¿Qué es más frío: el espacio o un planeta extremadamente helado?

Depende del espacio. Dado que el espacio exterior no es un vacío perfecto, habrá una temperatura. Probablemente el más frío esté dentro de las nubes moleculares, donde está a unos 10 K (10 grados por encima del cero absoluto). 50–100 K es bastante normal en el espacio interestelar. Por otro lado, si estás cerca de una nebulosa activa, una estrella o un gigante gaseoso, podrías estar mirando a 8000 K.

Luego, hay lugares en el espacio donde la temperatura se eleva tanto que se llama “temperatura relativista”. Es entonces cuando las partículas rebotan entre sí a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Eso generalmente proviene de haces emitidos por protoestrellas (estrellas T-Tauri) o estrellas de neutrones, o del frente de choque cuando el haz golpea una nube de gas o plasma.

Aquí en nuestro sistema solar tenemos un espacio bastante cálido aquí y allá.

El espacio no tiene temperatura. Solo para sistemas de partículas en equilibrio térmico se puede definir una temperatura, y aun así a menudo se vuelve difícil.

Recuerde que la temperatura de un sistema es la inversa de la tasa de cambio de su entropía con su energía.

En el espacio hay todo tipo de partículas volando, y la mayoría de ellas ni siquiera están en equilibrio térmico, mucho menos en equilibrio térmico entre sí, por lo que el ejercicio es esencialmente inútil, pero podemos jugar juegos con nociones sin sentido como “la temperatura es la energía cinética media de una partícula ”[¡no lo es!] si lo desea.

En el espacio interplanetario hay fotones del Sol, que están aproximadamente en un espectro de cuerpo negro a aproximadamente 5800 K. También está el viento solar de electrones, protones y partículas alfa, que tiene una parte “lenta” y una parte “rápida”, ambos son más rápidos de lo esperado para los escapados de un simple contenedor de 5800 K, por lo que no tiene sentido tratar de definir su “temperatura”. Luego están los neutrinos solares, que tienen energías típicas de cientos de keV (un eV es equivalente a 11,604.5 K). No están en equilibrio térmico con nada .

El espacio interestelar está menos concurrido, pero todavía hay fotones, electrones, protones y neutrinos en abundancia, de nuevo no en equilibrio térmico entre sí.

El espacio intergaláctico parece tener una temperatura: los fotones sobrantes de la luz emitida en el momento del “desacoplamiento” (antes de lo cual todo estaba más o menos en equilibrio térmico porque todo el desastre era una sopa grande, caliente e intensamente interactuante) ahora se enfrió a un espectro de cuerpo negro de microondas a alrededor de 3 K, por lo que si pudiera alejarse lo suficiente de la galaxia más cercana, esa sería la temperatura a la que eventualmente se enfriaría.

¡La respuesta correcta es el planeta helado!
Por supuesto, si consideramos solo los valores, el espacio es muy frío, solo 2.7K (aproximadamente 3 grados Celsius por encima del cero absoluto).
Un planeta helado, como Neptuno o Plutón, tiene agua congelada y CO2, o ríos de nitrógeno e hidrógeno, su temperatura es de decenas de grados por encima de la temperatura del espacio. Pero el problema es que “Space” es un vacío avanzado, ¡así que no tienes nada frío! La nave espacial o su traje espacial no necesita un aislamiento muy grueso contra el frío extremo, ya que el calor puede transferirse solo por radiación. Por lo tanto, una fina capa reflectante es suficiente para garantizar la protección.
Pero en “un planeta helado extremo”, el módulo de descenso o su traje espacial están inmersos en líquidos muy fríos o gases densos, por lo que la transferencia de calor es mucho más importante. Cuando nadas en helio líquido, ¡la protección térmica requerida es mucho más difícil de lograr! Entonces, se podría decir que en el planeta helado, el frío es mucho más peligroso, en sentido práctico, ¡es MÁS FRÍO!

Depende enormemente de dónde se encuentre en el espacio. Pero por lo general, el espacio será mucho más frío. A menudo, los planetas pueden tener un núcleo fundido y mucha energía en su interior, debido a la presión (gravedad) o incluso a materiales radiactivos. Entonces los planetas que también resultan ser lunas (no estoy seguro de si todavía califican como planetas), pueden ser calentados por las fuerzas de marea. Io es un ejemplo de eso. Un ejemplo más cercano sería Mercurio. Pero también la Tierra está influenciada por las fuerzas de marea.

Supongo que los planetas más fríos que puedes encontrar son planetas deshonestos, solos a la deriva a través del espacio (sin orbitar alrededor de una estrella o una estrella doble). Pero de nuevo: depende de dónde estén. Sin embargo, si se acercaran demasiado a una estrella, serían capturados y, por lo tanto, ya no serían rebeldes.

Los planetas rebeldes son los únicos planetas “verdaderos”, porque “planeta” significa vagabundo en griego (¿antiguo?). Pero no es inusual que las palabras, como planeta, adquieran un significado diferente con el tiempo (y con conocimientos cada vez mayores).

Técnicamente espacio. Está 3 grados por encima del cero absoluto.

Si estás cerca de una estrella y te sentirías cálido es porque absorbes la energía de esa estrella hasta que la tasa de absorción sea igual a la tasa de radiación que establece tu temperatura para que el espacio no sea cálido ya que la energía simplemente lo atraviesa.

Los tres grados por encima del cero absoluto es el calor latente que queda después del Big Bang.

Depende de la distancia del sol

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