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曾艺:诡异的来信

生存:未来之战

青春并不是生命中一段时光,它是心灵上的一种状况。它跟丰润的面颊,殷红的嘴唇,柔滑的膝盖无关。它是一种沉静的意志,想象的能力,感情的活力,它更是生命之泉的新血液。——题记

有一天,曾艺走到学校门口,忽然,天空中一道长虹照在曾艺脸上。曾艺拿手遮住光芒,这时一封信也到达她的手中。

“ 您好,我是你的同学,我要燃烧燃烧太阳系。

对于太阳相信人人都知道,它是太阳系的老大,所有的行星都要围着它转,太阳也把它的光和热无私奉献出来,正是有太阳老大的光和热的照射,地球有了生命,有了人类文明。

远古时期人们的思想迷信,有关太阳的传说有很多,像后羿射日,夸父追日等。后来随着科学的诞生,天文望远镜的发明,人们才认识到太阳是太阳系的中心,它是一个巨大的燃烧的恒星。那么太阳为什么会燃烧呢?

科学家估计,太阳已经燃烧了50亿年,那么它的能量是无穷无尽的吗?会不会有熄灭的一天?万事万物都有终点,我们平时火的燃烧是靠易燃物和氧气产生发生的剧烈氧化反应,如果没有氧气,火是燃烧不起来的。

可是太阳上是没有氧气的,那么太阳是如何燃烧的?过去人们对太阳的燃烧是无法解释的,可是随着后来核能的发现和利用,科学家才对太阳的燃烧方式有了一定的了解。原来太阳的燃烧方式跟我们平时见的火是不一样的,它是以核聚变的方式来产生能量。

太阳是一颗巨大的的恒星,体积是地球的130万倍,质量是33万倍。因此它才有巨大的引力吸引着太阳系内的其它星体。太阳的内部大 部分是由氢元素组成,这些氢元素非常活跃,它们相互碰撞,两个氢原子融合形成新的氦原子,同时释放出一部分能量,这和人类的氢弹是一样的道理。

太阳内部无数的氢原子来回撞击融合,释放出的这些能量让太阳发光发热,据不完全统计,太阳每秒钟约有80万颗原子弹的能量被释放出来。如此巨大的能量也终有用尽的那一天,当太阳内部的氢原子被消耗完,核聚变也就无法进行下去了,这个时候太阳也基本上走向了死亡,之后会慢慢熄灭,最终成为一颗白矮星。

当然这个时间是漫长的,科学家估计太阳的寿命约为100到120亿年,目前已经煅烧了50亿,因此它还有约50到70亿年的燃烧时间。但是在15亿年之后,太阳内部的氢元素的量会大量减少,这个时候主要以氦元素为主的核聚变,会让太阳的体积开始变大,慢慢变成红巨星,体积可能会增大到现在的10亿倍。

当太阳变成红巨星的时候,太阳系的末日基本也快到了,而地球离太阳比较近,其庞大的体积会将吞没地球,地球也走到了尽头。

可能有人要想了,那到时候人类怎么办?地球被毁灭,人类不也完蛋了吗?其实这个胆心也是多余的,太阳现在还是青年期,离它变成红巨星最少还要等15亿年,如果漫长的时间,人类文明会发展到何种程度无人知道,只要人类中途不夭折,10亿年的时间,人类文明早已进入星际文明,甚至已经发展到高级文明。

一个进入星际的文明,人类的宇宙飞船可能已经有超光速飞行的能力,人类的殖民星球早已遍布整个宇宙,可能人类的疆域已经覆盖地球周围方圆数万光年,而太阳系和地球只不过是发源地。即使到时太阳的寿命到了,地球将要被毁灭了。人类完全可以放弃地球,把地球上还居住的人口移民到其它殖民星球上。

当然还有另外一种可能,如果人类的文明没有发展到15亿年后,半路因为一些原因消失了,而新诞生的地球智慧生命科技还没有发展到星际文明,还没有能力进行星际移民,那个时候可能真的要随着太阳变为红巨星而被吞没,地球文明也将终结。

然而在人类没有走出地球以前,我们是根本无法想象太空到底是怎样的环境,但是当人类走出地球以后,我们才真正知道宇宙远比我们想象的要复杂的多。我们先不说浩瀚宇宙的边缘,也不说里面到底有多少恒星和行星以及各种天体,我们就拿最直观的温度来说吧,其实宇宙里面的温度是低的可怕。那么热温度到底有多低呢?为何宇宙的温度可以这么低?都快要接近温度的下限值,答案在这。

我们都知道温度的定义是人类自己定义的,并且温度分为零上和零下,然而零上温度是没有上限值的,但是温度却有绝对零度的下限值,这个下限值就是零下273.15℃。然而有很多科学家对于温度都是在不断的研究,最终也是知道了温度的本质,其实温度的本质就是分子运动的激烈程度,如果分子运动的越来越激烈,那么温度也就自然越来越高,这也是为什么说温度没有上限的原因了。

同时当分子运动不断下降时,温度也就会不断降低,由于分子的运动完全停止,那么温度的最低限制也就是绝对零度也就出现了,当了解温度的本质是由分子运动所产生的,那么我们就可以用它解释为何宇宙的温度可以这么低了。然而在太空当中的温度大约是零下274度,都快要接近温度的下限值了,之所以温度会这么低,那是因为宇宙中的分子非常少,由于没有激烈的分子运动,在宇宙当中的温度自然也就无法上升。

那么到底是什么原因导致这种情况发生的呢?其实这一状况也并不是非常复杂,比如说有科学家认为,这是宇宙大爆炸之后得膨胀所导致了宇宙里面的分子大部分消失,随后也就不会产生剧烈的运动,温度也就会变得越来越低。有科学家认为宇宙大爆炸的时候,宇宙的温度是非常高的,在那个时候分子之间的碰撞是异常的激烈,所以温度高到我们根本无法想象,但是随着宇宙不断的膨胀,分子与分子之间的距离也就会不断变大,从而也导致很多分子大部分消失,这也就是为何宇宙的温度可以这么低,都快要接近温度的下限值的原因。

为何宇宙的温度可以这么低?都快要接近温度的下限值,答案在这。

  在太阳系中,太阳不断地释放出能量,地球也因此有了光和热,然而这个看似很猛烈的太阳火似乎对太空温度影响不大,它能照射整个太阳系却不能温暖整个太阳系。就如地球外围附近,正对着太阳辐射的一面可能有上百摄氏度,但阴暗的地方却能降到零下200多摄氏度以下,这是为什么呢? 

  温度的高低是由粒子的热运动激烈程度决定,因此它无处不在。宇宙中恒星的内部的粒子运动比较激烈,就会释放出大量的热量,虽说宇宙中有数不尽的恒星,但是宇宙的温度还是处于零度以下。这是因为太空是真空环境,不像地球上有大气,这就使得太空少了“保暖”功能。

  按照宇宙大爆炸的理论,它在膨胀的同时一直在释放热量,而宇宙一直是在微波背景辐射当中,这种电磁辐射充满着整个宇宙,其温度无限地接近绝对零度,这就是为什么宇宙又黑有冷的原因。

  因此宇宙中并没有想象中的那么美好,它不仅没有人类赖以呼吸的氧气,连温度也不适合人类生存。换而言之,地球又是非常幸运的,它处于太阳系的宜居地带,才拥有了适宜的温度供生命生存的条件。又因大气层和地磁场的存在,才降低了受外界影响的风险,而不像周边的星球一样,不是酷寒就是酷热。

  光是一种电磁波。本身是没有温度,只有能量。热量是能量的一种表现形式。热量的多少表现出温度的高低。

之所以说没有温度。是因为光波都有能量,但是有可能被吸收成其他能量,而不是热量。

热量不代表温度,就如Esc键不会像后退那样好使。

在日常生活中,我们都能很明显地感受到,有太阳光照射的地方温度会相对较高。尤其是在冬天,太阳光照到的地方总是给人以暖洋洋的感觉,而太阳光没有照射的地方总是有一种冰冷的感觉。

太阳光由太阳发出,太阳在大多数人眼中是一个蕴含大量光和热的火球,那么你是否知道,太阳光其实在经过太空的时候并没有给太空带来太多的热量,但太阳光到达地球之后,却会让地球上的生物感到十分温暖。

为何会出现这样的情况呢?科学家解释到,太阳光虽然具有一定的热量,但它并没有给每一处到达的地方都带来温暖的能力。太阳在经过太空时,太空依旧十分冰冷,其主要原因是什么?

首先,太空区域十分广阔,被太阳光照射到的地方才会有些许温度,而没有被太阳光照射的地方温度极低。但是能被太阳光照射到的区域只是偌大太空中很小的一部分。太空如此辽阔,太阳光照射时所释放出的能量瞬间就被分散了。大环境来共同分享一丁点热量,就好比是把一勺热水倒入一盆冰水之中,热水所能起到的作用微乎其微。同理,太阳光在经过太空时能给太空带来的升温效应也是十分有限。

其次,太空上没有大气层。大气层除了能对宇宙辐射起到一定的抵挡作用,还具有很强的保温功效。具有大气层的星球,例如地球,太阳光照射地球上所释放出的能量,除了有一部分被消耗和利用之外,其余一部分会被储存在大气层中。所以当太阳光照射到地球某部分区域时,剩余的太阳光所释放出的热能就会被储存起来,在大气循环的作用下,大气层所贮存的能量能够被带往全球各个区域。

同理,由于大气层具有一定的保温作用,即使连续几日没有接收到太阳光带来的热量,地球的温度也不会太低。从本质上来看,太空是一个空间,而地球是一个星球。太空所涉及的范围十分广阔,空间一般也不具有大气层。相比于太空,地球所包含的范围十分微小。同时,地球还拥有具有保温作用的大气层,这两点便是太阳光的到达并没有使太空暖和起来的主要原因。

太阳光对于人类而言是十分重要的,它不仅能给地球生物带来温暖,还从一定程度上保证了地球上生物的生长。倘若没有太阳光,植物便无法正常进行光合作用,无法吸收二氧化碳和放出氧气,那么地球上众多进行有氧呼吸的生物便会失去氧气供给,在没有找到供氧源之前,是否能继续存活还是一个很大的问题。一旦这些生物大规模死亡,对于地球来说又是一场巨大的灾难!

那么你也许会问,阳光和热量对于地球上的生物而言都十分重要,阳光只能来自于太阳,那么除了阳光可以给地球带来热量,地球还能够通过其他途径来获取热量吗?

答案是肯定的,科学家指出,一个星球若是有火山,那它便能自己制造热能,火山喷发时是释放热能的过程,而火山在未爆发之前则是火山内部物质在不断制造和储藏热能的过程。

声是声源体发生振动引起四周空气振荡,即空气是声波的介子。同样光是光源体在产生化学变化时,电子重新分配发生震动引起四周磁场振荡,即磁场是光波的介子。也就是光源体把化学能,或分子内能,转化成光波。光波遇到物体,又传递给物体内部的化学磁场。化学磁场再把该能量传递、或转化成分子内能,就这样光源体的化学能、或分子内能,源源不断的通过宇宙光波传递给物体内部,形成物体分子的内能,从而加热物体。

太阳作为地球唯一的能量来源,阳光带来的能量为地球上所有生物提供了必要的热量,可以说没有太阳就没有地球生物的存在,但是有一个问题来了,为什么太阳的温度可以传到地球,但是地球和太阳之间的太空中却都是零下呢?

这点还要从宇宙说起,宇宙中是一直保持真空状态的,可以传导热量的介质微乎其微,要知道光虽然带有温度可以在真空环境下传导,但是没有一个可以容纳这些温度的介质,没有水,没有物体,没有大气,也就无法把温度保留下来,光只能继续带着热量去往其他地方,所以太空中一直保持着零下的温度。

但是地球就截然不同了,地球有大量的大气或是其他可能保留温度的介质存在,不管是土地还是水体,都可以吸收一部分的热量,并把这些热量固定在地球上,所以地球的温度才会保持在一个温暖的状态下,也因此才能诞生出多种多样的生物,这就是星球和宇宙空间的区别所在。

但是还有一点,就是地球的位置也和太阳距离保持的刚好,如果太紧了,地球就会变成一个火炉,也不会有生命存在,如果离得太远,太阳光传达到星球上时,热量已经所剩无几,就会造成极寒,也不可能有生物的存在。所以地球能诞生生物,也是因为这个美丽星球处在了合适的位置上。

所以我们更需要好好保护自己的星球了,知道目前虽然发现了很多和地球类似的星球,但是我们的技术完全不能做到移民外星的重任,而且也不能确定是否真的宜居,我们现在唯一的星球还是只有地球,如果不保护好地球,也许未来只能在宇宙中流浪。

你的同学157FV ”

曾艺看到这封信感到奇怪极了。

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