각 천체에서 복사되는 전파가 열복사라고 하면 그 관측결과를 분석해서 그 천체들의 표면 온도를 알아낼 수가 있고, 다른 방법으로 구한 온도와 비교하여 결과를 서로 검토하여 확실한 정보를 얻을 수가 있다. 유효온도 는 천체 의 단위 표면적이 방출하는 복사 에너지 와 같은 양의 에너지를 방출하는, 흑체의 온도로 정의할 수 있다. 수성은 대기를 거의 가지고 있지 않음에도 평균 표면온도가 매우 높은데, 그것은 순전히 태양에 가깝기 때문이라고 할 수 있다. 수성이나 달처럼 대기가 없는 천체의 경우 표면온도의 변화율이 하늘과 땅 차이로 급변하게 된다. 광학적 깊이에서 형성되는 연속선을 측정하여 얻은 것이므로 흑체복사를 가정한 연속 스펙트럼의 온도는 천체표면의 온도를 뜻한다. 질소가 눈과 같이고체 상태로 표면을 덮고 있는 트리톤의 표면온도는 태양계 천체의 표면온도 중 가장 낮다. 명왕성 표면 온도가 자신의 위성인 카론 표면보다 더 낮다는 사실이 밝혀지면서 이 듀오는 새로이 과학자들의 호기심을 자극하고 있다.
각 천체에서 복사되는 전파가 열복사라고 하면 그 관측결과를 분석해서 그 천체들의 표면 온도를 알아낼 수가 있고, 다른 방법으로 구한 온도와 비교하여 결과를 서로 검토하여 확실한 정보를 얻을 수가 있다. 유효온도 는 천체 의 단위 표면적이 방출하는 복사 에너지 와 같은 양의 에너지를 방출하는, 흑체의 온도로 정의할 수 있다. 수성은 대기를 거의 가지고 있지 않음에도 평균 표면온도가 매우 높은데, 그것은 순전히 태양에 가깝기 때문이라고 할 수 있다. 수성이나 달처럼 대기가 없는 천체의 경우 표면온도의 변화율이 하늘과 땅 차이로 급변하게 된다. 광학적 깊이에서 형성되는 연속선을 측정하여 얻은 것이므로 흑체복사를 가정한 연속 스펙트럼의 온도는 천체표면의 온도를 뜻한다. 질소가 눈과 같이고체 상태로 표면을 덮고 있는 트리톤의 표면온도는 태양계 천체의 표면온도 중 가장 낮다. 명왕성 표면 온도가 자신의 위성인 카론 표면보다 더 낮다는 사실이 밝혀지면서 이 듀오는 새로이 과학자들의 호기심을 자극하고 있다. 항성과 같은 천체의 온도는 그 천체의 표면에서 관측할 수 있는 물리적 양을 유도해 낼 수 있는 방정식에서 하나의 인자로 사용되는 물리량이다. 따라서 얻으려고 하는 물리량의 종류에 따라 온도의 정의와 값이 약간씩 달라진다. 흑점은 태양의 표면 중 주위보다 온도가 낮은 곳이다. 태양의 표면 온도는 6000℃이다. 천체에서 나오는 빛의 색을 통해 그 천체의 표면 온도를 알 수 있다. 분류:온도 분류:천체