Cum fierbe sângele / saliva în spațiul cosmic?

De ce ar fierbe sângele? Este din cauza temperaturii sau a presiunii? Pentru că într-adevăr nu pot să-mi dau seama. Am crezut că spațiul nu are o temperatură peste îngheț decât dacă este aproape de o stea sau de soare. Dar dacă este presiunea cum ar funcționa asta?

Comentarii

  • Răspuns la întrebarea de titlu: foarte groaznic. Corpul nefericit căruia îi aparțin lichidele corporale menționate este cald (cel puțin pentru următoarele câteva minute), deci o temperatură reprezentativă pentru a se conecta de ex. ecuația lui Clausius Clapeyron pentru a spune dacă este posibil ca o schimbare de fază (fierbere) să se întâmple este de $ 37 ^ o C $, nu temperatura spațiului. YUK!

Răspuns

Există multe întrebări conexe pe acest site, dar nu am putut găsi una care ați răspuns exact la întrebarea dvs. Dacă sunteți interesat, încercați să căutați pe site vidul de fierbere sau ceva similar.

Punctul de fierbere al unui fluid depinde de presiunea externă. Mai exact, un fluid va fierbe când presiunea de vapori este mai mare sau egală cu presiunea externă. presiunea de vapori a apei la temperatura corpului este de aproximativ 0,06 atmosfere, deci atunci când presiunea externă a scăzut sub 0,06 atmosfere, apa din corpul dvs. va începe să fiarbă.

Cu toate acestea, pe măsură ce apa fierbe, se răcește, deoarece căldura este eliminată de vaporii de apă. Deci fierberea îți va răci sângele / saliva / orice. Presiunea de vapori a apei este dependentă de temperatură, astfel încât răcirea va reduce viteza de fierbere și, desigur, la un moment dat va fi suficient de răcită pentru a îngheța. Există unele dezbateri cu privire la cât de repede ați îngheța, deoarece „nu am făcut niciodată experimentul. Există o discuție despre acest lucru în Expunerea directă la vidul spațiului și Cum afectează spațiul corpul uman (fără costum spațial, fără ambarcațiuni spațiale) .

Rețineți că gheața se sublimează în vid, deci chiar și după dacă înghețați, veți pierde încet apă și vă veți usca. Cu toate acestea, rata pierderii de apă devine foarte scăzută la temperaturi scăzute, motiv pentru care este posibil să se găsească gheață pe Lună .

Comentarii

  • Deci, pe scurt, expunerea la vid este un mod cu adevărat oribil de a muri. Verifică întotdeauna costumul spațial.
  • Nu ' cred că sângele ÎN corpul tău ar fierbe deloc. Doar pentru că presiunea externă este scăzută, nu ' înseamnă că presiunea din corpul tău nu mai este la nimic. Orice lichid expus direct la vid (umezeala din ochi, saliva din gură etc.) ar fierbe.

Răspuns

În spațiu nu există deloc presiune a aerului, iar presiunea este forța fizică continuă exercitată asupra sau împotriva unui obiect de ceva în contact cu acesta. De asemenea, temperatura în spațiu poate fi de până la 0 Kelvin, dar și la 2,7 Kelvin, deoarece orice obiect din spațiu va radia doar căldură până când se răcește și va rămâne răcoros. Cu toate acestea, acest lucru este valabil pentru obiectele care nu sunt expuse la lumina soarelui

Deoarece nu există presiune în spațiu pentru a menține lichidele din corpul nostru să nu fie în stare lichidă, deoarece procesul de fierbere le-ar face să piardă căldura foarte rapid. , apoi fluidele ar îngheța înainte de a fi complet evaporate.

Țesuturile dvs., adică pielea, inima etc. se vor extinde datorită fluidelor care fierb, dar nu ar exploda. Ați fi, de asemenea, expus la un număr de diferite tipuri de radiații și ar experimenta 0 absolut de spațiu

Comentarii

  • Dar temperatura în spațiu nu este de 0K $. De fapt, chiar cele mai reci regiuni din spațiul adânc sunt de până la 2,7K $ din cauza radiației de fundal a microundelor cosmice rămase din big bang.
  • 🙂 Vă sugerez să modificați răspunsul în consecință pentru a-l face mai corect din punct de vedere factual!

Răspuns

Ceea ce căutați se numește „ Armstrong lim it „. Cu cât este mai mică presiunea, cu atât mai ușor poate fierbe un fluid … deci dincolo de o anumită presiune și fără un costum sub presiune, sângele dvs. ar putea fi capabil să fiarbă la temperatura normală a corpului.

http://en.wikipedia.org/wiki/Armstrong_limit

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *