Si sube el calor, ¿por qué el espacio es tan frío?

No es posible definir la temperatura en el vacío ya que no hay partículas en movimiento, o al menos muy poco. De todos modos, en el espacio se producen fenómenos de transferencia de calor y la radiación es un ejemplo obvio de eso. Este último fenómeno es cómo las ondas de luz de calor logran moverse en el vacío y transportar energía. No entiendo lo que quieres decir con que la temperatura aumenta, pero supongo que estás sugiriendo que a medida que aumenta la entropía, el vacío tiende a estar “menos vacío” y que la energía media de las partículas debería aumentar a medida que se producen más colisiones aleatorias. posible. Eso no es cierto porque la energía cinética media de esta manera disminuiría, de acuerdo con la teoría de la gran congelación. En esta era del universo, la atracción gravitacional es más fuerte y la muerte entrópica del universo no ocurre. Todo esto es solo una especulación, es realmente difícil predecir la vida del universo, ya que muchas teorías se han desarrollado en el pasado y se necesitan más investigaciones y datos.

El hecho de que nadie haya mencionado esto me hace cuestionar mi comprensión. Sin embargo, creo que el principal problema con la pregunta es la suposición de que el calor aumenta. El calor no sube. Cuando algo se calienta, tiende a volverse menos denso. Debido a que nuestro planeta tiene gravedad, la materia densa se mueve hacia el centro de esa gravedad. Como resultado, la materia menos densa se encuentra por encima de la materia más densa. El calor no aumenta, pero el gas menos denso y más caliente se elevará por encima del gas más frío más denso. El gas caliente menos denso sigue siendo infinitamente más denso que el vacío del espacio exterior, por lo que permanece atraído por la gravedad. Con el tiempo se enfría y se hunde de nuevo. No hay tal cosa como “calor” en el sentido que estás insinuando. El calor es cinético, es movimiento de partículas. Más movimiento = más espacio ocupado = menos denso. El espacio no tiene partículas ni densidad, por lo que las partículas no ocupan espacio y, por lo tanto, no hay partículas en movimiento.

Yikes Adivina con las respuestas hasta ahora tendrá que explicar.

El calor sube. A medida que sube en altitud, la presión disminuye. Con una disminución de la presión, se reduce la temperatura (ver Ley de Boyles, Ley de Charles, Ley de Gay-Lussac).

Esto significa que si toma un volumen de aire contenido en la parte superior y en los costados pero no en el fondo, luego, al fondo del mar, se calentará mucho. Lo contrario es cierto si lo lleva desde las llanuras de la India hasta la cima del Everest en un transportador (al instante, como lo muestra el programa Star Trek, o si necesita un aislamiento extremo en las técnicas de transporte de Sherpa regulares).

El espacio no es frío en algunos lugares alrededor de la Tierra. Nuestra termosfera alcanza temperaturas de 2.500 C durante el día, es técnicamente ‘espacio exterior’ según las definiciones más comunes y legales (aproximadamente 62 millas o 100 km de altura). La exosfera normalmente se considera espacio por todos.

En el espacio, por un lado, se congela rápidamente y el sol hierve en otro. Creo que una estadística era algo así como un millón de grados C kg de roca matará a un hombre desprotegido a muchas millas de distancia, como si aquellos de nosotros que no somos Tardigrade pudiéramos estar desprotegidos en el espacio.

Un átomo viajará 5 minutos antes de chocar con otro átomo en ese “espacio”. La temperatura no tiene sentido entonces. La radiación lo es todo.

Tl; dr Space está frío porque no hay suficientes cosas allí para calentarlo.

Todas las moléculas se mueven, o se mueven, y esto es lo que percibimos como su temperatura. Cuanto más rápido se mueven las moléculas, más calor tiene. En un fluido, como el aire, las moléculas zumban entre sí y cuanto más rápido zumban, más caliente está. A medida que avanzan más rápido, necesitan más espacio para moverse, al igual que puedes meter a 30 estudiantes tranquilos en un aula, pero para educación física necesitan un campo para correr. Cuando el mismo número de moléculas ocupan más espacio, serán más flotantes, serán más ligeras. Es por eso que puedes decir que el calor aumenta.

Percibimos calor por cuánto nuestras moléculas son golpeadas por otras moléculas. En un caluroso día de verano, hay muchas moléculas de aire caliente que nos golpean y chocan con las moléculas de nuestra piel. Esto hace que las moléculas de nuestra piel se muevan más y nos ponemos más calientes. En el espacio, podría haber algunas moléculas zumbando muy, muy rápido, pero simplemente no hay muchas. El espacio es prácticamente un vacío, por lo que simplemente no hay suficientes moléculas para moverse para calentarse.

Nuestra pequeña bola llamada tierra tiene otra bola más grande a su alrededor llamada “atmósfera”. Nuestra atmósfera nos mantiene a salvo. Una vez que salgas de la atmósfera, entras en un lugar diferente. Cuando esté en un espacio cercano a la tierra, tendrá que cocinar un lado debido al calor del sol y al otro congelamiento. Los trajes espaciales ayudan a limitar esto y mantener vivos a los astronautas. El frío en el espacio se debe a la falta de luz solar. Cuanto más te alejas del sol, más frío se pone. Si dejaras el rango de nuestro sol, la siguiente estrella más cercana es alfa centauri. tendrías que acercarte para sentir que hace calor.

https://en.wikipedia.org/wiki/At…

Alpha Centauri

La presión del aire disminuye con el aumento de la altitud. En la parte inferior, la presión de aire es de 14.7 psi, mientras que en 5000 pies la presión de aire se reduce a 12.2 psi. Como todos sabemos, la temperatura del aire presurizado es más alta que la temperatura del aire no presurizado. Esta es la razón por la cual el fondo de la atmósfera tiene aire caliente y el aire en el espacio es frío.