而那些近一点的恒星所发出的光线,也会因为宇宙膨胀的原因而发生红移现象(波长变长、频率降低),当这些光线到达地球时 , 早已经不在可见光的波长范围了 。
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也就是说,在宇宙中只有很少一部分的恒星能够给我们提供光明 , 但遗憾的是,宇宙中的恒星密度并不是想象中的那样密密麻麻,事实上,宇宙中的恒星通常都相距非常非常遥远,比如说离我们太阳最近的恒星——比邻星,它与太阳的距离也有4.22光年 。
这样的距离,即使以光的速度都要跑4.22年才可以到达,恒星之间的遥远就可想而知 。显而易见的是,如此稀疏的星光最多只能用来当作晴朗夜空下的点缀,而想依靠它们来让我们的世界大放光明,那就是根本不可能的事情了 。
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综上所述,虽然宇宙中的恒星多得难以计算,但是在巨大的宇宙空间里,它们发出的光和热被极大地稀释了,再加上宇宙本身又在膨胀,所以现在我们看到的宇宙才会如此冰冷和黑暗 。
好了,今天我们就先讲到这里,欢迎大家关注我们,我们下次再见`
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太空中为什么又冷又黑?您好,因为太空是距离地表1000公里的高空,空气密度只有地表密度的1亿亿分之一,那里的温度会降到-200度 。越到远离天体的太空,粒子就会越来越少 , 到了太空深处每个立方厘米只有几个粒子了,甚至一个立方米也就1到几个粒子,所以那里的温度会越来越接近绝对零度 。这样太阳电磁辐射就在太空畅通无阻,损失也就很小了,一直到达地球,与地球空气分子接触,这种能量才以热量的方式显示出来 。太阳在太空真空中传播,并不是黑暗的 , 乘坐宇宙飞船或者在空间站工作的宇航员都可以看到明媚的阳光 。但在太空由于没有空气的反射折射和衍射,就不会在空间留下很多明亮的光芒,所以太空才会又冷又黑 。
拓展资料
一、热度的形成原因
1、温度
温度是分子运动的结果 。分子密度越大,运动的越激烈,温度就越高;反之分子密度小或者运动的不激烈,温度就低 。要使分子运动激烈,就需要能量交换 。而太阳电磁辐射就是能量的来源 。
2、电磁辐射
方式传递的 , 电磁辐射说穿了就是光的一种表现形式,是可见光和不可见光的组合 。我们人眼可见光在电磁辐射中占有一个很小的波段,在380nm~780nm之间,而高频和低频段的光是人眼看不见的 , 以无线电波、微波、红外线、紫外线、X射线、伽马射线等方式传播 。电磁辐射是以光子为载体,光和电磁辐射传播都无需介质,在真空中更快 。电磁辐射带着的能量到了地球,就与地球物质,首先是大气分子进行交换,使这些粒子运动而产生热量,体现出来的就是温度 。
3、地球大气层
地表大气密度达到0.00129克/立方厘米,一个立方厘米有6.02x10^23个气体分子(约6020万亿亿个) , 这些气体分子与太阳辐射交换和储存着能量,就使人感到温暖和热度 。在400多公里的高空叫做热层,那里的粒子温度可以达到一两千度,可如果拿温度计去测量却感到异常的寒冷,那里的飞船(国际空间站)在对着太阳的舱外温度可以达到33度 , 而在背阴处,气温下降到-80多度 。所以在这种环境下,本来可以炼钢炼铁的温度,但这种稀薄的粒子撞击要把1克水提升1度温度要几十个小时 。这也是在地球上越高的地方越寒冷的缘故,主要就是越高空气越稀薄,所能承载的能量就越少 。比如到了珠穆朗玛峰顶,空气密度只有海平面约30% , 所以温度就很低了 。
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