據我們所知,只要太陽保持著目前的能量輻射狀態,就能使地球上的生命存在下去。 我們可以確定出這個狀態能持續多久的上下限。 



太陽的輻射是在氫聚變成氦的過程中產生的。 太陽要產生這麼強烈的輻射,聚變物質的數量一定也該是很大的。 實際上也是如此。 在每一秒鐘裡,就有630,000,000噸氫聚變成625,400,000噸氦;其餘的4,600,000噸則轉化為輻射能,永遠不再屬於太陽了。 這些能量中有一小部分射到地球,就足以維持我們這個星球上的生命了。 



從太陽每秒鐘消耗的氫的數量來看,它似乎不會維持很久。 但是,這是由於沒有考慮到太陽的巨大質量的緣故。 太陽的質量為2,200,000,000,000,000,000,000,000,000噸(即二千二百億億億噸)。 這個質量當中大約有百分之五十三是氫。 這就是說,太陽目前約含有1,160,000,000,000,000,000,000,000,000噸氫。 



如果你想知道的話,不妨告訴你:太陽質量的其餘部分幾乎全都是氦。 比氦更複雜的原子,佔太陽質量的百分之零點一弱。 氦比氫更緻密些。 在相同的條件下,氦原子的質量是同量氫原子的質量的四倍。 如果換算成體積——所佔據的空間,太陽大約有百分之八十是氫。 



如果假設太陽最初全部由氫組成,而且它一直以每秒鐘六億三千萬噸的速率把氫轉變成氦,並將保持這種速率的話,那麼,我們就可以計算出:太陽已經輻射了大約四百億年,並將繼續輻射六百億年。 



實際上,事情並不如此簡單。 太陽是一顆“第二代的恆星”,它是由在好幾十億年前就已燃燒光、並已爆炸掉的恆星所留下的塵埃和氣體所組成的。 因此,在一開始時,太陽的組分中就含有大量的氦,幾乎跟現在一樣多。 這就是說,用天文學的尺度來衡量,太陽只輻射了一段很短的時間,它的氫儲量減少得不多。 太陽可能還不到六十億歲。 



此外,太陽也不會一直保持目前這種輻射速率。 氫和氦在太陽里並不是均勻地混合著的,氦集中在太陽的核心部分,而聚變反應則發生在這個核心的表層。 



隨著太陽不斷輻射,氦所構成的核心會越來越大,在它的中心,溫度也會越來越高,最後,這個溫度會高到足以使氦原子變成其他復雜原子的地步。 到那個時候,太陽將放出比目前更強的輻射來。 不過,隨著氦聚變的開始,太陽就會開始膨脹,並逐漸變成一顆紅巨星。 那時地球上將熱得無法忍受,海洋就會煮幹。 據我們所知,這顆行星就不復是生命的適宜住所了。 



據天文學家估計,太陽將在從現在算起的八十億年後進入這一新階段。 不過,八十億年也還是一個相當長的時間,因此眼下還沒有必要驚慌。

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「黑洞」的圖片搜尋結果

為了了解什麼是黑洞,讓我們先從太陽這樣的恆星談起。 我們知道,太陽的直徑為1,392,000公里,它的質量為地質質量的330,000倍。 在這樣大的質量、從表面到中心的距離這樣長的情況下,位於太陽表面的任何東西所受到的引力大約相當於地球表面引力的28倍。 



任何一顆普通的恆星都會由於下述兩種因素的相互平衡而保持其通常的大小。 其中一個因素是恆星中心有非常高的溫度,因而會使恆星的物質經常處於膨脹的狀態。 另一個因素就是它本身俱有很大的引力,從而會使恆星的物質傾向於收縮而擠壓在一起。 



但是在恆星生存期的某一階段,其內部溫度將會降低,這樣一來,引力將會成為一個主導的因素,結果,這顆恆星就會開始坍縮,在這個過程中,恆星內部物質的原子結構會遭到破壞。 這樣一來,原子將不復存在,替代它的將是一個個電子、質子和中子。 這顆恆星將會坍縮到這樣一種程度,這時電子的相互排斥力將使該恆星不能夠再進一步坍縮。 



這顆恆星于是就成為一顆“白矮星”。 像太陽這樣的恆星一旦坍縮成為一顆白矮星,它的全部物質將被擠壓成為一個直徑只有大約16,000公里的球體,它的表面引力將變成地球表面引力的210,000倍(因為它的質量雖然沒有變,但是從表面到中心的距離則大大縮短了)。 



在某些條件下,引力將變得如此之大,甚至能戰勝電子之間的排斥力。 結果,這顆恆星將會再度坍縮,並迫使其全部電子和質子彼此結合為中子,這樣一來,這顆恆星將一直收縮到所有的中子都彼此接觸為止。 到了這一步,這個中子結構物又將會抵制進一步的坍縮,這顆星于是成為一顆中子星。 這樣的中子星將把太陽的全部質量壓縮在一個直徑只有16公里的球體內。 結果,它的表面引力將是地球引力的210,000,000,000倍。 



在某些條件下,引力甚至能進一步戰勝中子結構的抗拒。 這時候,再也沒有任何東西能夠抵抗得住它的進一步坍縮了。 結果,這顆恆星就會坍縮到體積等於零,而它的表面引力就會無限地增大。 



根據相對論,一顆恆星所發射出來的光,當它克服該恆星的引力場而向外射出的時候,將會失去一定的能量。 引力場越大,所失去的能量也越大。 這一點已經由科學工作者經過天文觀測和實驗室實驗得到證實。 



由太陽這樣的普通恆星發射出的光,它失去的能量是很有限的。 由白矮星發射出的光會失去較多的能量;由中子星發射出的光會失去比這更多的能量。 當這顆中子星進一步坍縮時,就會出現這樣一種情況:從它的表面向外射出的光將會失去它的全部能量,從而根本不可能逃逸出去。 



一個比中子星坍縮得更厲害的天體,它的引力場將是如此之強,以致任何靠近它的東西都將被它所捕獲,並且再也不能從它裡面逃逸出去。 這就如同被捕獲的物體落進一個無底洞的情況一樣。 而且,正如上面所說,甚至連光也不能逃逸出去,因此,這個坍縮了的天體將是黑的。 正因為它既像個無底洞,而且又是黑的,所以天文學家就把它叫做“黑洞”。 



天文學家目前正在宇宙的各個角落尋找可證明確有這種黑洞存在的證據。

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1967年夏天,劍橋大學的赫維什和他的合作者,在十分偶然的情況下,探測到來自天空的一種從未探測到的射電輻射。 這種射電輻射是非常有規則的、每隔1又1/3秒出現一次的脈衝。 更確切地說,這種脈衝每隔1.33730109秒出現一次,發出這種脈衝的輻射源後來就被稱為脈衝星。 



接著,在這以後的幾年中,天文學家又陸續發現了很多這樣的脈衝星。 說到這裡,你們也許會提出一個疑問:脈衝星為什麼未能更早發現呢? 這是因為每一顆脈衝星雖然在一次脈衝當中都會輻射出大量的能量,但這些脈衝是如此的短暫,因此,射電波的平均強度是很低的。 這就是天文學家為什麼一直沒有發現他們的原因。 此外,由於天文學家在這以前都認為射電源是以穩定的水平輻射發出能量的,因此他們都沒有去認真尋找這樣的脈衝。 

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第一個問題可以說是一個沒有人能夠回答的問題。 



科學並不保證所有的問題都有答案。 只有在人們獲得了足夠的資料之後,科學才能向人們提供一個作出回答的方案。 但是迄今為止,我們還沒有掌握足夠的資料來告訴我們宇宙間的物質究竟是從哪裡來的。 



然而,即使如此,我們仍然可以作一些推測。 我自己就曾經想過,在宇宙間可能存在有某種稱為“負能量”的東西,這種“負能量”和普通的“正能量”完全一樣,所不同的僅僅是,同等數量的“負能量”和“正能量”加在一起,將會成為“烏有”(正如+1和-1相加等於零一樣)。 



反之,“烏有”則可能突然轉變為一團“正能量”和一團等量的“負能量”。 如果事情確是如此,那麼,這一團“正能量”就可能發展成為我們現在所知道的這個宇宙,與此同時,還可能在別的什麼地方存在一個相應的“負宇宙”。 



但是“烏有”又怎麼會突然變成兩團相反的能量呢? 



為什麼不會呢? 如果0=(+1)+(-1),那麼,這個零所代表的東西就完全有可能變成+1和-1。 也許在一個“烏有”的無限海洋中,會經常不斷地形成大小相等的一對對正能量團和負能量團,以後,在它們經歷了進化演變之後,又一次相互結合在一起而成為“烏有”。 而我們現在則正好處在“烏有”與“烏有”之間的一個時期內的一個能量團中,並在對它感到奇怪。 



當然,上面所說的僅僅是一種推測。 迄今為止,科學工作者既未探測到任何像“負能量”這樣的東西,也未找到任何理由來使他們設想宇宙間可能存在有這樣的負能量。 因此,除非他們有朝一日終於發現了這樣的負能量,否則我的設想將是毫無意義的。 



至於第二個問題,即宇宙之外是什麼這個問題,我的回答是:宇宙之外是一個非宇宙。 



你看了這個答案,也許會說“你的這個答案絲毫也不說明什麼問題”。 你的話也許是對的,但是從另一方面講,在實際生活中往往就有許多問題是得不到有意義的回答的(例如“天到底有多高?”)。 所以,這一類問題都是“沒有意義的問題”。 一般說來,科學工作者甚至根本不願去思考這類毫無意義的問題。 



然而,我們是不是可以從另一個角度來想一想這個問題呢? 



假定你是北美大陸中部的一隻具有高度智慧的螞蟻,而且還是一隻一輩子都在“旅行”的螞蟻。 在這種情形下,在你不斷向前走的過程中,你已經走過了一平方米又一平方米的地面,同時你還發明了一個小望遠鏡,使你能看到你前方幾公里以外的地面。 在這種情況下,你一定會認為這塊地面是無邊無際的。 



但是你也許會提出一個疑問:這塊地面是否有一個盡頭呢? 這樣一來,就會進一步產生一個使你感到困惑的問題:“如果這塊地面是有盡頭的,那麼,在盡頭的那一邊將是什麼東西呢?” 



當然,你所以會提出這個問題,是因為你唯一體驗到的僅僅是地面。 你從來沒有見到過海洋,對海洋一無所知,因此,你除了陸地以外,不可能想像出別的什麼東西。 在這種情況下,你就很可能會這樣回答:“如果陸地真是有盡頭的話,那麼,在陸地的那一邊一定是一塊非陸地,不管這塊非陸地到底是什麼東西。”這樣看來,這樣的回答應該說是對的吧! 



既然如此,如果我們把宇宙定義為物質、能量及由這些物質和能量所充填的空間這三者的總和,並且宇宙真是有盡頭的話,那麼,在宇宙盡頭之外的就應該是散佈在這個非空間的非物質和非能量。 總之,是一個非宇宙。 



如果這個宇宙是起源於一團正能量,而這團正能量是和一團負能量一起由“烏有”形成的,那麼,這個宇宙盡頭之外的就應當是“烏有”,而這個所謂的“烏有”也許就是非宇宙的另一種叫法。

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「登入月球」的圖片搜尋結果

從某種角度來看,由於人們已做的工作畢竟有限,因此不應對這幾次月球探險抱有過多的指望。 我們已做到的,充其量只是在相當於南北美洲總面積那樣大的月球上,從相距很遠的六個地點挖得了一些月面物質而已。 宇航員每次來至月面上,都會有一些驚人的發現,但是,這離解答月球之謎可以說還相隔十萬八千里呢! 



何況,天文學家和地質學家也只不過剛剛著手工作。 對月球上岩石的研究需要進行好幾年。 這一課題可能會有很大的用處,因為在這些岩石中,有一些是在太陽系開始存在的最初幾億年裡生成的,它們已有四十億歲上下了。 在地球上,迄今仍沒有找到這種早期生成、並且無變化地保留了下來的物質。 

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「流星雨」的圖片搜尋結果

在各種流星現像中,最美麗、最壯觀的要數流星雨現象。 當它出現時,千萬顆流星像一條條閃光的絲帶。 流星雨一種有成群的流星看起來像是從空中的一點中進發出來,並附落下來的特殊天象。 這一點或一小塊天區叫做流星雨的輻射點。 輻射點是一種透視效果。 形成流星雨的根本原因是由於彗星的破碎而形成的。 彗星主要由冰和塵埃組成。 當彗星逐漸靠近太陽時冰氣化,使塵埃顆粒像噴泉之水一樣,被噴出母體而進入彗星軌道。 但大顆粒仍保留在母彗星的周圍形成塵埃彗頭;小顆粒被太陽的輻射壓力吹散,形成彗尾。 剩餘物質繼續留在彗星軌道附近。 然而即使是小的噴發速度,也會引起微粒公轉週期的很大不同。 因此,在下次彗星回歸時,小顆粒將滯後母體,而大顆粒將超前與母體。 當地球穿過塵埃尾軌道時,我們就有機會看到流星雨。 流星雨活動週期:位於彗星軌道的塵埃粒五云被稱為"流星群體"。 當流星體顆粒剛從彗星噴出時,它們的分佈是比較規劃的。 由於大行星引力作用,這些顆粒便逐漸散佈於整個彗星軌道。 目前,這個過程還不是十分清楚。 在地球穿過流星體群時,各種形式的流星雨就有可能發生了。 每年地球都穿過許多彗星的軌道。 如果軌道上存在流星體顆粒,邊會發生週期性流星雨。 當只有母彗星運行到近日點時才發生的流星雨,稱為近彗星流星雨。 這說明流星體群仍在彗星附近。 週期在幾百年以內的彗星所形成的流星雨多為該類型。 由於行星的引力攝動作用,長周期彗星的流星體群可能與母彗星相差甚遠。 在母彗星不在近日點時也有可能發生流星雨,這種流星雨便是遠彗星型流星雨。 為區別來自不同方向的流星雨,通常以流星輻射點所在天區的星座給流星雨命名。 例如每年11月17日前後出現的流星雨輻射點在獅子座中,它就被命名為獅子座流星雨。 其他流星雨還有寶瓶座流星雨、獵戶座流星雨、英仙座流星雨等。 有的流星是單個出現的,在方向和時間上都很隨機,也無任何輻射點可言,這種流星稱為偶發流星。 流星雨與偶發流星有著本質的不同。 有時在一小時中只出現幾顆流星,但它們看起來都是從同一個輻射點中"流出"的,因此也屬於流星雨的範疇;而有時在很短的時間裡在同一個輻射點中能迸發出成千上萬顆流星,就像節日中人們燃放禮花那樣壯觀。 當每小時出現的流星數超過1000顆時,我們稱其為"流星暴"。

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我們知道,太陽系的幾乎所有天體包括小行星都自轉,而且是按照右手定則的規律自轉,所有或者說絕大多數天體的公轉也都是右手定則。 為什麼呢? 太陽系的前身是一團密雲,受某種力量驅使,使它彼此相吸,這個吸積過程,使密度稀的逐漸變大,這就加速吸積過程。 原始太陽星雲中的質點最初處在混飩狀,橫衝直闖,逐漸把無序狀態變成有序狀態,一方面,向心吸積聚變為太陽,另外,就使得這團氣體逐漸向扁平狀發展,發展的過程中,勢能變成動能,最終整個轉起來了。 開始轉時,有這麼轉的,有那麼轉的,在某一個方向佔上風之後,都變成了一個方向,這個方向就是現在發現的右手定則,也許有其他太陽係是左手定則,但在我們這個太陽係是右手定則。 地球自轉的能量來源就是由物質勢能最後變成動能所致,最終是地球一方面公轉,一方面自轉。

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從地球上看星星,它們並不是黃色的。 表面溫度12000-40000度的恆星,藍白色,例如,獵戶l (獵人腰刀南端的“伐”)。 10000度的白色,例如,天琴α(織女一)。 6800-8000度的黃白色,例如,仙后β(王良一)。 5000-6000度的黃色,例如,天龍β(天棓三)。 4000度的橙色,例如金牛α(畢宿五)。 3000度的紅色,例如,獵戶α(參宿四)。溫度更高的,輻射能量主要在紫外波段,不能穿透地球大氣;溫度更低,能量主要在紅外波段,超出可見光範圍。

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太陽周圍出現的光環稱為日暈,它與晚上在月亮周圍看到的月暈是一回事,只不過是日暈出現在太陽周圍。 日暈是陽光照射到高層大氣中微小的冰晶以後形成的。 在地球上空數英里的高空,氣溫很容易降到可以形成冰晶的冰點以下。 透過冰晶的日光或月光被折射回去,在太陽或月亮的周圍形成日暈或月暈。 

日暈的顏色是由陽光在透過冰晶時產生的折射效果形成的--紅色位於日暈的內側邊緣;藍色位於日暈的外側邊緣。 顏色的排列順序與彩虹相同,但日暈的顏色界限不很分明。 月暈也有顏色,只不過是晚上光線弱,加之眼睛在晚上對弱光的反應能力差,無法區分顏色罷了。 人們之所以時常能看到月暈而不常看到日暈,主要是太陽的光線非常強。

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據美國天體物理學家說,這個持續了數十年的疑問可能終於有了答案。 

對月球如何形成的普遍看法基於以下設想:一個體積如火星大小的巨大天體在45億年前撞擊地球,產生出一團碟狀的熾熱碎片,這些碎片逐漸聚合成了月球。 但是這個30多年前提出的假設產生了一個問題。 

太陽系的大多數衛星是沿著引力最強的行星赤道上方圍繞行星旋轉的,但月球是個例外,它的運行軌道相對於地球赤道傾斜了10度左右。 

位於科羅拉多州博爾德的西南研究所認為,問題的答案在於那次大衝撞後碎片聚合的方式。 

研究人員推測當時有兩大塊物質——一塊是剛剛形成的月球,另一塊是在那次碰撞中剩下來的由氣體和碎塊構成的碟狀物。 根據研究人員提出的模型,這兩大塊物質相互間的引力作用使月球脫離了地球赤道上方的軌道面,而是進入了一個傾角為10度的新軌道。

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地球的磁場在不斷發生變化,其變化方式也在發生變化。 不同地方的磁場方向和強度均以不同的方式發生變化。 很難說清楚地球的磁場作為一個整體是如何變化的。 

由於地球磁場的複雜性,要預計它在遙遠的將來會是什麼樣子是不可能的。 地球物理學家們利用分佈在世界許多地方的磁場觀測點收集的數據,通過數學模型分析出磁場將如何變化。 但是這些模型必鬚根據各個觀測點收集的新數據隨時加以修改。 儘管地質史上曾經多次發生過磁逆轉,上一次磁逆轉大約發生在70萬年以前,但是要預測何時將發生下一次磁逆轉是不可能的。 在過去的兩億年中,大約每隔50萬年發生一次磁逆轉,但是每次的方式都不同。 一個世紀以來,地球上多數地區的磁力普遍減弱了10%左右。 誰也無法肯定這種減弱屬於一種波動或是最終將導致磁逆轉。 以往發生的每次磁逆轉持續的時間大約為1萬年。 在每次發生磁逆轉之前,地球的磁場會在短時間裡完全消失。 

地球的磁場形成一道屏障,使宇宙射線集中到地球的南北兩個磁極。 如果沒有磁場保護,宇宙射線就會以非常密集的形式轟擊整個地球,從而給各種生物帶來危害。

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月球是地球唯一的天然衛星。 距地球384400km。 半徑1738km,相當於地球半徑的0.27 質量7.35×10^22kg相當於地球的1/81.30。 



一、月球的軌道運動 



月球以橢園軌道繞地球運轉。 這個軌道平面在天球上截得的大園稱“白道”。 白道平面不重合於天赤道,也不平行於黃道面,而且空間位置不斷變化。 週期173日。 



二、月球的自轉 



月球在繞地球公轉的同時進行自轉,週期27.32166日,正好是一個恆星月,所以我們看不見月球背面。 這種現像我們稱“同步自轉”,幾乎是衛星世界的普遍規律。 一般認為是行星對衛星長期潮汐作用的結果。 



天平動是一個很奇妙的現象,它使得我們得以看到59%的月面。 主要有以下原因: 

1、在橢園軌道的不同部分,自轉速度與公轉角速度不匹配。 

2、白道與赤道的交角。 



三、月球的物理狀況 

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