以前我们还没有走出脚下这个地球的时候,大家根本无法想象遥远的太空到底是一个什么样的环境。但是当我们真正脱离了地球的重力,坐着飞船踏上月球的那一刻时,大家才知道,那个看似无边的宇宙远远比我们想象的要复杂和神秘多了。那里浩瀚无边,有数不尽的恒星、行星等天体。就连最直接可以感觉的温度来说,在那里的温度那也是低得非常的可怕了。这就令人感到迷惑不解了,整个的宇宙中有着数不清的恒星,它们不断的发出光来发出热来,为什么温度还那么低呢?
想要揭开这个谜底,我们自然要对温度它这个本质进行了解了。大家都知道,之所以有温度这个名词,其实是我们人类自己来定义的,温度分为零上和零下,它没有一个上限值,却有一个绝对零度的下限值,这个下限值就是零下273.15摄氏度。科学家们也在不断的研究和寻找,如今他们终于搞明白温度它的本质是什么呢?其实温度就是分子运动的一个激烈程度,如果分子之间的运动非常的激烈,那么它的温度自然也就越来越高,这就是我们平常所认知的,为什么温度没有一个高度的上限?因为分子运动的激烈程度我们很难控制,也几乎没有上限所限了。
同时,当分子的运动不断的下降,温度也随之就会不断的降低了,当它们的运动完全停止不在有活动的时候,那也就是温度它的最低限度值,绝对的零度。当你了解了温度它的本质以后,是不是就可以来解释,为什么那里的温度如此之低了呢?
整个宇宙之中的温度大约是零下270摄氏度,这个温度几乎已经接近绝对零度了,之所以在太空中会有如此低的温度,那是因为在整个宇宙中分子是非常少的。没有了分子,当然也就没有其中激烈的运动了,自然温度也就无法升起来。这个情况到底是什么原因而导致的呢?其实说到底也并不是很复杂,科学家们认为,这是因为在宇宙在大爆炸之后,急速的膨胀而导致了,其中的温度越来越低。
宇宙在刚开始大爆炸的时候,它的温度可想而知,那是非常高的,而分子之间的碰撞也非常的剧烈,温度之高是我们人类无法想象到的,但是大家知道宇宙它也在不断的膨胀中,而且这个膨胀的速度已经超过我们现在认知中的光速。如此快的膨胀速度,让分子之间的距离也在不断迅速的扩大,随着宇宙慢慢的膨胀,自然它们也就慢慢的扩散出去了。
由于分子之间的距离越来越大,已经大到让它们无法产生摩擦,也无法激烈的碰撞,所以宇宙间的温度也就越来越低了。但是分子虽然它们相隔遥远,但是本身之间还是有着运动的,所以宇宙中的温度它们只是接近绝对的零度,还无法达到那个最低的零度。我们今天所说的这只是,宇宙背景辐射的温度如此之低,并不代表所有的宇宙环境中的温度都是如此这样的。
当然在说明黑洞环绕速度时说的都是在史瓦希半径处的环绕速度,因为黑洞并不是一个有实体尺寸的天体,它的奇点直径无限小,因此无论是从环绕速度还是逃逸速度计算,你会发现速度都是无穷大,因此没有任何已知物质可以从黑洞的史瓦希半径内逃逸
也可以简单的理解成,在这个问题中,质量很关键,因为只有大于奥本海默极限(3.2倍太阳)以上的天体才可能坍缩为黑洞,但它的尺寸更关键!这是让光能否逃离的绝对参考值!
因为恒星能吸收光源,然后再发射出来。
恒星借助的是太阳的亮光