Dado que recibimos el calor y la luz del sol en la Tierra, ¿cómo es que el espacio es frío?

Tiene que ver con las formas de transferencia. Como sabrás, (y si no sigues leyendo y lo harás) el calor se transfiere por conducción, convección y radiación.

La conducción es dos cosas que se tocan directamente. Entonces, una parte caliente de las cosas entra en contacto con una parte más fría, y la energía (en forma de calor) se transfiere del calor al frío. Esto es muy evidente cuando dejas caer café caliente en tu regazo. Es aún más evidente para todos cuando saltas, bailas y gritas “¡Dios mío, esto duele!”, Pero eso no importa.

La convección es movimiento dentro de los fluidos. A medida que un fluido se calienta, sube. A medida que se enfría, baja. Puedes verlo en una olla de agua hirviendo. El término fluido aquí no solo se refiere a líquidos, sino también a gases. Específicamente en este caso consideramos el aire. Se eleva el aire caliente. Ve y mide la temperatura del techo en la Cámara de los Comunes …….

La radiación es un método que no depende del contacto entre las cosas, y ahí es donde entramos en la respuesta real.

Hay un gran reactor de fusión amarillo ‘n’ amarillo que llamamos “sol” y lo que hace es aplastar el hidrógeno. Esto libera energía y mucha de ella está en forma de fotones, que llamamos luz. Algunos de ellos están en el rango que no podemos ver, pero son todas ondas electromagnéticas, o partículas, dependiendo de cómo se vea. Estas ondas / partículas (lo de la onda / partícula depende de Newton, Einstein, de Broglie y el resto, así que no me culpen por eso) transfieren energía. Algunos se transfieren a la atmósfera cuando los fotones impactan, otros llegan hasta aquí y hacen que la energía se transfiera a cosas como bancos de parque (y todo lo demás). En el banco del parque, los electrones en los átomos se excitan con esta energía y se mueven a un estado superior. Eso es insostenible y tratan de bajar. Devuelven la energía extra en forma de calor (y si es lo suficientemente caliente, la luz). Ahora, recuerde conducción y convección. El aire esta caliente. El suelo está caliente. Está calentando el aire. El aire y el suelo te calientan. Te pones tus pequeños y finos pantalones de verano. Y siéntate en el banco del parque. Permaneces sentado durante aproximadamente 1.76 segundos y luego saltas y gritas “¡OWWW! ¡MIS MEJILLAS!

Esa es la conducción en acción ya que sus regiones inferiores (frías) entran en contacto con el banco del parque (caliente), por lo que la mayoría de los bancos son de madera y no de metal, ya que la madera no se conduce tan fácilmente como el metal. Los bancos de metal ponen allí bancos de metal como una broma cruel. Si obtienen una reacción particularmente buena, la ponen en Youtube.

Volviendo al punto, el espacio no es un vacío perfecto, pero contiene grandes cantidades de absolutamente nada. No hay nada con lo que la radiación interactúe. No hay conducción ni convección. Entonces, la energía que el gran reactor ‘n’ amarillo produce golpea primero con lo que entra en contacto, y gran parte es una gran roca azul acuática con mucha flora y fauna, a unos 93,000,000 millas de distancia.

Respuesta corta, entonces, lo que obtenemos del sol es radiación en lugar de conducción. No puede interactuar con nada en el camino, ya que no hay mucha nada, por lo que lentamente nos horneamos de energía. Es posible que las personas quieran recordar que, de hecho, están siendo bañadas por radiación nuclear la próxima vez que estén en una playa soleada con breves esquimales. Sin embargo, no lo harán. Eso es todo, espero que haya sido útil y agradable.

El calor es la medida de la energía térmica presente en un lugar particular. En la Tierra, la radiación infrarroja del sol interactúa con el nitrógeno, el oxígeno, el vapor de agua y otras moléculas en el aire, calentándolos, dando una temperatura a la que los humanos podemos vivir. En el espacio, prácticamente no hay nada con lo que interactúe la radiación infrarroja, por lo que esos fotones siguen zumbando a través del espacio sin crear calor.

Piensa en un horno. Se está cocinando a 350 grados sintonizando sus galletas con un bonito color dorado. Puedes meter tu mano allí por un tiempo bastante largo antes de quemarte. El aire es de 350 grados, que es una temperatura alta, pero el aire no es muy denso, por lo que no tiene mucha potencia para calentar la mano. Pero, si solo rozas tu mano contra la rejilla del horno o la pared o la sartén, te quemarás en menos de un segundo. Esto se debe a que el acero a los mismos 350 grados contiene mucho más calor que el aire a la misma temperatura.

El espacio no es frío en absoluto. El vacío es bastante aislante en realidad. Estoy hablando aquí de la temperatura que se siente. No es que puedas sentirlo, pero si pudieras, no sentiría frío.

Y no quiero decir que el calor del sol compensaría el frío del espacio. Me imagino que estás a la sombra.

La temperatura real real del espacio, medida por un termómetro, no es nada. La temperatura de algo es una medida de cuánta agitación hay en sus moléculas. El espacio es un vacío difícil. Simplemente no puedes medir su temperatura. Existe la temperatura del espacio , pero se trata más de su color que de lo que consideramos temperatura.

Señalando que, en el espacio, el concepto mismo de temperatura se rompe. Pero si estuvieras allí con una camiseta, no sentirías frío en absoluto.

Es decir, hasta que te des cuenta de que estás solo en el silencio oscuro. Supongo que de esta manera, se podría decir que el espacio es bastante desolado y figurativamente frío. Creo que a eso se refieren cuando hablan del espacio frío entre las estrellas.

El espacio es terriblemente, terriblemente frío. O muy, muy caliente.

Estás en el vacío, por lo que no hay temperatura ambiente.

El único calor que percibirá es de la luz de las estrellas, por lo que la temperatura que experimente dependerá de la rapidez con la que irradie calor (exotérmico) frente a la cantidad que recibe de la luz de las estrellas o de cualquier otra fuente de calor (endotérmica).

La mayor parte del espacio es oscuro con luz estelar distante, frío profundo y profundo. Pero si te acercas a una estrella, recibes calor de ella, las cosas se calientan. Más aún cuanto más te acercas, más o menos en proporción a su luz visible. Más y más caliente a medida que te acercas más y más.

Hay una ‘zona de Ricitos de Oro’ donde las temperaturas son cómodas y, a medida que te acercas a esa estrella, pronto hace demasiado calor para sobrevivir, hasta que pasas por la sombra de un planeta. A medida que la luz del sol se eclipsa, ahora estás momentáneamente de vuelta en ese oscuro y profundo frío profundo. Luego, fuera de su sombra y hacia adentro hacia esa estrella hasta que cocines en una ceniza.

Con suerte, está bien aislado y es un medio para regular su temperatura. Térmicamente, el espacio no es un ambiente indulgente.

El Sol está caliente porque, en su núcleo, se está produciendo una reacción de fusión intensa, produciendo enormes cantidades de energía. El espacio, por otro lado, es frío y solo exhibe una radiación de fondo cósmica promedio que queda del Big Bank. y

Aquí en la Tierra teníamos el aire a nuestro alrededor en todo momento. Cuando hace más calor que nosotros, sentimos el aire cálido que está poniendo calor en nuestra piel. Cuando hace más frío, elimina el calor de nuestra piel y nos sentimos más fríos.
Están en el espacio. En el espacio no hay una coma de aire, de aquí en adelante, dulce, tenga el aire a nuestro alrededor todo el tiempo. Cuando hace más calor que nosotros, sentimos el aire cálido y deportivo que hace que tu piel llegue cuando ‘