Källan till thermospheren värme är strålning från solen. Termo absorberar mycket av den strålning som jorden tar emot från solen , vilket innebär att endast en bråkdel att faktiskt nå ytan . Ultraviolett strålning , synligt ljus , och högenergi gammastrålning är alla absorberas av thermospheren , som orsakar de få partiklar som är närvarande för att värma upp avsevärt. Temperaturen på thermospheren varierar från hundra grader mellan natt och dag , och ännu mer kraftigt mellan de högsta och lägsta punkterna i solcykeln .
Värme och tryck
den extremt låga trycket hos thermospheren bidrar också till den höga temperaturen. Värme definieras av den mängd energi som innehas av de enskilda molekylerna i ett material. I en varm gas, kommer partiklarna att röra sig mycket snabbare än i en kall gas . På havet , kommer energirika partiklar mycket snabbt börja att kollidera med andra partiklar , förlorar energi med varje kollision . Denna energiförlust kyler gas, såvida mer värme kontinuerligt tillsättes. Lågtryck innebär att inte många partiklar är runt för att kollidera med , vilket leder till lägre energiförluster . Således tar en lågtrycksgasenmycket mindre energi till värme än en högtrycksgasen. Addera Värme och Kvantitet
Även om thermospheren är extremt het , dess låga densitet innebär att det inte effektivt kan förmedla denna energi för att objekt som rör sig genom den. Den har hög värme, men låg kvantitet. En kvicksilvertermometer upphängd i thermospheren skulle läsa en temperatur under fryspunkten , eftersom värmeförlusterna skulle överskrida någon energi de spridda partiklar av Termo kunde överlämna till kvicksilver . Det är liknande koncept som den värme som alstras av en ljuslåga , vilket är extremt varmt på vissa ställen i lågan , men är oförmögen att värmeobjektmer än ett par inches bort . Det producerar en hög temperatur, men en liten mängd värme.
Effekter av Termo på Space resor