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セルフェイスの温度と太陽からの距離の間にどのようなパターンを見ることができますか?

太陽系の惑星の表面温度は、一般に太陽からの距離が増加すると低下します。 このパターンは、主に放射線の逆平方法によるものであり、放射線の強度はソースからの距離の平方に比例して減少すると述べています。

言い換えれば、惑星が太陽から遠くなるほど、単位面積あたりの太陽エネルギーが少ないです。これにより、平均表面温度が低くなります。

ここに太陽系の温度勾配の具体的な例がいくつかあります:

*太陽に最も近い惑星である水銀の平均表面温度は、摂氏約450度(華氏842度)です。

*太陽に2番目に近い惑星である金星の平均表面温度は、摂氏約462度(華氏863度)です。

*太陽に3番目に近い惑星である地球の平均表面温度は、摂氏約15度(華氏59度)です。

*太陽に4番目に近い惑星である火星の平均表面温度は、摂氏約63度(華氏-81度)です。

*太陽に5番目に近い惑星である木星の平均表面温度は、約-145度(華氏-233度)です。

*太陽に6番目に近い惑星である土星の平均表面温度は、摂氏約178度(華氏-290度)です。

*太陽に最も近い7番目の惑星である天王星の平均表面温度は、摂氏約224度(華氏-371度)です。

*太陽に8番目に近い惑星であるネプチューンの平均表面温度は、摂氏約214度(華氏-353度)です。

日からの距離が増加すると表面温度が低下するという一般的なルールにはいくつかの例外があります。

たとえば、金星は地球よりも太陽に近いですが、平均表面温度が高くなっています。これは、金星の大気が非常に濃厚で密なものであり、熱を閉じ込めて温室効果を生み出すためです。

別の例外はPl王星です。これは、ネプチューンよりも太陽から遠く離れていますが、平均表面温度が高くなっています。これは、Pl王星が比較的薄い雰囲気と暗い表面を持っているためです。これは太陽からの熱を吸収します。

全体として、太陽系の惑星の表面温度は、主に太陽からの距離によって決定されます。ただし、大気の組成や表面特性など、他の要因も役割を果たす可能性があります。

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