太空是真空,那为什么恒星能燃烧?其实这个问题很好理解。为什么没有被空间吸走,为什么没有被空气吸走?首先,真空本身没有吸力。真空之所以表现为“吸力”,正是因为地球环境中存在大量的空气。地球引力会拉住你,所以你不会掉到太空里,空气也不例外——被地球引力牢牢拉住,所以不会被太空吸走。

太空是真空,为什么不会把地球的空气抽走?

首先真空本身并没有什么吸力真空之所以表现得有“吸力”,恰恰是因为在地球环境中存在的大量的空气所导致的。这种现象一度被命名为“自然厌恶真空”,因为当时的人压根不明白什么是大气压,因为人体内外气压平衡因此是无法轻易感知到大气压的存在的,但如果你把一个物体内部的空气尽可能排除,那它现在就会受到气压的影响

历史上第一个重要的关于真空和大气压存在的演示实验是在1654年由德国物理学家奥托·冯·居里克做的一项物理学实验,该实验被称为马德堡半球实验,而实验使用的两个半球如今依然保存在慕尼黑的德意志博物馆中,马德保半球实验纪念雕塑行星大气的逃逸宇宙空间中的物质稀少,一是因为宇宙广大,二则是物质聚集在一起形成了恒星和行星等等,呈现出非均匀分布的状态。

而它们之所以会聚集在一起,是因为万有引力的作用,如果它们要逃逸,首先就要对抗万有引力,而真空本身对物质并没有任何真正的作用力存在,由于气体分子的运动速度通常都比较快,所以一颗行星是否能保留住它的大气层,主要取决于行星的质量,比如月亮就因为太小了,月亮上曾经存在过的气体分子都逃逸到太空中去了。而火星虽然质量比较高,但一方面它缺乏磁场难以抵挡太阳风的侵袭,另一方面质量还不够高,因此火星只保留了很少的大气,大多数气体最终还是散失到太空中去了,

太空是真空的,那恒星为什么可以燃烧呢?

太空是真空的,那恒星为什么可以燃烧呢?之所以会有此疑问,主要源自于对“燃烧”这一概念的理解。显然,在日常的生活中,人们常用的”燃烧”的概念都是有氧气参与的获取热量的过程,这也符合语义学上对“燃烧”这一名词的定义,即“燃烧是物体快速氧化,产生光和热的过程”。但出于使用的习惯或是方便理解,“燃烧”的含义被泛化,

广义上的燃烧不一定非要有氧气参加才能进行,任何发光、发热、剧烈的氧化还原反应都可以叫做燃烧。但这还是一个化学反应的过程,什么是化学反应呢,主要是组成物质的原子和离子进行重新排列组合,而组成物质的原子核并没有发生不变,现在我们知道恒星的能量来源是恒星核区的核聚变,比如氢到氦、氦到碳等其他更重的原子核的过程。

在这个过程,组成恒星的物质的原子核都已经发生改变,能量并不是来自于原子和离子的重新排列,而是源于聚变发生损失的质量,根据质能公式,质量直接变成了能量辐射到宇宙空间。这显然和同上所说的“燃烧”并不是一回事,但聚变过程显然不是化学反应,但聚变时发出了大量的光和热,人们还是习惯于说太阳在燃烧、恒星在燃烧而已,

地球的大气层为什么可以存在于太空的真空环境中?

首先这个提问问的非常尴尬,我们要知道什么是大气层大气层是围绕地球的一种混合气体,由氮气、氧气、氩气等很多气体组成,又分为对流层,平流层,臭氧层,中间层,电离层,散逸层。距离地表最近的是对流层,天上飘的云就是这一层,因为有了大气层的保护,地球才能繁衍出生命,让地球充满了生机。可以说是地球繁衍出生命的必备条件,因为有了大气层存在,它能让地球的水资源不停的循环,能为地球上的生物抵挡太阳辐射,能让地球的氧气不外漏,能保持地球的温暖,

正因为如此,地球才有了生命。如果没有大气层,地球将暴露在真空环境中。所有的生物都会被太阳的辐射杀死,宇宙的温度也会因寒冷而死亡,它将成为一个死亡的星球。所以我们离不开大气的保护,所以在这里,提问者的问题有点矛盾。我们知道大气是由气体组成的,在地球引力的作用下,这些气体被锁住了,所以气体包围了地球表面,将地球与真空隔离开来。


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