К книге
Астрономия. Тайны космосаВселенная. Насколько холодно в космосе?
79%
Вселенная. Насколько холодно в космосе?
42

Считается, что в космосе –270,45 градуса по Цельсию (°C) или 2,7 по шкале Кельвина (К).

Температурная шкала Кельвина выглядит как шкала Цельсия, но сдвинутая на 273,15 градуса вниз. У шкалы Кельвина нет отрицательных температур, поэтому она называется абсолютной и ее удобно использовать в расчетах. Это самая популярная шкала температур в науке. Кстати, градусы Кельвина не обозначаются кружочком возле цифры, как по шкалам Цельсия и Фаренгейта.

Однако этот вопрос отчасти с подвохом, потому что говорить о температуре в привычном нам понимании можно только тогда, когда речь идет о привычной материи. Например, если потрогать чай или снег, то мы рукой почувствуем, что чай горячий, а снег – холодный. Однако потрогать космос, вернее, межзвездную среду достаточно сложно, потому что наполняющие ее частицы слишком редкие и маленькие. Как можно вообще измерить температуру отдельной частицы или даже излучения, вроде света?

Физики говорят о температуре как о количестве энергии. Например, если частица движется очень быстро, значит, у нее много энергии и она считается горячей. Если волна излучения имеет слишком низкую частоту (меняется очень медленно), то она считается холодной.

Чаще всего, когда мы говорим о температуре космоса, мы имеем в виду температуру реликтового излучения. Когда-то очень давно это был самый первый свет, родившийся во Вселенной, и сейчас он наполняет абсолютно все возможное пространство между звездами и даже между галактиками. Реликтовое излучение начало разлетаться по космосу еще до того, как появились первые звезды, и поначалу было очень и очень горячим. Однако потом Вселенная расширялась, а реликтовое излучение теряло энергию и сейчас остыло почти до абсолютного нуля.

Межзвездный газ может быть почти любой температуры. Чаще всего он чуть-чуть теплее реликтового излучения – примерно –270 градусов по Цельсию. Однако в некоторых туманностях этот газ может быть разогрет почти как настоящие звезды и ярко светиться. Внутри нашей Солнечной системы тоже сложно достичь по-настоящему низких температур, так как от Солнца разлетается солнечный ветер и тепловое излучение. Возле самого Солнца его температура может достигать тысяч градусов. Впрочем, таких горячих частиц настолько мало, что мгновенно зажариться будет сложно. Но если греться долго, толк будет. Например, поверхность Луны может нагреваться до 130 °С, телескоп, находящийся в тени Земли, может охладиться до 40 К, а внутри самых темных кратеров Луны может оказаться и 25 К.

Есть три основных способа передавать тепло. Первый – когда тепло передается прямо через материю (например, если кончик ложки опущен в кипяток, то второй ее конец будет постепенно нагреваться). Второй – через конвекцию, то есть перемешивание (когда горячее вещество само смешивается с холодным). Третий – через излучение. Так на Землю попадает тепло от Солнца. Космические аппараты и космонавты не соединены ни с какой материей и сами почти не излучают тепло, зато активно получают энергию от Солнца. По этой причине в космосе гораздо проще перегреться, чем замерзнуть. Даже система охлаждения в космических аппаратах и в скафандрах есть всегда, а система обогрева – только в особых случаях.

Предыдущая главаГлава 42 из 53Следующая глава