Aunque las películas de ciencia ficción nos hacen pensar que el espacio es increíblemente frío, incluso congelado, el espacio en sí mismo no es exactamente frío. De hecho, no tiene temperatura en absoluto.
La temperatura es una medida de la velocidad a la que se mueven las partículas, y el calor es la cantidad de energía que tienen las partículas de un objeto. Entonces, en un área realmente vacía, no habrá partículas ni radiación, lo que también significa que no habrá temperatura.
Por supuesto, el espacio está lleno de partículas y radiación para producir calor y temperatura. Entonces, ¿qué tan frío es el espacio? ¿Hay realmente una región vacía y hay un lugar donde la temperatura desciende al cero absoluto?
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¿Cómo calientan el espacio las estrellas?
Las regiones más calientes del espacio están presentes al instante estrellasque contiene todas las condiciones para el inicio de la fusión nuclear.
Las cosas realmente se calientan cuando la radiación de una estrella golpea un punto en el espacio con muchas partículas. Esto emite radiación de estrellas como el sol Algo en lo que trabajar ya.
Para esto una tierra Más cálido que el área entre nuestro planeta y su estrella. El calor proviene de partículas en nuestra atmósfera que vibran con la energía solar y luego chocan entre sí para distribuir esta energía.
Sin embargo, la proximidad a nuestra estrella y la posesión de partículas no garantiza calor. Mercurio Más cercano al Sol: mucho calor durante el día y mucho frío por la noche. Las temperaturas bajan a 95 grados Kelvin (-288 grados Fahrenheit / -178 grados Celsius).
Las temperaturas bajan a -371 grados Fahrenheit (-224 grados Celsius) Uranolo que lo hace más frío que en el planeta más alejado del sol, Neptunocuya temperatura superficial sigue siendo gélida -353 grados Fahrenheit (-214 grados Celsius).
Este es el resultado de la colisión de un objeto del tamaño de la Tierra al principio de su existencia, lo que provocó que Urano orbitara el Sol con una inclinación extrema, lo que le impedía retener su calor interno.
Lejos de las estrellas, las partículas se dispersan tanto que la transferencia de calor a través de otra cosa que no sea la radiación es imposible, lo que significa que las temperaturas caen drásticamente. Esta región se llama el medio interestelar.
Las nubes más frías y densas de gas molecular en el medio interestelar pueden tener temperaturas de 10 K (-505 °F / -263 °C o) mientras que las nubes menos densas pueden tener temperaturas de hasta 100 K (-279 °F / – 173 grados Celsius).
¿Qué es la radiación cósmica de fondo?
los Universo Tan vasto y lleno de tantas cosas, algunas tan calientes, otras tan inimaginablemente frías, que sería imposible darle al espacio una sola temperatura.
Sin embargo, algo impregna todo el universo con una temperatura uniforme de incluso una parte en 100 000. De hecho, la diferencia es tan pequeña que el cambio entre el punto caliente y el frío es de solo 0,000018 K.
Esto se conoce como Fondo cósmico de microondas (CMB) Tiene una temperatura regular de 2,7 K (-45 °F / -270 °C). Dado que 0 K es el cero absoluto, esto es solo 2,725 grados por encima del cero absoluto.
CMB es un remanente de un evento que ocurrió hace solo 400,000 años la gran explosión Se llama la última dispersión. Este fue el punto donde el universo dejó de ser oscuro después de eso. electrones Están unidos a protones para formar átomos de hidrógeno, lo que evita que los electrones dispersen la luz infinitamente y permite que los fotones viajen libremente.
Como tal, estos restos fósiles «congelados en» el universo representan el último punto en el que la materia y los fotones estuvieron en equilibrio en términos de temperatura.
Los fotones que componen el CMB no siempre fueron tan fríos, tardaron unos 13.800 millones de años en llegar hasta nosotros y la expansión del universo fue corrimiento al rojo Estos fotones tienen niveles de energía más bajos.
Originada cuando el universo era mucho más denso y caliente de lo que es ahora, la temperatura inicial de la radiación que compone el CMB se estima en alrededor de 3000 K (5000 °F/2726 °C).
A medida que el universo continúa expandiéndose, esto significa que el espacio ahora está más frío que nunca y que la atmósfera se está volviendo más fría.
¿Qué pasaría si se expone al espacio?
Si se deja a un astronauta a la deriva solo espacio exterior Por lo tanto, la exposición al casi vacío del espacio no puede inmovilizar a un astronauta, como suele representarse en la ciencia ficción.
Hay tres métodos de transferencia de calor, conducción, que ocurre a través del tacto, convección, que ocurre cuando los fluidos transfieren calor y radiación, que ocurre por radiación.
La conducción y la convección no pueden ocurrir en el espacio vacío debido a la falta de materia y la transferencia de calor ocurre lentamente solo a través de procesos radiativos. Esto significa que el calor no viaja rápidamente en el espacio.
Dado que la congelación requiere transferencia de calor, un astronauta expuesto, que pierde calor solo a través de procesos radiactivos, moriría por la presión debido a la deficiencia atmosférica mucho más rápido que morir congelado.
Recursos adicionales
Para obtener más información sobre las propiedades del espacio, consulte «Astrofísica para gente con prisa (Se abre en una nueva pestaña)Por Neil deGrasse Tyson yLos orígenes del universo: el fondo cósmico de microondas y la búsqueda de la gravedad cuántica (Se abre en una nueva pestaña)Escrito por Keith Cooper.
índice
- Universidad Harvard, «El cuerpo humano en el espacio: distinguir la realidad de la ficción (Se abre en una nueva pestaña)‘, Julio 2013.
- NASAFluctuaciones en el fondo cósmico de microondas (Se abre en una nueva pestaña)‘, consultado en julio de 2022.
- NASAfondo cósmico de microondas (Se abre en una nueva pestaña)julio de 2022.
- NASAEta Karina (Se abre en una nueva pestaña)septiembre de 2020
- Pablo SutterNo morirás congelado en el espacio (Se abre en una nueva pestaña)Forbes, abril de 2019.
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