對於火星來說,我們還是比較熟悉的,畢竟在近半個世紀以來,科學家們對火星進行了多次探索。火星上的環境在目前是與地球最為相似的,火星比地球以及金星都要小,它的平均半徑是3389千米,大約是地球的一半。

其地表溫度約為零下23攝氏度,雖然溫度還是比較低,但相比其他星球來說是最接近地球溫度的,而且與地球一樣,火星也有一個鐵鎳質的核心,這個核心的半徑約為1800千米。經過對火星的多次探索,科學家們發現在火星表面有明顯的乾涸的河流和湖床的痕跡。

這些表明火星上也曾有大量液態水存在,大氣中也有更加密集的二氧化碳,因此科學家們推測,在數十億年前的火星地貌和如今的地球地貌和大氣環境類似,擁有液態水空氣甚至生命……

但如今火星就如同地球的沙漠一般,經常會颳起沙塵暴,而且這沙塵暴十分猛烈,持續時間短則幾周,長則數月,而且還經常會大到覆蓋整個火星表面。

而在火星上雖然有大氣,但十分稀薄,大概只有地球的1%,其中幾乎沒有氧氣的成分,溫度也很低,最低可以達到零下120攝氏度,所以在這種環境下是不可能有生命存在的。

火星為何變成了現在的樣子?

科學家們認為,火星地幔的熱對流和更劇烈的火山運動導致了火星核心的熱量被迅速散發,大量的鐵元素被噴出火星地表形成了紅色的氧化鐵粉塵。

在如此強烈的對流下,使得火星的核心逐漸冷卻下來,而冷卻的核心使火星的磁場變得極弱,再加上火星本身引力太小,只有地球的38%,不足以鎖住空氣,太陽風又逐漸把火星上的空氣吹散,沒有了空氣的保護,火星就變成現在的不毛之地。

總而言之,地球與金星和火星相比,是非常幸運的,在過去了幾百萬,地球雖然經歷了幾次物種大滅絕,但仍有生命在此繁衍生息。

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