Válasz:
Mindkét.
Magyarázat:
Amikor egy csillag belép az evolúció fehér törpe stádiumába, már nem folytat semmilyen fúziós reakciót, ezért már nem generál energiát. A fehér törpe hőmérséklete a csillag nova-jából maradt maradék hőmérséklet. Ez a hőmérséklet nagyon magas lehet (kb. 100 000 K), de folyamatosan csökken.
Mindaddig, amíg magasabb hőmérséklete van, mint a tér háttérhőmérséklete (2-3K), fehér törpenek tekintjük, így egy fehér törpe is lehet 5 K-ra. Ha elérte a 2-3K-ot, akkor fekete törpe, annak ellenére, hogy nem létezik vagy létezik évezredekig.
A szupergiant hőmérséklete a csillag színétől függ. A vörös szuper óriás hőmérséklete 4000K körül van, vagy sokkal alacsonyabb, mint a napunk, és ugyanolyan hőmérsékletű, mint a leghíresebb fehér törpe. A kék szupergiant hőmérséklete valahol 20 000 K. körül lenne.
Tehát a fehér törpe hőmérsékleti tartománya 4 K-ról körülbelül 100 000 K.-ra lenne. Minden szupergianst lefedve a 4000K-t 50 000 K-ra nézzük. Tehát egy fehér törpe melegebb lehet, mint a legmelegebb szupergiant vagy hűvösebb, mint a leghidegebb szupergiant.
Összehasonlításképpen napunk kb. 6000 K.
A külső hőmérséklet hat nap alatt 76 ° F-ról 40 ° F-ra változott. Ha a hőmérséklet változik minden nap azonos mennyiséggel, mi volt a napi hőmérséklet-változás? A. -6 ° F B. 36 ° F -36 ° F. 6 ° F
D. 6 ^ @ "F" Keresse meg a hőmérséklet különbséget. Osztjuk a különbséget hat napra. Hőmérsékletkülönbség = 76 ^ @ "F" - "40" ^ @ "F" = "36" ^ @ "F" Napi hőmérsékletváltozás = ("36" ^ @ "F") / ("6 nap") = " 6 "^ @" F / nap”
12 óra alatt 8 órától 8 óráig a hőmérséklet 8 ° F-ról -16 ° C-ra állandó ütemben esett. Ha a hőmérséklet ugyanolyan sebességgel esett óránként, mi volt a hőmérséklet 4 órakor?
4 órakor a hőmérséklet -8 ° F volt. Ennek megoldásához először meg kell ismernünk a hőmérsékletcsökkenés mértékét, amely N = O + rt, ahol N = az új hőmérséklet, O = a régi hőmérséklet, r = az arány a hőmérséklet emelkedése vagy csökkenése, és t = az időtartam. Az, amit tudunk, kitölti: -16 = 8 + r 12 Az r megoldása: -16 - 8 = 8 - 8 + r12 -24 = r12 -24 / 12 = r12 / 12 r = -2 a hőmérséklet-változás mértéke óránként -2 fok. Így u
A Mars átlagos felületi hőmérséklete körülbelül 200K. A Pluto átlagos felületi hőmérséklete körülbelül 40K. Melyik bolygó bocsát ki több energiát másodpercenként négyzetméterenként? Mennyire?
A Mars 625-szer több energiát bocsát ki a felületre jutó egységenként, mint a Pluto. Nyilvánvaló, hogy egy melegebb tárgy több fekete sugárzást bocsát ki. Így már tudjuk, hogy a Mars több energiát bocsát ki, mint a Plutó. Az egyetlen kérdés az, hogy mennyi. Ez a probléma megköveteli a két bolygó által kibocsátott fekete test sugárzásának energiaértékelését. Ezt az energiát a hőmérséklet és a kibocsátott frekvencia függv