1樓:小教艾
太陽發生劇烈的核聚變換的反應的時候,離子和氧離子的碰撞和運動速度就積極之快然後就來到了地球上,而地球上又有厚厚的大氣層緣故春滑,才讓地球不僅能接收到光照和熱量,同時還能具備保溫的系統,而且光照是一種電磁扒遊臘波,熱量其實就磨搜是粒子之間的高速碰撞。
2樓:晝夜迷離
那是因為他發生在兩個相互處碰的物體上,快速移動或震動顆粒與相鄰物體顆粒之間咐凳滲作用也可以產生,熱傳導是固體中熱傳遞的主衡脊要方式之一,這種方式不依賴於任何的粗公升外部條件,就可以吸收到太陽的熱量。
3樓:阿斯達歲的說
因為構成地球的分子會御毀吸收來自太陽的輻射,將寬穗其轉化為分子的熱運動,分子的熱運動越劇烈慎拆卜,地球的溫度就越高。
真空不傳熱,那麼地球是如何接收到太陽的熱量的?
4樓:興熙結他
真空不傳熱,地球是怎麼接收到太陽的熱量的呢?造成「宇宙真冊銀空間」的罪魁禍首是各大星系、各大星球的巨大的黑洞磁場引力,連光都逃不脫它的魔掌,塵埃、空氣就更不用說了。所以,各大星系、大星球歲猛之間的中間地帶都是真空。
真空間不傳熱這是太空間的一種物理現象,但太空間的固態物都是傳熱的表現,而地球也是太空間固態物之一,所以,地球是能接收到太陽熱量的情況。為什麼會這樣說呢?
因為這是因為太陽光子在太空間執行的光速超快,具有閃間的超速滲透性,太陽光子群能迅速移位逃逸。因而,在太空間的真空狀態之中,不會存在著太陽熱能溫差的熱感應反應現象,這就是真空不傳熱的原因所在。
但是,任何物質都被宇宙微粒子包圍著,真空裡也同樣被宇宙微粒子層層包圍。太陽系太空間所有的固態物(包括太陽系各類行星體),都是傳熱的表現,我們地球也不例外。地球是太陽系太空間存在的固態物之一,地表的日面面向著太陽,能直接阻止著太陽光子群的前進步伐,會使向日面的地表持續增加太陽光子群的聚焦密度而定位在地表上,會使太陽光子群之間相互產生拼撞現象,並使地表能持續出現熱感應反應,從而形成了向陽地表面熱量現象的產生,太陽光子群聚焦的密度越大,光子之間相互拼撞的狀況就越大,地表所產生熱感應反應效應的熱量就越大。
這就是地球接收太陽熱量的原因所在。
事實上每乙個物體都在持續地向外輻射熱量,除非它的溫度是絕對零度,但這不可能,因為在分子州雀宴運動的情況下,不可能達到絕對零度。但這種輻射不是可見光,它在光譜的紅外部分,可以被紅外望遠鏡看到。我們每時每刻都在向四面八方散發熱量,周圍的一切也都在向我們散發熱量。
5樓:結婚發的
主要通過熱傳導的方式,將溫度傳播到地球上,地球上的生物才可以感受到熱量。
6樓:阿樂秋季雨
因為太陽與地球的距離並不是特別的遠,所以會有光線的照射,通過一定的折射和其他的就會有熱量傳播。
我們都學過真空不傳熱,那麼地球是怎麼接收到太陽的熱量的?
7樓:史蒂芬斯
太陽輻射經過宇宙真空之後傳到了地球,地球上空有大氣層,將其中的一些有害物和局質滲閉阻擋了,剩下的熱量喚喊讓傳到了地球表面。
8樓:巨蟹阿斯頓
因為地球離太陽的距離是15億千公尺,理論上來說熱能可以通過光傳播過來,就可以接收到了。
9樓:番茄味雞腿堡
通過輻射接受到熱量的,太陽的輻射會穿過大氣層進入到地球,這樣就可以提供熱量了。
真空是不傳熱的,那地球是怎麼接收到太陽熱量的呢?
10樓:苟涼
相同比熱容的物質,吸熱越多,其溫度越高,在微觀層面上森含蘆也反映了物質分子的組成運動越劇烈。熱傳遞必須是物質之間的直接接觸,如80℃的熱老悉水放置一段時間後會變成溫水甚至冷水,這取決於周圍環境的溫度。在這個模型中,熱水的表面與25℃的空氣分子直接接觸。
熱水分子比空氣分子運動更劇烈,動能更大。具有高動能的水分子與低動能的空氣分子碰撞,導致水分子的動能下降。
同時,與熱水直接接觸的空氣分子首先獲得動能,然後與周圍的空氣分子碰撞。動能被傳遞,直到水溫和空氣溫度動態平衡。一切都是由原子此帶構成的,原子太小了,肉眼無法直接看到(你必須使用隧道顯微鏡等專業裝置才能看到它們)--然而,正是它們構成了我們宇宙中的所有物質。
空間是空的,這是真的。我們可以使用宇宙學理論來計算宇宙的平均密度,大約是每立方公尺不到乙個氫原子。
地球上沒有乙個實驗室能夠達到這種水平的 "真空",但無論如何都有原子,所以空間不是真空。然而,由於微觀粒子如此之少,空間並不是溫度的乙個好指標。同樣,跑來跑去,在運動量很大的分子和運動量不大的分子之間是有區別的。
當分子作為乙個整體運動得特別劇烈時,溫度就高。當分子作為乙個整體不是非常劇烈地運動時,溫度相對較低。
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11樓:無能為力大蒜
地球主要就是通過臭氧層來接收到太陽的熱量,太陽的熱量釋放出來之後,臭氧層會吸收進而傳播的。
12樓:秋出滑寸
雖然宇宙中行豎的真空是不傳檔鋒大熱的,不過太陽的光線照到地球上的時候,經過基做地球的大氣層,所以在地球上能夠接收到太陽的熱量。
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