「火星」的圖片搜尋結果

說真的,對這個問題,我們現在還回答不出來,除非科學家登上火星並進行研究,否則,我們可能永遠不會知道。 



不過,根據目前我們所掌握的知識來看,火星上是有希望存在生命的。 誠然,火星探測器“水手九號”從火星上方1600公里的位置上,對火星的所有區域進行了觀察,並沒有發現什么生命跡象。 但是,如果用同樣的方法,在同樣的高度向地球窺探,也同樣不會發現地球上的生命跡象。 



火星的大氣十分稀薄,只有地球上大氣密度的百分之一,而且,它的成分幾乎都是二氧化碳。 還有,火星離開太陽的距離是地球的一倍半,那裡的溫度會像地球南極洲地區夜間的溫度那樣低。 而在它的兩極地帶,低溫會使二氧化碳凍結成為固體。 



如果沒有特殊的保護措施,人類是無法在這種環境裡生存的。 事實上,地球上的任何動物都無法在那裡生存。 到火星上去的“地球人”只能在室內或地下洞穴裡生活,然而,這是不是就意味著火星上不存在能適應火星條件的高級生命形態呢? 應該說,存在的機會是很小的,但不能完全排除。 



那麼,簡單的生命形態——像地衣一類的植物和細菌類的微生物——會不會存在呢? 它們存在的機會要大得多,或許,火星上的環境對它們還是相當不錯的哩。 大家知道,過去人們曾希望月球上有可能存在著簡單的生命形態,這種希望現在正在逐漸破滅,但火星上的條件要比月球上好得多。 火星離開太陽比月亮離太陽遠,又有一層可以起一些保護作用的大氣,因此,火星所受到的會把形成生命所必須的複雜分子破壞掉的強烈太陽輻射會少一些。 



還有,由於火星比月球冷,又比月球大,它就更能成功地把造成生命起源的揮發性物質保留下來。 火星上有豐富的二氧化碳,肯定還含有水分。 有了這些東西,生命就能夠形成,既然地球上有某些十分簡單的生命形態可以在類似火星的條件下繼續生存下去,那麼,從一開始就適應於火星上的條件的生命形態,就更應當如此了。 



“水手九號”所拍攝的照片表明,火星上的條件不一定總象目前那樣嚴酷:火星上有火山地帶,有一座大火山叫尼克斯·奧林匹亞,這座山的直徑比地球上的任何一座火山都要大上兩倍。 這表明火星從地質學上說是一個活躍的世界,它正處在變化之中。 



火星上有一些曲折的線條,大家都覺得這些東西看起來像是河道,有的天文學家甚至認為,這些線條的外表就能說明,不久以前(從地質學上說),這裡有水流過。 還有一點,火星兩極的冰冠看起來似乎有周期性的消長變化。 



可能火星會交替著經歷兩種狀態。 一種是漫長的冬天,這時候,大部分大氣都凍結了,只剩下極其稀薄的一點兒(目前正是如此);另一種是漫長的夏季,這時候,全部大氣都將化為氣體,大氣層會跟地球的一樣稠密。 



也許,火星上的生命目前正在火星的土壤裡休眠,一到長夏來臨,大氣濃厚起來,水也流動起來時,那裡的生命就會比我們目前所想像的更加欣欣向榮地生長起來。

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月球的引力造成地球兩側海水的升漲,形成每日兩次的漲潮。 隨著地球從西向東自轉,這兩次漲潮——一次永遠衝著月亮,另一次則背著月亮——在地球上從東向西移動。 



潮水在地球上運動時,會在白令海和愛爾蘭海這樣的淺海海底掠過。 這樣會造成摩擦,把轉動的能量變成熱。 由於地球的轉動能就這樣慢慢地消耗著,我們這顆星球的繞軸自轉就會放慢。 潮汐對地球旋轉所起的作用就像一副車閘,結果,每隔一千年,地球上的一天就會延長一秒鐘。 



在月球引力影響下位置升高的不只是海洋。 地球的固態地殼也相應發生變化,不過不那麼容易注意到就是了。 岩層會沿著地球產生兩次輕微的凸起,一次朝著月亮,一次在地球的另一面。 在岩石繞著地球凸起的過程中,岩層之間的摩擦力也消耗著地球的轉動能量。 當然,這種凸起並不造成岩石環繞地核的轉動,但是,當我們這個行星運動而使各個不同的部分在月亮下面經過時,這種凸起會此起彼伏。 



月球上沒有大海,沒有潮汐。 然而,它的固體表面層會對地球的引力發生反應——地球的引潮力比月球對地球的引潮力大八十倍,因此,月面凸起的程度要比地面大得多。 同時,如果月球也是以二十四小時為周期自轉的話,月球上所受到的潮汐摩擦力就要比地球上強烈。 此外,由於月球的質量比地球小許多倍,要是它的自轉週期與地球相同,它在開始時所具有的總能量就要小得多。 



隨著月球上較小的初始轉動能量在地球所引起的較大凸起中迅速消耗掉,它的自轉週期相對說來就會以很快的速度變長。 它的自轉速度一定早在幾百萬年前就減慢到月球的一天等於地球的一個月那麼長的地步了。 到了這時,月亮就會永遠用同一面對著地球。 



這時,月面的凸起就被“凍結”起來,有一處凸起就在我們所看到的這一面的正中央,永遠對著我們。 另一處就在我們所看不到的那一面的正中央,永遠背著我們。 在月球運行時,這兩處都不再變動位置,於是不再有升降變動,也就沒有摩擦效應來改變月球的自轉週期了。 因此,月球將永遠保持著以同一面朝向我們的狀態。 你瞧,這並不是出於巧合,而是引力和摩擦作用的必然結果。 



月球的情況是較為簡單的。 在一定條件下,潮汐摩擦力可以造成更複雜的穩定條件。 例如,近八十年來,人們一直認為水星(離太陽最近的行星,受太陽引力的影響最強烈)也像月球以一面朝向地球一樣,總是以一面對著太陽。 實際上人們已經發現,在水星的情況下,摩擦效應能造成周期為58天的穩定自轉,這剛好是水星繞太陽公轉週期——88天——的三分之二。

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「月全食」的圖片搜尋結果

相信大家都知道,當月球走進地球的影子便會發生月蝕。 既然在影子裡面,為什麼會有光線被月球反射,而且還是紅光呢? 原來,這個現像是跟折射有關的。 太陽的光線經過地球表面大氣層的時候會被折射,因此一部分的光線仍然可以到達地球的影子。 另一方面,由於大氣層會把大部份藍光散射,所以有較多的紅光到達月球。 紅光被月球表面反射回來,所以看起來是紅色而不是漆黑一片。 希望你可以在下一次月全蝕時看到紅月亮!

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我們什麼時候繞太陽轉得更快一些:在白晝還是在黑夜巴黎的報紙有一次曾經刊出一則廣告,裡面說每個人只要花25生丁錢,就可以得到又經濟又沒有絲毫困憊痛苦的旅行方法。 果然就有一些輕率的人按址寄了25生丁錢去。 這些人每人得到一封回信,內容是這樣的: 

先生,請您安靜地躺在您的床上,並且請您記牢:我們的地球是在旋轉著的。 在巴黎的緯度——49度——上,您每晝夜要跑25000公里以上。 假如您喜歡看看沿路美好的景緻,就請您打開窗簾,盡情地欣賞星空的美麗吧。 

這位先生終於被人用欺詐的罪名告到法院。 他聽完判決,付出所判的罰金之後,據說曾經用演劇的姿態站了起來,鄭重地複述了伽利略的話: 

“可是,無論如何它確實是在轉著的呀!” 

這位被告在一定意義上是正確的,因為地球上的居民不只繞著地輪在“旅行”,同時還給地球帶著用更大的速度繞著太陽轉。 我們的地球帶著它的全數居民在空間每秒移動30公里,同時還要繞地軸旋轉。 

這裡可以提出一個有趣的問題:我們——住在地球上的人——究竟在什麼時候繞太陽轉得更快一些:在白晝還是在黑夜? 

這個問題很容易引起誤會,地球的一面如果是在白晝,那麼它的另一面就必然是在黑夜,那麼,這個問題的提出究竟有什麼意義呢? 恐怕是毫無意義的吧。 

然而這兒要問的並不是整個地球在什麼時候轉得比較快,而是問,我們——地球上的居民——在眾星之間的移動究竟在什麼時候要更快一些。 這樣一個問題是不能夠認為毫無意義的。 我們在太陽系裡是在進行兩種運動的:繞太陽公轉,同時還繞地輪自轉。 這兩種運動可以加到一起,但是結果並不始終相同,要看我們的位置在地球的白晝或黑夜的一面來決定。 請注意圖,你就可以明白在午夜的時候,地球的自轉速度要和它的公轉前進速度相加,但是在正午時候剛剛相反,地球的自轉速度要從它的公轉前進速度裡減去。 這樣看來,我們在太陽系裡的移動,午夜要比正午更快些。 

赤道上的每一點,每一秒大約要跑半公里,因此,在赤道地帶,正午跟午夜速度的差數竟達到每秒鐘整整1公里。 而一個懂幾何學的人也會不難算出,在列寧格勒(它是在緯度60度上),這個差數卻只有一半:列寧格勒的居民,午夜在太陽系裡每秒所跑的路,比他們在正午跑的多半公里。

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「大氣層」的圖片搜尋結果

人類經過不懈地探索和追求,對大氣層的認識越來越清晰了,科學家發現,在不同的高度上,大氣的情況是在變化的,於是就人為地把大氣分成五個不同的層次,以便於更好地研究大氣。 

對流層這一個層次從地面向上,直到10千米左右的範圍,是大氣層的最底層。 在這個範圍內,大氣的溫度隨著高度的增加而不斷下降。 在11千米附近,溫度下降到-55℃。 在這層裡,大氣活動異常激烈,或者上升,或者下降,甚至還會翻滾。 正是由於這些不斷變化著的大氣運動,形成了多種多樣複雜的天氣變化,風、雲、雨、雪、霧、露、雷、雹也多發生在這個層次裡,所以也有人稱這層為氣象層。 這層的頂叫對流層頂。 

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「行星」的圖片搜尋結果

肯定地說,會。 包括地球在內的行星都是圍繞著太陽運轉。 行星在圍繞太陽運行的過程中會顯示出處於不同的位置。 運行速度較快的行星(諸如水星、金星和火星)位置變化明顯,只需幾個星期就會看出其位置變化;運行速度較慢的行星(諸如木星、土星、天王星、海王星、冥王星)需要幾個月甚至更長的時間才能看出其位置變化。

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天文學家們採取多種方式確定太陽系在銀河系中的位置。 人們只要抬頭看一看夜空,就可以看到銀河系的大致形狀,它像是一條暗淡的光帶橫亙在天空。 這條光帶的寬度約為15度,星星比較均勻地分佈在光帶的兩側。 這表明銀河係是扁平的圓盤狀,我們的太陽系位於圓盤近似平面的某處。 如果銀河係不是扁平的圓盤狀,它看上去就會不同。 比如說,如果銀河系呈球狀,我們看到的銀河係就不會是窄窄的一條光帶,而是佈滿了整個天空。 如果我們的位置大大高於或低於圓盤平面,我們就不會看到銀河系像光帶一樣橫亙在天空--天空就會顯得一半亮一半暗。 通過測定我們能夠看到的所有星星的距離,可以進一步確定太陽系在銀河系中的位置。 本世紀初,美國天文學家沙普利發現巨大的球狀星團分佈在以人馬星座為中心的一個直徑約10萬光年的球形範圍內。 他得出的結論是:這個中心也是銀河系的中心,因此銀河系看上去像是鑲在球狀星雲中的一個扁平圓盤。 

75年來,科學家通過射電天文學、光學天文學、紅外天文學,甚至X射線天文學等各種技術手段,更精確地測定了銀河系螺旋型兩翼、氣體雲、塵埃雲、分子云等位置。 現代研究得出的基本結論是:我們的太陽系位於銀河系螺旋翼內側的邊緣,距離銀河系中心大約2.5萬光年。

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日食只會發生在當月球位於太陽和地球中間,並沿同一條直線排列時。 這種條件只有當月球同太陽會合時才會具備,也就是在新月時(新月的第一天),此刻太陽位於月球軌道與黃道上(地球繞太陽公轉的軌道平面)的兩個交點之一,也就是位於月球切割黃道的兩個點之一。 這就是為什麼日食只發生在月球新周期初始階段的原因。 

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類型
最佳觀測點


2003
5
31

格陵蘭島


2003
11
24

印度洋、南極洲


2005
4
9
全環
太平洋、南美洲北部


2005
10
3

大西洋、非洲、印度洋


2006
3
29

巴西、大西洋、非洲、土耳其、蘇聯


2006
9
22

南美洲北部、大西洋、印度洋


2008
2
7

南極洲、太平洋


2008
8
1

加拿大、北冰洋、蘇聯、中國


2009
1
26

大西洋、印度洋、印度尼西亞


2009
7
22

印度、中國、太平洋


2010
1
15

非洲、印度洋、緬甸、中國


2010
7
12

太平洋、南美洲南部


2012
5
21

中國、日本、太平洋、美國


2012
11
14

澳大利亞、太平洋


2013
5
10

澳大利亞、伊里安島、太平洋


2013
11
3
全環
大西洋、非洲


2014
4
29

南極洲


2015
3
20

大西洋、斯匹次卑爾根群島、北冰洋


2016
3
9

印度尼西亞、太平洋


2016
9
1

大西洋、非洲、印度洋


2017
2
26

太平洋、南美洲南部、大西洋、非洲南部


2017
8
22

太平洋、美國、大西洋


2019
7
3

太平洋、南美洲


2019
12
26

阿拉伯半島、印度、印度尼西亞、太平洋


2020
6
21

非洲、阿拉伯半島、巴基斯坦、中國、太平洋


2020
12
15

太平洋、南美洲南部、大西洋


2021
6
10

北美洲東北部、北冰洋、蘇聯


2021
12
4

大西洋、南極洲、太平洋


2023
4
20
全環
印度洋、伊里安島、太平洋


2023
10
15

太平洋、北美洲南部、南美洲北部、大西洋


2024
4
9

太平洋、北美洲南部、大西洋


2024
10
3

太平洋、南美洲極南部、大西洋


2026
2
17

南極洲、印度洋


2026
8
13

北冰洋、格陵蘭島、大西洋、歐洲極西部


2027
2
6

太平洋、南美洲極南部、大西洋


2027
8
2

大西洋、非洲極北部、亞洲極西南部、印度洋


2028
1
26

太平洋、南美洲北部、大西洋、歐洲西部


2028
7
22

印度洋、澳大利亞、太平洋

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「宇宙」的圖片搜尋結果

這個星就更多了,這種星叫球狀星團。 球狀星團像個球的形狀,好像大菊花開花了那個樣子。 這裡面也有幾十萬顆恆星,就是說,像太陽這樣的有幾十萬顆。 你說這幾十萬顆都堆在一起不鬧成一鍋粥了,不是這樣的,你就是從這個方向看過去,好像它都重合碰在一起了。 它互相之間距離還遠得很! 都是多少光年多少光年的,不過因為它星多了,像這個在武仙座,叫M13球狀星團,是特別有名的,這星團離我們就是幾萬光年了。 剛才看的那個疏散星團,就是零零碎碎不成一個形狀的那種星團,是幾百光年,這就是幾萬光年。 幾萬光年它就分佈在銀河系裡面,在銀河系裡面像這樣球狀星團還是不少的。 這就是幾十萬顆恆星在一個重力作用下,它抱成團了。 但是它彼此的距離還是很遠的,它不是都堆在一起,那可不得了,這是在夏天的晚上能看清的,叫人馬星座,人馬星座裡面有兩個氣體星雲都很好看,這個必須用望遠鏡拍照長的時間才能拍出來,你看左邊這個是叫潟湖星雲,像個湖水一樣,右邊這個叫三葉星雲,好像三片葉子組成的,那麼這些星雲離我們多遠呢? 都是幾千光年,光要走幾千年,是氣體的星雲,那麼只有用望遠鏡來拍照才能照出這麼漂亮的天體。 你知道人的眼睛對顏色的分辨也很好,我一看你穿的是咖啡色的,他是紅顏色的,那是黑顏色的,這還不錯。 但是你要到商店裡挑衣料的話,我勸你還是白天去挑,晚上眼睛的錯覺你買下的料子第二天一看,顏色不對了,就是因為你眼睛分辨不清楚,如果你在月亮下看花呢,我估計不像在太陽底下看得那麼漂亮,就是因為月光底下分辨不清楚花的顏色。 對天上的星星也是一樣,用肉眼去看天上的天體,不管拿望遠鏡多麼放大,你也看不了這麼好看,因為你的分辨率不夠,你不能夠把遙遠的星光分辨出各種顏色,這種顏色必須用彩色底片,或是另外一個特殊的方法,比方三種顏色的曝光,然後合成在一起,就做出這樣好看的顏色。 

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「宇宙」的圖片搜尋結果

我想天文學是一門自然科學、基礎科學,它的最大的特點就是觀測的科學。 不像物理、化學、地學等等,可以到野外去考察,可以把東西放到實驗室來做。 天上的星星月亮沒法拿到地上來做實驗,所以只好進行觀測。 觀測完以後,根據觀測的資料,再進行研究探討。 這就是天文學的特色,所以天文學要用望遠鏡去觀測宇宙。

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「冥王星」的圖片搜尋結果

冥王星因為是離太陽最遠的一顆行星而引人注意(它離太陽的平均距離約58億公里)。 不過,總得有那麼一顆行星是最遠的,冥王星不過剛好處在這個位置上而已。 



然而,事情還不止這樣,冥王星具有一些不尋常的特性因而與其他大行星很不相同,這使它引起了天文學家很大的好奇心。 例如: 



(1)冥王星有比其他各大行星形狀更扁長的橢圓軌道。 正圓的偏心率為零,地球軌道的偏心率只有0.017,這使它近於是個正圓。 然而冥王星的偏心率卻為0.25。 有的時候,它離太陽會近到43億公里;有的時候卻遠達72億公里。 事實上,當冥王星離太陽最近時,它要比海王星還接近太陽,因此有一段時間它不再是最遠的一顆行星。 現在它正在向比海王星還靠近太陽的位置運動,它將把這種地位保持四十年上下。 



(2)冥王星的軌道在所有大行星當中是最傾斜的。 如果在太陽的一側把所有的行星在它們的軌道上排成一列的話,它們差不多剛好一個挨著一個,只有冥王星是例外。 冥王星的軌道平面與我們的地球軌道平面成17度角,因此,它既可能高踞於其它行星的總平面之上,也可能遠遠落在它們的總平面之下。 因此,它從來不會在跨越海王星軌道時與海王星碰撞——離海王星遠著吶。 

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