2.7K是标准答案,它是宇宙微波背景辐射温度,但不是正确答案。(2.7 开氏度(K)=-270.45 摄氏度)
地核温度在4000℃以上,中心温度6800℃。地热是不可忽视的能源,而且是可持续能源。没有太阳光的照射,地核会给地表供暖,同时地表会通过热辐射向太空散热,直到两者能量相等,达到平衡状态。
很多小伙伴会怀疑“地热”的可持续性,地表温度不超过100℃,低于内部温度,所以地球一直在散热,地球内部温度不是太阳提供的。
其次,传热大小和温差成正比,现在的的传热温差不超过3900℃(4000-100),即使地球表面温度再下降200℃,传热温差也只有4100℃,传热速度才增加1.05倍(4100÷3900)。不用怀疑,既然地核已经炽热了几十亿年,火热的内心就还能持续几十亿年。
而且,随着温度降低,地球表面对太空的热辐射是急剧降低的,它与绝对温度的4次方成正比,地球温度降低一半(150K),热辐射降低到1/16,与地核传热达到稳定状态也不是那么难。
如果没有太阳,地球就成为一颗星际行星(或者成为流浪行星)。
星际行星,或称为流浪行星、孤儿行星,粗略地说是不绕任何恒星公转的行星,它们原本绕着自己的恒星公转,受到其他行星等天体的引力影响后被抛出该行星系,流浪于星系或宇宙之中,2011年科学家利用重力微透镜法首度证实星际行星的存在,并推测银河系内木星大小的星际行星数量有恒星的两倍之多。
一般人或会认为。该等行星在没有太阳的环境下,其温度一定接近绝对零度。但在1999年戴维·史提芬逊发表的论文则提出不同的看法,文中提及被逐出太阳系的行星,由于有“放射性热力散失”,因此在冰冷宇宙中,它们或可保留气态的浓密大气层,因此有可能不会被冻结。此推论以大气的阻光度来推测的,大气越浓密,阻光度越高,因此浓厚的氢气可阻挡不少放出的红外线,保留热量。
通过计算,一个与地球体积相近的行星,在一个千巴氢气的大气压力下,其核心的放射性同位素发生衰变所产生的地热能可把表面温度上升至水的熔点,因此有认为该等行星或有海洋存在。他们也认为该类行星的地质活动可持续极长的时间,通过地质活动产生磁层抵御外来辐射,以及海底火山活动,能为行星的生命提供能量,所以其上是有可能有生命的。
2012年11月14日,加拿大蒙特利尔的科学家们发现了一颗星际行星。这颗星球暂时被命名为CFBDSIR2149,体积为木星的7倍。它的年龄大约在5000万到1.2亿年之间,温度在400摄氏度左右。