Какова средняя температура массы во Вселенной? [дубликат]

То есть, игнорируя спекулятивные концепции, такие как темная материя, и просто суммируя звезды, газовые облака и т. д.

2,73 Кельвина — довольно хорошее приближение для текущей средней температуры.
Вместо массы, вероятно, следует написать барионную материю .
Можете ли вы с пользой усреднить звездные ядра на 10 7 K и газовые облака на 10 К? Ну, очевидно, это можно сделать, но имеет ли какое-то значение конечная цифра? Не было бы полезнее разбить его на %возраст звезд около xxx K, %возраст в газовых облаках около yyy K и т. д.?
@Paul Средняя температура намного выше, чем 2K7.
@JohnRennie Возможно, но другим способом задать вопрос было бы спросить, «какова средняя скорость материи во Вселенной». И не давайте мне «ноль», иначе я начну говорить о среднеквадратичных значениях.
Можете ли вы экстраполировать из CMB? Учтите, что именно тогда возникла материя (если я прав в этом предположении). Следуйте законам термодинамики и скорости расширения.
Я также предполагаю, что температура «космического вакуума» и материи (образование водорода) равны.

Ответы (1)

Это несколько странный вопрос, поскольку среднее значение — несколько расплывчатый термин. Вы имеете в виду температуру, усредненную по общей массе? Или средняя температура по объему?

Как упоминалось в комментарии выше, наиболее важной «Универсальной температурой» является температура Космического Микроволнового Фона , который в основном представляет собой свет, высвобождаемый, когда Вселенная достаточно остыла для того, чтобы электроны могли быть захвачены в атомы. В этот момент Вселенная впервые стала прозрачной. По мере расширения Вселенной плотность энергии падала, а фотоны растягивались до тех пор, пока не перешли в микроволновый спектр. Эта температура соответствует 2,73 К.

Однако фотоны не массивны, поэтому они не подходят как материя. Другой важной Универсальной температурой является фон Космических Нейтрино . Наряду с фотонами повсюду в космосе присутствуют нейтрино. Они немного холоднее фотонов, потому что не могут соединиться с энергией, произведенной в эпоху электрон-позитронной аннигиляции. Температура CNB составляет 1,95К.

Это, вероятно, два самых важных универсальных измерения температуры, которыми мы располагаем.

Не относится к вопросу. Ни фотоны, ни нейтрино не вносят значительной массы во Вселенную. Почти вся барионная материя горячее обоих.