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로맨틱한발발이142
로맨틱한발발이14224.03.07

우주의 온도는 왜 변함없이 일정한 건가요?

우주에는 태양처럼 막대한 열에너지를 내는 천체가 셀 수 없이 많을텐데요.

어째서 온도가 변하지 않고, 절대온도에 가까운 수준으로 가는건가요?

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답변의 개수
13개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 박기형 과학전문가입니다.

    정확히는 우주의 평균 온도가 일정한 것인데요. 이는 우주 자체가 광범위하기 때문에 특정 지역에서는 분명 변화가 있지만 이를 평균으로 계산하였을 때는 거의 일정한 온도 수준으로 유지 되는 결과가 나오는 것이죠.

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  • 안녕하세요. 김민규 과학전문가입니다.

    실제로 특정 위치의 온도를 주기적으로 관찰하면 분명히 온도는 변화합니다. 하지만 평균 온도를 계산하게 되면 광범위한 우주의 특성 상 차이가 없는 것으로 보이는 것이죠.

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  • 안녕하세요. 이형민 과학전문가입니다.

    행성에서 나오는 열에 따라서 온도가 달라지지만 우주가 워낙 크다보니 평균온도는 거의 변화가 없어 보입니다

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  • 탈퇴한 사용자
    탈퇴한 사용자24.03.07

    안녕하세요! 손성민 과학전문가입니다.

    우주에는 많은 수의 천체들이 존재하며 그 중에서도 태양과 같이 엄청난 열에너지를 내는 천체들이 많이 있습니다. 하지만 우리가 알고 있는 바로는 우주의 온도는 변하지 않고 절대온도에 가까운 수준으로 유지되고 있습니다. 이에 대한 이유는 여러 가지가 있지만 가장 큰 이유는 우주의 열역학적 균형 때문입니다.

    열역학적 균형이란 열과 에너지가 서로 교환되는 과정에서 열이 전달되는 방식과 그에 따른 온도 변화를 의미합니다. 우주에서는 열이 전달되는 방식이 대부분 복사에 의한 방식이기 때문에 온도 변화가 일어나지 않습니다. 그리고 우주의 온도는 우주의 크기와 구성물에 따라 결정되는데 이는 우주의 크기가 매우 크고 구성물이 매우 적기 때문에 변화가 미미하게 일어나기 때문입니다.

    그리고 우주의 온도는 우주의 형성 당시부터 변하지 않고 일정하게 유지되고 있습니다. 이는 우주의 형성 당시부터 지금까지 계속해서 우주의 열역학적 균형이 유지되고 있기 때문입니다. 따라서 우주의 온도는 변함없이 일정한 것입니다.

    우주의 온도는 우주의 확장과 관련이 있습니다. 우주는 계속해서 확장하고 있기 때문에 우주의 온도도 확장과 함께 변화하게 됩니다.

    이렇게 여러 가지 이유로 우주의 온도는 변함없이 일정하게 유지되고 있습니다. 감사합니다.

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  • 안녕하세요. 박준범 과학전문가입니다.

    우주의 온도가 변함없이 일정한 이유는 주로 우주의 열 흡수와 방출 사이의 균형에 있습니다. 이러한 원리는 우주의 거대한 규모와 복잡성에 따라 유지됩니다. 몇 가지 주요 이유는 다음과 같습니다.

    1. 우주의 열 방출: 별들은 열을 방출하는 열원으로 작용합니다. 별들은 연소 또는 핵융합과 같은 과정을 통해 열을 방출하고 이 열은 우주로 방출됩니다.

    2. 우주의 열 흡수: 반면, 우주에는 많은 공간이 있고 별들 사이의 거리가 멀기 때문에 열을 흡수할 수 있는 공간이 많습니다. 이는 우주가 점점 냉각되는 과정을 방해하는 역할을 합니다.

    3. 우주의 열 대류: 우주에는 별들 사이의 물질이 움직이는 열 대류가 있을 수 있습니다. 이러한 대류는 열을 분산시키고 우주 전체의 온도를 균일하게 유지하는 데 기여할 수 있습니다.

    4. 우주의 빛의 이동: 빛은 열과 밀접하게 관련되어 있으며, 별들이 방출하는 빛 역시 우주에 열을 전달하는 역할을 합니다. 이러한 빛은 우주의 공간을 통해 이동하며 열을 전달하는 역할을 합니다.

    따라서 이러한 요소들의 조합으로 우주의 온도는 상대적으로 일정하게 유지되며, 큰 변화가 없는 것으로 나타납니다. 그러나 우주의 온도는 지역에 따라 다를 수 있으며, 특히 우주의 다른 지역과의 비교에서는 다양한 온도를 가질 수 있습니다.

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  • 안녕하세요. 홍성택 과학전문가입니다.

    이러한 천체들은 핵융합과 같은 고에너지 과정을 통해 열에너지를 생성합니다. 온도가 변하지 않고 절대온도에 가까워지는 이유는 열역학 제 2 법칙에 의해 설명됩니다. 이 법칙에 따르면, 에너지가 열 전달을 통해 높은 온도에서 낮은 온도로 이동하면서 열평형을 이루게 됩니다. 이러한 과정을 통해 천체들은 안정적인 온도를 유지하며, 절대온도에 가까워지는 것입니다.

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  • 안녕하세요. 정철 과학전문가입니다.

    우주도 곳곳에 뜨거운 행성, 차가운 행성 근처는 온도가 다릅니다.

    하지만 우주의 빈공간과 우주의 크기를 감안하는 이는 매우작은 변화이기 때문에

    일정해 보이는 것입니다.

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  • 안녕하세요. 이규혁 과학전문가입니다.

    우주는 진공상태이기 때문에 열전달이 매우 어렵습니다.

    열은 주로 열복사를 통해 전달되는데 진공상태는 복사열이 이동하기 힘든형태이기 때문에 우주의 온도가 매우 낮게 유지되는 것 입니다.

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  • 안녕하세요. 강상우 과학전문가입니다.

    우주에는 태양처럼 막대한 열에너지를 내는 천체가 많지만, 우주 전체의 온도가 변하지 않고 절대온도에 가까운 수준으로 가는 이유는 다음과 같습니다.

    1. 우주 공간의 희박성:

    • 우주 공간은 극도로 희박하며, 1cm^3당 수소 원자 몇 개 정도밖에 존재하지 않습니다.

    • 열은 입자 간의 충돌을 통해 전달되기 때문에, 희박한 공간에서는 열 전달이 매우 느리게 일어납니다.

    • 태양과 같은 별에서 나오는 열 에너지는 광자 형태로 전달되지만, 광자가 빈 공간을 이동할 때 에너지를 잃지 않습니다.

    2. 우주의 팽창:

    • 우주는 끊임없이 팽창하고 있으며, 팽창하는 과정에서 에너지가 소비됩니다.

    • 이 에너지 소비는 우주 전체의 온도를 감소시키는 역할을 합니다.

    • 팽창 속도가 가속화되고 있다는 관측 결과는, 미래에 우주 온도가 더욱 낮아질 것임을 의미합니다.

    3. 우주 마이크로파 배경 복사:

    • 빅뱅 직후 발생한 잔여 에너지인 우주 마이크로파 배경 복사는 전 우주에 존재하며, 온도는 약 2.7K입니다.

    • 이 복사는 우주 전체의 온도를 낮추는 역할을 합니다.

    4. 흡수 및 방출:

    • 우주 공간에는 먼지와 가스가 존재하며, 이는 열 에너지를 흡수하고 방출합니다.

    • 흡수된 에너지는 다시 방출되지만, 방출 과정에서 에너지 손실이 발생합니다.

    • 이러한 흡수 및 방출 과정 또한 우주 온도를 낮추는 역할을 합니다.

    5. 열역학 제2법칙:

    • 열역학 제2법칙에 따르면, 닫힌 시스템의 엔트로피는 항상 증가합니다.

    • 우주는 닫힌 시스템으로 볼 수 있으며, 따라서 엔트로피가 증가하면서 온도는 감소하게 됩니다.

    결론적으로, 우주 공간의 희박성, 우주의 팽창, 우주 마이크로파 배경 복사, 흡수 및 방출, 열역학 제2법칙 등의 복합적인 요인이 작용하여 우주 온도는 변하지 않고 절대온도에 가까운 수준으로 유지됩니다.

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  • 안녕하세요. 이상현 과학전문가입니다.

    천체들 사이사이는 물질이 거의없는 진공상태이기 때문에 열이전도될 수 없기때문입니다. 즉, 물질이 있는 공간에 열이 모여있다고 할 수 있고, 대부분이 빈공간이고 팽창하는우주는 점점 차가워지는것입니다.

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  • 안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.

    우주 공간은 넓고 텅 비어있어 열 전달이 잘 일어나지 않습니다. 태양처럼 뜨거운 천체가 존재하지만, 주변 공간은 희박하기 때문에 열이 효과적으로 전달되지 않고 갇히지 않습니다. 또한, 우주 공간은 끊임없이 팽창하고 있습니다. 팽창하는 과정에서 우주 배경 복사(CMB)라는 미약한 전자파가 발생하는데, 이 CMB는 온도를 낮추는 역할을 합니다. 따라서 태양과 같은 뜨거운 천체가 존재해도 우주 전체의 온도는 변하지 않고, 팽창과 CMB로 인해 절대온도에 가까운 수준으로 유지되는 것입니다.

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  • 안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.


    우주의 온도가


    변함없이 일정하다고


    단정짓는


    것은 사실이 아닙니다.


    우주의 온도는 위치, 시간, 밀도에


    따라 다양하게 변합니다.


    항성 주변은 뜨겁고, 항성에서 멀리


    떨어진 공간은 차갑습니다.


    태양계 내부는 태양 에너지로 인해 비교적 따뜻하지만


    태양계 밖은 매우 차갑습니다.


    우주 초기에는 빅뱅으로 인해 매우 뜨거웠지만,


    시간이 지남에 따라 팽창과 냉각을 통해 점점 차가워지고 있습니다.


    밀도가 높은 영역은


    밀도가 낮은 영역보다 온도가 높습니다.


    은하 중심부는 별과 가스가 밀집되어 있어


    주변 공간보다 온도가 높습니다.


    대부분의 공간은 별과 같은 에너지원이 없기 때문에 매우 차갑습니다.



    우주 마이크로파 배경 복사(CMB)를 통해


    측정된 우주 평균 온도는 약 -270°C (약 3K)입니다.



    우주의 모든 곳의 온도가 일정한 것은 아닙니다.



    대부분의 공간은 매우 차갑지만


    특정 위치나 시간에서는 높은 온도를 가질 수 있습니다.




    과학자들은 우주의 온도 변화를 관찰하고 분석함으로써


    우주의 팽창과 진화에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.



    최근 연구에 따르면, 우주 팽창 속도가 점점 빨라지고 있으며


    이는 우주 온도가 미래에 더욱 낮아질 것임을 시사합니다.


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  • 안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.

    우주의 온도는 상대적으로 일정하지 않습니다. 다양한 요소에 따라 크게 변동할 수 있습니다.

    별 주변은 가장 뜨거운 지역입니다. 별 주변에서는 핵융합이 시작되는 조건이 갖추어져 있습니다. 별에서 나오는 복사선은 많은 입자가 있는 지역에 도달하면 특히 더 뜨겁게 됩니다. 지구의 대기 중 입자들이 태양 에너지로 진동하고 서로 부딪히면 열이 발생합니다. 그래서 지구는 별과의 거리에 따라 온도가 다릅니다. 예를 들어, 태양에 가까운 수성은 낮에 무척 더울 뿐만 아니라 밤에도 추워집니다. 수성의 온도는 낮에 최저 95 켈빈(-288°F/-178°C)까지 떨어집니다.

    별로부터 멀리 떨어진 지역은 입자가 희박하여 열 전달이 방사선 외에는 불가능합니다. 이 지역을 간섭성 매질(interstellar medium)이라고 합니다. 간섭성 매질에서는 가장 차가운 밀집된 분자 가스 구름이 온도 10K(-505°F/-263°C)까지 떨어질 수 있으며, 덜 밀집된 구름은 최대 100K(-279°F/-173°C)까지 올라갈 수 있습니다.

    우주 자체는 실제로 온도가 없습니다. 온도는 입자의 움직임 속도를 측정하는 것이며, 열은 물체의 입자가 가지는 에너지 양입니다. 따라서 완전히 빈 공간인 우주에는 입자와 복사선이 없으므로 온도도 없습니다.

    이러한 이유로 우주의 온도는 상황에 따라 다르며, 절대 영도에 도달하는 지역은 없습니다.

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