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MaxW
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大气逃逸的损失是外层空间行星大气的气体。你永远不可能包含所有的气体由重力。最终你最终在稀薄大气中有一些概率,一个气体分子将达到逃逸速度。的概率分布麦克斯韦玻耳兹曼分布和热逸机制被称为牛仔裤逃脱

地球上的问题是雪上加霜的是,氦是其他气体的打火机。(1)氦迁移到上层大气由于其密度和平均(2)氦原子有相同的动能,这意味着氦原子氧和氮分子平均旅行速度远远超过氧或氮分子。

所有这一切是需要温度曲线更复杂的大气高度的函数。

它不会帮助假设背景辐射温度,因为即使在温度可以计算氦原子的概率有80%的光速。这有点像能够计算扔的概率n美元不管多大的正面行n美元是多少。

你永远不可能包含所有的气体由重力。最终你最终在稀薄大气中有一些概率,一个气体分子将达到逃逸速度。的概率分布麦克斯韦玻耳兹曼分布

地球上的问题是雪上加霜的是,氦是其他气体的打火机。(1)氦迁移到上层大气由于其密度和平均(2)氦原子有相同的动能,这意味着氦原子氧和氮分子平均旅行速度远远超过氧或氮分子。

所有这一切是需要温度曲线更复杂的大气高度的函数。

它不会帮助假设背景辐射温度,因为即使在温度可以计算氦原子的概率有80%的光速。这有点像能够计算扔的概率n美元不管多大的正面行n美元是多少。

大气逃逸的损失是外层空间行星大气的气体。你永远不可能包含所有的气体由重力。最终你最终在稀薄大气中有一些概率,一个气体分子将达到逃逸速度。的概率分布麦克斯韦玻耳兹曼分布和热逸机制被称为牛仔裤逃脱

地球上的问题是雪上加霜的是,氦是其他气体的打火机。(1)氦迁移到上层大气由于其密度和平均(2)氦原子有相同的动能,这意味着氦原子氧和氮分子平均旅行速度远远超过氧或氮分子。

所有这一切是需要温度曲线更复杂的大气高度的函数。

它不会帮助假设背景辐射温度,因为即使在温度可以计算氦原子的概率有80%的光速。这有点像能够计算扔的概率n美元不管多大的正面行n美元是多少。

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你永远不可能包含所有的气体由重力。最终你最终在稀薄大气中有一些概率,一个气体分子将达到逃逸速度。的概率分布麦克斯韦玻耳兹曼分布

地球上的问题是雪上加霜的是,氦是其他气体的打火机。(1)氦迁移到上层大气由于其密度和平均(2)氦原子有相同的动能,这意味着氦原子氧和氮分子平均旅行速度远远超过氧或氮分子。

所有这一切是需要温度曲线更复杂的大气高度的函数。

它不会帮助假设背景辐射温度,因为即使在温度可以计算氦原子的概率有80%的光速。这有点像能够计算扔的概率n美元不管多大的正面行n美元是多少。

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