水是不是可以隔絕地球上的太陽光的熱量?

時間 2023-09-17 09:59:08

1樓:13879728596秀

太陽的溫度非常高,我們人類目前所能製造出的最耐高溫材料在這種溫度下也會發生熔化。

並且太陽距離地球很遙遠,我們不可能直接用工具測量出太陽的溫度,不過,通過分析太陽的光譜可以知道太陽表面的溫度。

太陽的表面溫度高達6000度,核心溫度高達1500萬度,核聚變的威力是超級強大的。

目前在地球上,發現的最高熔點的固態物質,是鈦合金:熔點超過4200℃。它的熔點高達3380度,沸點在5927度。熔點最高的合金是鉿合金(ta4hfc5),熔點在4215度。

這種合金在軍事和宇宙探索中有很大的利用價值,但是無論是鎢金屬,還是鉿合金,它們的熔點都離6000度高溫有很大差距。

我們知道太陽僅僅表面溫度就大概6000度,這已經超過任何地球上已知元素或複合材料的熔點。不過這並不代表人類今後就不能發射飛行器更加靠近太陽,因為隨著科技的發展,我們不會傻到只靠材料的天然熔點去對抗太陽的熱量。

那麼,目前是不是宇宙中沒有什麼物質可以接近太陽,並且不會被影響呢,答案是有的。

根據科學家推理太陽的附近分布著大量的暗物質,這些暗物質不僅不會受到太陽的影響,並且分布在整個銀河系當中,但是暗物質不一定是一種物質,它可能是一種粒子或者其他人類未知的東西。

當然也有可能未來科學家還會研發出更高熔點的合金物質,不斷接近太陽表面溫度,但是這並不是一件容易事情。

比如目前的可控核聚變技術,就是使用磁場去控制高達幾千萬度的等離子體物質流,這已經和太陽核心的溫度是乙個級別了。

今後的太陽探測飛船,將可能使用類似技術,在飛船周圍製造磁場,隔絕來自太陽的高溫物質流,製造低溫小環境。

因為太陽表面的物質處於等離子態,所以可以利用磁場來進行約束絕大部分高速粒子,和east有區別的是,太陽表面的等離子有帶正電荷,也有帶負電荷的。

而且還存在不帶電荷的高速粒子,就需要我們利用其他方式來進行約束,或者減速中性粒子,也就是進行降溫,其裝置的複雜程度遠遠高於east,不過理論上這樣的裝置是可以存在的。

由此可見,一般的物質,是不可能靠近太陽而不熔化的,目前能夠承受6000度高溫的物質在地球上還不存在。

地球上有什麼物質能靠近太陽而不融化,甚至還能隔離太陽的熱量?

2樓:是甜娛不是鹹娛

太陽的表面溫度是非常高的,於是地球上有些人就會猜測地球上會不會存在著一些物質能夠抵抗太陽表面的溫度而進入到太陽中去。實際上,根據相關的科學資料,我們發現在地球上目前沒有任何東西能夠靠近太陽而不被太陽的氣化變成離子態的。

任何物質的熔點都比太陽低,不管什麼物質靠近太陽,都會被太陽融化。所以世界上並沒有這樣的物質存在,也沒有可以隔離太陽熱量的存在。

對於普通人來說,我們就知道太陽是乙個熱量很大而且質量也很大的天體。根據相關的研究,我們可以知道太陽是整乙個太陽系中質量最大的乙個天體,同時它也是太陽系中溫度最高的乙個天體。根據相關科學家的調查研究,目前他們發現太陽表面的溫度已經到達了五千六百攝氏度,而它的質量佔整個太陽系中所有物質質量之和的百分之九十九點八六。

由此可見,太陽是太陽系中乙個質量又大,溫度又高的天體。太陽的表面溫度這麼高,自然我們就會想到太陽的組成物質。它的組成物質,自然不是我們在自然界中看到的一些氣態物質,也不是一些固態物質,更不可能是一種液態物質,實際上它是一種離子態物質。

太陽釋放的巨大能量生成的高溫,使太陽表面的氣體成為等離子體,原子團被電力或者電子被剝奪,已經不是完整的原子了。簡單的材料或許都無法承受那樣的環境。曾經在一部科幻作品中提到用中子做成的太空飛行器,按照太陽的質量,如果真的能夠實現,人類或許真的能夠進入太陽內部進行一些觀測,但那種已經不能叫材料了,況且以人類目前的科技是無法做到的。

或者能夠利用磁場等,能夠排開帶電粒子,但耗費的能源也將是巨量的。

3樓:史蒂芬斯

地球上並沒有這樣的物質,太陽的溫度是非常高的,地球上的物質接近太陽之後就會被融化,更不會隔離太陽的熱量。

4樓:巨蟹阿斯頓

這地球上還沒有這樣的物質,因為越靠近太陽的溫度可以達到上千萬攝氏度,幾乎所有物質都會被融化。

5樓:阿樂秋季雨

在地球上沒有任何一件東西能夠再靠近太陽,會融化,因為太陽的溫度是非常高的,達到了6000℃。

6樓:雙子小黑嘿

基本上是沒有這樣的物質的,因為太陽的溫度非常的高,基本上已經超過了6000℃。

地球上有什麼物質能靠近太陽而不融化,甚至隔離太陽的熱量?

7樓:唐婉的精選

很遺憾,沒有。不過要制造乙個「裝太陽的容器」未必需要耐熱的材料,隔絕太陽的熱量也未必需要用絕熱材料,咱們慢慢看。

太陽表明的溫度在5500℃左右,太陽核心則能達到1500萬℃。而地球上天然存在的熔點最高的物質是鎢,熔點是3410℃,人工合成的最耐高溫材料的熔點也不超過4200℃。目前我們沒有任何材料可以承受太陽的高熱。

既然有形之物做不到,我們可以考慮一些「無形之物」。

先問乙個問題,為什麼太陽是球形的?太陽中心在發生氫聚變,相當於持續不斷的大量氫彈**,強大的輻射壓把物質不斷噴射出去,那麼是什麼力量約束太陽保持球形不炸開呢?是引力,太陽自身巨大的質量形成引力場,把錶面的物質拽向核心,同時輻射壓把核心物質向外噴發,形成平衡,保持了球形。

換句話說,引力場就是裝太陽的「容器」。

科學家想在地球上造乙個人工太陽「可控核聚變」來解決能源問題,既然目前沒有一種物質能夠裝太陽,所以科學家也是希望利用場來約束太陽。不過人造小太陽質量很小,不足以形成足夠大的引力場,科學家用的是磁場。

高中物理知識,帶電粒子在磁場中會發生偏轉。聚變的原材料氫核和產物氦核都是帶正電的,如果我們有乙個精心設計的強磁場,讓核反應只在能在場內進行,帶電粒子都飛不出了,我們就有了乙個裝「小太陽」的「容器」了。

再來說隔熱的事,大家聽過「紙鍋燒水」吧?沸騰的水帶走多餘的熱量使得紙鍋溫度達不到著火點。目前的核電站也是類似原理,用大量水來冷卻反應堆,裡面在核裂變,外面卻感受不到澎湃的熱量。

未來的人工太陽核聚變發電站也是利用同樣原理。用冷卻液帶走熱量對設施外隔熱,同時用冷卻劑吸收的熱量來發電。

可控核聚變的原理我說的比較通俗,實際上還有很多複雜的細節。不過近年發展很快,不久的未來我們將會在地球表面製造我們自己的太陽。

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