网上科普有关“宇宙的知识有哪些? ”话题很是火热 ,小编也是针对宇宙的知识有哪些?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您 。
有关太空的知识:
太空环境与地球环境大不相同 ,那里没有空气,没有重力,充满危险的太空辐射。地球大气层以外的宇宙间 ,大气层空间以外的整个空间。物理学家将大气分为5层:对流层、平流层 、中间层、热成层和外大气层 。太空指地球大气层以外的宇宙空间,将大气分为对流层(海平面至9千米)、平流层(9-45千米) 、中间层(45-80千米)、热成层(80-400千米)和外大气层(400千米以上)。地球上空的大气约有3/4在对流层,97%在平流层以下,平流层的外缘是航空器依靠空气支持而飞行的最高限度。
太空站又称为“空间站”、“轨道站”或“航天站 ” ,是可供多名宇航员巡航 、长期工作和居住的载人航天器 。在太空站运行期间,宇航员的替换和物资设备的补充可以由载人飞船或航天飞机运送,物资设备也可由无人航天器运送。
宇宙基本知识
研学科普‖航天那些你不知道的小知识
航天小知识
失重情况下航天员如何睡觉?航天员在睡袋中漂浮着 ,用绳子将人倒挂在墙上、墙角、天花板上等等,背部和侧面没有感觉。
太空闻起来是什么味道?宇航员描述,它闻起来就像烧焦牛排、高温金属和焊接烟雾的刺鼻气味。专家表示 ,太空气味呈现出的金属味可能是来自于高能离子的振动 。
中国空间站设计寿命有多长?中国空间站设计寿命不小于10年,还可通过维护维修,延长使用寿命 ,并具备一定扩展能力。
航天玻璃能做啥?空间用抗辐照玻璃盖片,这是航天器的“护身铠甲”,能让太阳能电池方阵免受太空中高能粒子和有害射线的撞击。
为什么发射嫦娥五号要选在凌晨?天气条件对于航天发射至关重要 。在凌晨 ,天气状况比 较稳定,云层更少,有利于火箭发射及信号的传播。同时,可更好地利用望远镜等天文设备 ,对观察到的发射情况做出总结。此外,由于凌晨整体环境亮度较低,火箭喷射火焰飞向太空时非常显眼和突出 ,有利于地面光学和测量设备跟踪到目标,收集相关信息 。
航天员在太空怎么洗澡?不能洗淋浴,把湿毛巾加热以后擦拭身体。戴浴帽 ,免洗洗发液挤出来揉搓,洗完后擦干净。
宇航服穿着舒适吗?航天员的航天服除了在舒适性和安全性上(比如要求要是防火材料)有特殊要求以外,通常和我们在地球上穿的没什么差别 。当在失重情况下穿航天服的时候 ,航天员实际上就是在衣服内漂浮,感觉不到衣服的存在。一套舱内的宇航服一般需要20多万的人民币,重量为20公斤左右 ,一套舱外的宇航服的造价通常需要2亿多的人民币,重量也达到了120多公斤。
航天员在太空怎么上厕所小便用特制漏斗收集,定期向宇宙空间排放 。大便经压缩处理,暂时存放在马桶内 ,最后被带回到地面上来。在太空如厕,要将上身→鞋→依次固定好,双手握紧扶手 ,用屁股把马桶密封住。
了解人类探索宇宙的历史
(1)第一阶段:古人用肉眼观测天体。在古代,人们就开始观测和记录各种天象,比如日升日落 、月圆月缺、斗转星移等 ,并由此形成了年、月 、日等时间概念 。为了更好地观测,专门建立了观测、记录和研究天象的场所--天文台。
(2)第二阶段:借助望眼镜等工具观测。1609年意大利科学家伽利略创制了伽利略望远镜 。
(3)第三阶段:航天时代 。迄今为止,人类已经开展了200多次深空探测任务 ,其中月球是人类唯一登陆过的地球以外的天体。
我国在太空探索方面的成就:"神舟"系列"载人飞船、“天宫”空间站 、“嫦娥 ”系列探月卫星、“玉兔”号月球车、“天问”系列行星探测卫星 、"祝融”号火星车、“北斗 ”卫星导航系统等 。
从敦煌壁画的飞天,到明朝万户的壮举,-代代中国人都期望着能到天上去看一看 ,幸运的是中华民族的梦想,终于在我们这一代人的手中,由神话变成了现实。中华民族迈着雄健的步伐,在浩瀚的天宇上 ,蹼出一条条令世人刮目相看的"飞天之路”,从“神舟飞天”到"嫦娥揽月",从"天问探火 ”到“北斗指路” ,这些标志着中国航天奋斗史的大国重器,载着中华|民族自古以来就有的飞天梦想,腾飞升空。千年飞天梦 ,今朝一夕圆 。--摘自杨利伟2021年《开学第一课》重要讲话
航天员训练的8大类58项专业训练
基础理论学习:航天器交会对接技术,空间站概览,载人航天工程基础 ,航天医学,解剖生理学,天文学 ,地理环境及气候学,载人航天发展史,航天心理学,工程数学与力学 ,空间法概要,机械原理与机械制图。
体制训练:体制训练项目和一般运动员或飞行员的训练项目非常相似,但强度更大 ,要求更高。这是因为航天员要去的太空站没有重力,当重力消失后,生命体原有的平衡被打破 ,人会出现一系列的健康问题 。
航天环境适应训练:飞船高速上升和返回时会出现超重现象。科研人员为模拟这种状态制造了载人离心机。离心机可以在短时间内模拟出超重过程,同时做出俯仰、滚转等动作,来增强航天员的超重耐力。此外 ,航天员还会进行飞机训练和血液重新分布训练,来提前适应太空的失重环境 。
心理训练:必要的心理学知识,科学的生理 、心理调节方法 ,能够让宇航员适应太空飞行中的孤寂与恐惧等各种情绪。但这还不够,航天员还要学会保持良好的沟通能力,并在必要时给予同伴积极的心理知识。
航天专业技术训练:航天员必须学习飞船的各种操作和控制技术,并且要识别一些可能出现的故障并会进行应急处理 。另外 ,他们还要根据飞行任务的需求进行训练,比如手动控制航天器交会对接。当然,预定在太空中进行的实验也要在地面提前进行实操练习。
飞行程序与任务训练:执行飞行任务时 ,所有的指令和操作都要按照预定计划进行 。因此,航天员必须熟悉从进入飞船到返回地面的全部飞行计划并且要掌握在意外情况下使飞船顺利脱离轨道,并返回地面的应急飞行程序。
救生与生存训练:载人航天是高风险事业意外可能发生在飞行任务重的任何一个环节。应急救生训练是需要根据不同的救生方案进行弹射座椅或救生塔的救生训练 。有时还把人员投放到人迹稀少的大森林和冰冷的海水中 ,以训练人员在特殊情况下的自我生存能力。
大型联合演练:航天员要和正式飞行时执行任务的地面支持人员一起展开一场实战演练。这不仅仅是彩排,更是航天员与地面团队之间的相互熟悉和磨合 。
天文科普:关于火星小知识有哪些
1. 关于宇宙的小知识
宇宙是广漠空间和其中存在的各种天体以及弥漫物质的总称。
宇宙是物质世界,它处于不断的运动和发展中。 《淮南子.原道训》注:“四方上下曰宇 ,古往今来曰宙,以喻天地。”
即宇宙是天地万物的总称 。 千百年来,科学家们一直在探寻宇宙是什么时候、如何形成的。
直到今天 ,科学家们才确信,宇宙是由大约150亿年前发生的一次大爆炸形成的。 在爆炸发生之前,宇宙内的所存物质和能量都聚集到了一起,并浓缩成很小的体积 ,温度极高,密度极大,之后发生了大爆炸 。
大爆炸使物质四散出击 ,宇宙空间不断膨胀,温度也相应下降,后来相继出现在宇宙中的所有星系、恒星、行星乃至生命 ,都是在这种不断膨胀冷却的过程中逐渐形成的。 然而,大爆炸而产生宇宙的理论尚不能确切地解释,“在所存物质和能量聚集在一点上 ”之前到底存在着什么东西? “大爆炸理论”是伽莫夫于1946年创建的。
它是现代宇宙系中最有影响的一种学说 ,又称大爆炸宇宙学 。与其他宇宙模型相比,它能说明较多的观测事实。
它的主要观点是认为我们的宇宙曾有一段从热到冷的演化史。在这个时期里,宇宙体系并不是静止的 ,而是在不断地膨胀,使物质密度从密到稀地演化 。
这一从热到冷 、从密到稀的过程如同一次规模巨大的爆发。 根据大爆炸宇宙学的观点,大爆炸的整个过程是:在宇宙的早期,温度极高 ,在100亿度以上。
物质密度也相当大,整个宇宙体系达到平衡 。宇宙间只有中子、质子、电子 、光子和中微子等一些基本粒子形态的物质。
但是因为整个体系在不断膨胀,结果温度很快下降。当温度降到10亿度左右时 ,中子开始失去自由存在的条件,它要么发生衰变,要么与质子结合成重氢、氦等元素;化学元素就是从这一时期开始形成的。
温度进一步下降到100万度后 ,早期形成化学元素的过程结束 。 宇宙间的物质主要是质子、电子 、光子和一些比较轻的原子核。
当温度降到几千度时,辐射减退,宇宙间主要是气态物质 ,气体逐渐凝聚成气云,再进一步形成各种各样的恒星体系,成为我们今天看到的宇宙。
2. 有关宇宙的知识
宇宙概括 宇宙是由空间、时间、物质和能量 ,所构成的统一体 。
宇宙是万物的总称,是时间和空间的统一。宇宙是物质世界,不依赖于人的意志而客观存在,并处于不断运动和发展中 ,。
宇宙是多样又统一的;多样在物质表现状态的多样性;统一在于其物质性 。 分层次的认识宇宙 从哲学的观点看。
人们认为宇宙是无始无终,无边无际的。不过,对这个深奥的概念我们不打算做深入的探讨 ,还是留给哲学家们去研究 。
我们不妨把眼光缩小一些,讲一讲利用我们现有的科学技术所能了解和观测的宇宙,人们把它称为“我们的宇宙”或“总星系 ”。 从最新的观测资料看 ,人们已观测到的离我们最远的星系是130亿光年。
也就是说,如果有一束光以每秒30万千米的速度从该星系发出,那么要经过130亿年才能到达地球 。这130亿光年的距离便是我们今天(2009年)所知道的宇宙的范围。
再说得明确一些 ,我们今天所知道的宇宙范围,或者说大小,是一个以地球为中心 ,以130亿光年的距离为半径的球形空间。当然,地球并不真的是什么宇宙的中心,宇宙也未必是一个球体,只是限于我们目前的观测能力 ,我们只能了解到这一程度。
在这个以130亿光年为半径的球形空间里,目前已被人们发现和观测到的星系大约有1250亿个,而每个星系又拥有像太阳这样的恒星几百到几万亿颗 。因此只要做一道简单的数学题 ,你就不难了解到,在我们已经观测到的宇宙中拥有多少星星。
地球在如此浩瀚的宇宙中,真如沧海一粟 ,渺小得微不足道。 一直以来, 天文学家和我们一样,想知道宇宙究竟有多大 。
最近 ,美国的太空网报道,经过艰苦的计算工作,天文学家发现宇宙超乎寻常的大 ,其长度至少为1560亿光年。“这样一个有关宇宙大小的发现,显然是以‘宇宙是球形的,是有限无边的’为前提条件的。”
中国国家天文台的研究员陈大明在接受记者专访时说,“长期以来 ,宇宙学研究领域一直有这样一个争论,宇宙究竟是球形的 、马鞍形的、还是平坦的 。”北京师范大学副教授张同杰说:“国际主流宇宙学普遍认为宇宙是平坦的,是无限的。 ”
那么 ,围绕宇宙的争论从何而来?理据何在?一种最为普遍的观点:在大爆炸之后,宇宙诞生了。“根据现代宇宙学中最有影响的大爆炸学说,我们的宇宙是大约137亿年前由一个非常小的点爆炸产生的 ,目前宇宙仍在膨胀 。”
陈大明研究员说,“这一学说得到大量天文观测的证实。”这一学说认为,宇宙诞生初期 ,温度非常高,随着宇宙的膨胀,温度开始降低 ,中子、质子 、电子产生了。
此后,这些基本粒子就形成了各种元素,这些物质微粒相互吸引、融合,形成越来越大的团块 ,这些团块又逐渐演化成星系,恒星、行星,在个别的天体上还出现了生命现象 ,能够认识宇宙的人类最终诞生了 。宇宙是球形的、有限无边的?“认为宇宙是球形的观点在很长时间内存在着,尽管不是国际宇宙学界的主流。”
陈大明介绍说,“它的每一次提出 ,都会引起人们的关注,就是因为这一观点很奇特。 ”一个最为明显的例子就是不久前,由美国数学家杰弗里·威克斯构建的宇宙模型:一个大小有限 、形状如同足球的镜子迷宫。
“形如足球”的模型令科学界震惊 ,因为这一学说宣称,宇宙之所以令人产生无边无界的“错觉”,是因为这个有限空间通过“返转 ”效应无限重复映现自身 。威克斯认为 ,人们之所以感觉宇宙是无限的,是因为宇宙就像一个镜子迷宫,光线传过来又传过去,让人们发生错觉 ,误以为宇宙在无限伸展。
这一惊人推断后来被《新科学家》杂志收录,同时作为一种“奇谈”在民间广为流传着。宇宙年龄定义 宇宙年龄(universe,age of)宇宙从某个特定时刻到现在的时间间隔 。
对于某些宇宙模型,如牛顿宇宙模型、等级模型、稳恒态模型等 ,宇宙年龄没有意义。在通常的演化的宇宙模型里,宇宙年龄指宇宙标度因子为零起到现在时刻的时间间隔。
通常,哈勃年龄是宇宙年龄的上限 ,可以作为宇宙年龄的某种度量 。根据大爆炸宇宙模型推算,宇宙年龄大约200亿年。
年龄推算 宇宙年龄为一百二十五亿年 宇宙的不断膨胀 科学家认为它起源为137亿年前之间的一次难以置信的大爆炸。这是一次不可想像的能量大爆炸,宇宙边缘的光到达地球要花120亿年到150亿年的时间 。
大爆炸散发的物质在太空中漂游 ,由许多恒星组成的巨大的星系就是由这些物质构成的,我们的太阳就是这无数恒星中的一颗。原本人们想象宇宙会因引力而不在膨胀,但是 ,科学家已发现宇宙中有一种 “暗能量”会产生一种斥力而加速宇宙的膨胀。
大爆炸后的膨胀过程是一种引力和斥力之争,爆炸产生的动力是一种斥力,它使宇宙中的天体不断远离;天体间又存在万有引力,它会阻止天体远离 ,甚至力图使其互相靠近 。引力的大小与天体的质量有关,因而大爆炸后宇宙的最终归宿是不断膨胀,还是最终会停止膨胀并反过来收缩变小 ,这完全取决于宇宙中物质密度的大小。
理论上存在某种临界密度。如果宇宙中物质的平均密度小于临界密度,宇宙就会一直膨胀下去,称为开宇宙;要是物质的平均密度大于临界密度 ,膨胀过程迟早会停下来,并随之出现收缩,称为闭宇宙。
3. 有关太空的小常识,介绍太空的
地球大气层以外的宇宙空间 ,大气层空间以外的整个空间.太空物理学家将大气分为5层:对流层(海平面至10千米) 、平流层(10~40千米)、中间层(40~80千米)、热成层(电离层,80~370千米)和外大气层(电离层,370千米以上).地球上空的大气约有3/4在对流层内 ,97%在平流层以下,平流层的外缘是航空器依靠空气支持而飞行的最高限度.某些高空火箭可进入中间层.人造卫星的最低轨道在热成层内,其空气密度为地球表面的1%.在1.6万千米高度空气继续存在,甚至在10万千米高度仍有空气粒子.从严格的科学观点来说 ,空气空间和外层空间没有明确的界限,而是逐渐融合的.联合国和平利用外层空间委员会科学和技术小组委员会指出,目前还不可能提出确切和持久的科学标准来划分外层空间和空气空间的界限.近年来 ,趋向于以人造卫星离地面的最低高度(100~110)千米为外层空间的最低界限. 。
4. 关于宇宙的知识
宇宙知识一 、人类对宇宙的认识过程 在中国西周时期,生活在华夏大地上的人们提出的早期盖天说认为,天穹像 一口锅 ,倒扣在平坦的大地上;后来又发展为后期盖天说,认为大地的形状也是 拱形的。
公元前 7 世纪 ,巴比伦人认为 ,天和地都是拱形的,大地被海洋所环绕, 而其中央则是高山。古埃及人把宇宙想象成以天为盒盖、大地为盒底的大盒子 , 大地的中央则是尼罗河 。
古印度人想象圆盘形的大地负在几只大象上,而象则站 在巨大的龟背上,公元前 7 世纪末,古希腊的泰勒斯认为 ,大地是浮在水面上的 巨大圆盘,上面笼罩着拱形的天穹。 最早认识到大地是球形的是古希腊人。
公元前 6 世纪,毕达哥拉斯从美学观 念出发 ,认为一切立体图形中最美的是球形,主张天体和我们所居住的大地都是 球形的 。这一观念为后来许多古希腊学者所继承,但直到 1519~1522 年 ,葡萄 牙的 F.麦哲伦率领探险队完成了第一次环球航行后 ,地球是球形的观念才最终证 实。
当代天文学的研究成果表明,宇宙是有层次结构的、物质形态多样的 、不断 运动发展的天体系统。 二、宇宙的层次结构 行星是最基本的天体系统 。
太阳系 *** 有九大行星: 水星 金星 地球 火星 木 星 土星 天王星 海王星 冥王星(目前只有极少数科学家同意开除它 ,降为矮行 星) 。除水星和金星外,其他行星都有卫星绕其运转,地球有一个卫星 月球 ,土星的卫星最多,已确认的有 26 颗。
行星 小行星 彗星和流星体都围绕中心天体太 阳运转,构成太阳系 。太阳占太阳系总质量的 99.86%,其直径约 140 万千米 ,最 大的行星木星的直径约 14 万千米。
太阳系的大小约 120 亿千米 (以冥王星作边界) 。 有证据表明,太阳系外也存在其他行星系统。
2500 亿颗类似太阳的恒星和星际物 质构成更巨大的天体系统——银河系 。银河系中大部分恒星和星际物质集中在一 个扁球状的空间内,从侧面看很像一个“铁饼 ” ,正面看去?则呈旋涡状。
银河系的 直径约 10 万光年,太阳位于银河系的一个旋臂中,距银心约 3 万光年。银河系外 还有许多类似的天体系统 ,称为河外星系,常简称星系 。
现已观测到大约有 10 亿 个。星系也聚集成大大小小的集团,叫星系团。
平均而言 ,每个星系团约有百余个星系,直径达上千万光年 。现已发现上万个星系团。
包括银河系在内约 40 个星 系构成的一个小星系团叫本星系群。若干星系团集聚在一起构成更大、更高一层 次的天体系统叫超星系团 。
超星系团往往具有扁长的外形,其长径可达数亿光年。 通常超星系团内只含有几个星系团 ,只有少数超星系团拥有几十个星系团。
本星 系群和其附近的约 50 个星系团构成的超星系团叫做本超星系团 。目前天文观测范 围已经扩展到 200 亿光年的广阔空间,它称为总星系。
三 、宇宙的起源 热大爆炸宇宙模型描绘了我们的宇宙的起源和演化史: 我们的宇宙起源于 200 亿年前的一次大爆炸,当时温度极高、密度极大。随着宇宙的膨胀,它经历了从 热到冷、从密到稀、从辐射为主时期到物质为主时期的演变过程 ,直至 10~20 亿 年前,才进入大规模形成星系的阶段,此后逐渐形成了我们当今看到的宇宙。
四 、关于外太空的小知识 1、宇宙中有超过 1000 亿个星系 。最大的星系有将近 4000 亿星体 ,我们所 在的星系——银行系可以确定有 1000 亿星球,如果你要数星星,单单银河系的 , 一秒数一个,你也要花上 3000 年才数完; 2、“日”是太阳系里面最大块头的,它大约占据太阳系的总质量的 98%(130 万个地球都可以塞到太阳里面 ,太阳的表面温度有 6000℃,而内部温度则高达 15,000,000℃) ; 3 、木星是太阳系中最大的行星,同时也是自转最快的行星 ,在木星上一天只 有 9 小时 55 分钟; 4、土星是太阳系中第二大的行星,同时还是太阳系中最明亮的星体,它的密 度低到可以在水上漂浮; 5、在象太空一样的真空中, 两个干净 、平坦表面的同类金属会立即瞬间黏附 , 只需要将它们轻轻合在一起(这就是冷焊接,或者说接触焊); 6、宇航员在太空不会打嗝(因为重力过低,胃部气体不会从液体中分离 ,因 此打嗝是不可能的); 7、在外太空,飘逸的液体都会变成球状(这是由于液体的表面张力以及低重 力); 8 、太空中,你怎么叫都没人听到(因为没有空气传递你惨叫的声波)。
5. 收集五条简单的太空小知识
太空是高寒的环境 ,平均温度为零下270.3℃. 在太空中,各种天体也向外辐射电磁波,许多天体还向外辐射高能粒子 ,形成宇宙射线.如太阳有太阳电磁辐射,太阳宇宙线辐射和太阳风,太阳宇宙线辐射是太阳在发生耀斑爆发时向外发射的高能粒子 ,而太阳风则是由日冕吹出的高能等离子体流. 许多天体都有磁场,磁场俘获上述高能带电粒子,形成辐射很强的辐射带,如在地球的上空 ,就有内外两个辐射带.由此可见,太空还是一个强辐射环境. 太空还是一个高真空,微重力环境.重力仅为百分之一到十万分之一g (g-重力加速度) ,而人在地面上感受到的重力是1g.所以 *** 太空服人类无法在太空生存。
6. 关于宇宙的一些知识
宇宙 universe;co *** os 宇宙的诞生 我们现在观察到的宇宙,其边界大约有100多亿光年 。
它由众多的星系所组成。地球是太阳系的一颗普通行星,而太阳系是银河系中一颗普通恒星。
我们所观察到恒星、行星、慧星 、星系等是怎么产生的呢? 宇宙学说认为 ,我们所观察到的宇宙,在其孕育的初期,集中于一个很小、温度极高、密度极大的奇点 。在150亿年到200亿年前 ,奇点发生大爆炸,从此开始了我们所在的宇宙的诞生史。
宇宙原始大爆炸后0.01秒,宇宙的温度大约为1000亿度。物质存在的主要形式是电子、光子 、中微子 。
以后 ,物质迅速扩散,温度迅速降低。大爆炸后1秒钟,下降到100亿度。
大爆炸后14秒,温度约30亿度 。35秒后 ,为3亿度,化学元素开始形成。
温度不断下降,原子不断形成。宇宙间弥漫着气体云。
他们在引力的作用下 ,形成恒星系统,恒星系统又经过漫长的演化,成为今天的宇宙 。 物质现象的总和。
广义上指无限多样、永恒发展的物质世界 ,狭义上指一定时代观测所及的最大天体系统。后者往往称作可观测宇宙、我们的宇宙,现在相当于天文学中的“总星系” 。
2003年2月份,美国国家航空航天局曾向全世界公布他们有关宇宙年龄的研究成果。根据其公布的资料显示 ,宇宙年龄应该为137亿岁。
2003年11月份,国际天体物理学研究小组宣称,宇宙的确切年龄应该是141亿岁 。地球的形成大约是距今45亿年。
词源考察 在中国古籍中最早使用宇宙这个词的是《庄子·齐物论》。“宇 ”的含义包括各个方向 ,如东西南北的一切地点 。
“宙”包括过去 、现在、白天、黑夜,即一切不同的具体时间。战国末期的尸佼说:“四方上下曰宇,往古来今曰宙。”
“宇 ”指空间,“宙”指时间 ,“宇宙”就是时间和空间的统一 。后来“宇宙”一词便被用来指整个客观实在世界。
与宇宙相当的概念有“天地 ” 、“乾坤”、“六合”等,但这些概念仅指宇宙的空间方面。《管子》的“宙合 ”一词,“宙”指时间 ,“合”(即“六合 ”)指空间,与“宇宙”概念最接近。
在西方,宇宙这个词在英语中叫co *** os ,在俄语中叫кocMoc ,在德语中叫ko *** os ,在法语中叫co *** os 。它们都源自希腊语的κoσμoζ ,古希腊人认为宇宙的创生乃是从浑沌中产生出秩序来,κoσμoζ其原意就是秩序。
但在英语中更经常用来表示“宇宙”的词是universe。此词与universitas有关 。
在中世纪,人们把沿着同一方向朝同一目标共同行动的一群人称为universitas。在最广泛的意义上 ,universitas 又指一切现成的东西所构成的统一整体,那就是universe,即宇宙。
universe和co *** os常常表示相同的意义,所不同的是 ,前者强调的是物质现象的总和,而后者则强调整体宇宙的结构或构造 。 宇宙观念的发展 宇宙结构观念的发展 远古时代,人们对宇宙结构的认识处于十分幼稚的状态 ,他们通常按照自己的生活环境对宇宙的构造作了幼稚的推测。
在中国西周时期,生活在华夏大地上的人们提出的早期盖天说认为,天穹像一口锅 ,倒扣在平坦的大地上;后来又发展为后期盖天说,认为大地的形状也是拱形的。公元前7世纪 ,巴比伦人认为 ,天和地都是拱形的,大地被海洋所环绕,而其中央则是高山 。
古埃及人把宇宙想象成以天为盒盖、大地为盒底的大盒子 ,大地的中央则是尼罗河。古印度人想象圆盘形的大地负在几只大象上,而象则站在巨大的龟背上,公元前7世纪末,古希腊的泰勒斯认为 ,大地是浮在水面上的巨大圆盘,上面笼罩着拱形的天穹。
最早认识到大地是球形的是古希腊人 。公元前6世纪,毕达哥拉斯从美学观念出发 ,认为一切立体图形中最美的是球形,主张天体和我们所居住的大地都是球形的。
这一观念为后来许多古希腊学者所继承,但直到1519~1522年 ,葡萄牙的F.麦哲伦率领探险队完成了第一次环球航行后 ,地球是球形的观念才最终证实。 公元2世纪,C.托勒密提出了一个完整的地心说。
这一学说认为地球在宇宙的中央安然不动 ,月亮 、太阳和诸行星以及最外层的恒星天都在以不同速度绕着地球旋转 。为了说明行星视运动的不均匀性,他还认为行星在本轮上绕其中心转动,而本轮中心则沿均轮绕地球转动。
地心说曾在欧洲流传了1000多年。1543年 ,N.哥白尼提出科学的日心说,认为太阳位于宇宙中心,而地球则是一颗沿圆轨道绕太阳公转的普通行星 。
1609年,J.开普勒揭示了地球和诸行星都在椭圆轨道上绕太阳公转 ,发展了哥白尼的日心说,同年,G.伽利略则率先用望远镜观测天空 ,用大量观测事实证实了日心说的正确性。1687年,I.牛顿提出了万有引力定律,深刻揭示了行星绕太阳运动的力学原因 ,使日心说有了牢固的力学基础。
在这以后,人们逐渐建立起了科学的太阳系概念 。 在哥白尼的宇宙图像中,恒星只是位于最外层恒星天上的光点。
1584年 ,G.布鲁诺大胆取消了这层恒星天,认为恒星都是遥远的太阳。18世纪上半叶,由于E.哈雷对恒星自行的发展和J.布拉得雷对恒星遥远距离的科学估计 ,布鲁诺的推测得到了越来越多人的赞同 。
18世纪中叶,T.赖特、I.康德和J.H.朗伯推测说,布满全天的恒星和银河构成了一个巨大的天体系统。F.W.赫歇尔首创用取样统。
7. 关于宇宙的知识
宇宙知识
一、人类对宇宙的认识过程 在中国西周时期,生活在华夏大地上的人们提出的早期盖天说认为 ,天穹像 一口锅,倒扣在平坦的大地上;后来又发展为后期盖天说,认为大地的形状也是 拱形的 。公元前 7 世纪 ,巴比伦人认为,天和地都是拱形的,大地被海洋所环绕 , 而其中央则是高山。古埃及人把宇宙想象成以天为盒盖 、大地为盒底的大盒子, 大地的中央则是尼罗河。古印度人想象圆盘形的大地负在几只大象上,而象则站 在巨大的龟背上 ,公元前 7 世纪末,古希腊的泰勒斯认为,大地是浮在水面上的 巨大圆盘 ,上面笼罩着拱形的天穹。 最早认识到大地是球形的是古希腊人 。公元前 6 世纪,毕达哥拉斯从美学观 念出发,认为一切立体图形中最美的是球形,主张天体和我们所居住的大地都是 球形的。这一观念为后来许多古希腊学者所继承 ,但直到 1519~1522 年,葡萄 牙的 F.麦哲伦率领探险队完成了第一次环球航行后 ,地球是球形的观念才最终证 实。 当代天文学的研究成果表明 ,宇宙是有层次结构的、物质形态多样的、不断 运动发展的天体系统 。
二、宇宙的层次结构 行星是最基本的天体系统。 太阳系 *** 有九大行星: 水星 金星 地球 火星 木 星 土星 天王星 海王星 冥王星(目前只有极少数科学家同意开除它,降为矮行 星) 。除水星和金星外,其他行星都有卫星绕其运转 ,地球有一个卫星 月球,土星的卫星最多,已确认的有 26 颗 。行星 小行星 彗星和流星体都围绕中心天体太 阳运转 ,构成太阳系。太阳占太阳系总质量的 99.86%,其直径约 140 万千米,最 大的行星木星的直径约 14 万千米。 太阳系的大小约 120 亿千米 (以冥王星作边界) 。 有证据表明 ,太阳系外也存在其他行星系统。2500 亿颗类似太阳的恒星和星际物 质构成更巨大的天体系统——银河系。银河系中大部分恒星和星际物质集中在一 个扁球状的空间内,从侧面看很像一个“铁饼 ”,正面看去?则呈旋涡状 。银河系的 直径约 10 万光年,太阳位于银河系的一个旋臂中 ,距银心约 3 万光年。银河系外 还有许多类似的天体系统,称为河外星系,常简称星系。现已观测到大约有 10 亿 个。星系也聚集成大大小小的集团 ,叫星系团 。平均而言,每个星系团约有百余个星系,直径达上千万光年。现已发现上万个星系团。包括银河系在内约 40 个星 系构成的一个小星系团叫本星系群 。若干星系团集聚在一起构成更大 、更高一层 次的天体系统叫超星系团。超星系团往往具有扁长的外形 ,其长径可达数亿光年。 通常超星系团内只含有几个星系团,只有少数超星系团拥有几十个星系团 。本星 系群和其附近的约 50 个星系团构成的超星系团叫做本超星系团。目前天文观测范 围已经扩展到 200 亿光年的广阔空间,它称为总星系。
三、宇宙的起源 热大爆炸宇宙模型描绘了我们的宇宙的起源和演化史: 我们的宇宙起源于 200 亿年前的一次大爆炸 ,当时温度极高、密度极大 。随着宇宙的膨胀,它经历了从 热到冷 、从密到稀、从辐射为主时期到物质为主时期的演变过程,直至 10~20 亿 年前 ,才进入大规模形成星系的阶段,此后逐渐形成了我们当今看到的宇宙。
四、关于外太空的小知识
1 、宇宙中有超过 1000 亿个星系。最大的星系有将近 4000 亿星体,我们所 在的星系——银行系可以确定有 1000 亿星球,如果你要数星星 ,单单银河系的, 一秒数一个,你也要花上 3000 年才数完;
2、“日”是太阳系里面最大块头的 ,它大约占据太阳系的总质量的 98%(130 万个地球都可以塞到太阳里面,太阳的表面温度有 6000℃,而内部温度则高达 15,000,000℃) ;
3、木星是太阳系中最大的行星 ,同时也是自转最快的行星,在木星上一天只 有 9 小时 55 分钟; 4 、土星是太阳系中第二大的行星,同时还是太阳系中最明亮的星体 ,它的密 度低到可以在水上漂浮;
5、在象太空一样的真空中, 两个干净、平坦表面的同类金属会立即瞬间黏附, 只需要将它们轻轻合在一起(这就是冷焊接 ,或者说接触焊);
6 、宇航员在太空不会打嗝(因为重力过低,胃部气体不会从液体中分离,因 此打嗝是不可能的);
7、在外太空,飘逸的液体都会变成球状(这是由于液体的表面张力以及低重 力);
8、太空中 ,你怎么叫都没人听到(因为没有空气传递你惨叫的声波) 。
#能力训练# 导语火星是很多人都熟悉的星球,我们经常可以电视上看到火星的身影。下面 考 网为您精心准备了天文科普:关于火星小知识有哪些,希望对您有所帮助。
火星的科学小知识
火星是一颗铁绣红色的行星 ,直径为6794千米,质量是地球的1/9,体积大约为地球的1/7 ,距离太阳22790万千米,绕太阳一周为687天,自转一周为24小时37分 ,平均温度为摄氏-23℃。
火星表面的岩石含有较多的铁质 。当这些岩石受到风化作用而成为砂尘时,其中的铁质也被氧化成为红色的的氧化铁。由于火星表面非常干燥,没有液态水的存在 ,这使火星上的砂尘极易在风的吹动下到处飞扬,甚至发展成覆盖全球的尘暴。1971年,当“水手9”号空间探测器飞临火星上空时,就曾观测到一次巨大的尘暴 。正是这种反复发作的尘暴 ,使火星表面几乎到处都覆盖着厚厚的氧化铁砂尘,从而呈现出红色的面貌。
火星(Mars)是太阳系八大行星之一,天文符号是♂ ,是太阳系由内往外数的第四颗行星,属于类地行星,我国古书上将火星称为“荧惑 ” ,西方古代(古罗马)称为“战神玛尔斯星”。
火星基本上是沙漠行星,地表沙丘、砾石遍布且没有稳定的液态水体(前不久,美国宇航局公布火星上有少量的水) 。二氧化碳为主的大气既稀薄又寒冷 ,沙尘悬浮其中,每年常有尘暴发生。火星两极皆有水冰与干冰组成的极冠会随着季节消长。
与地球相比,火星地质活动较不活跃 ,地表地貌大部份于远古较活跃的时期形成,有密布的陨石坑 、火山与峡谷,包括太阳系的山:奥林帕斯山和的峡谷:水手号峡谷 。另一个独特的地形特征是南北半球的明显差别:南方是古老、充满陨石坑的高地,北方则是较年轻的平原。
火星有两个天然卫星:火卫一和火卫二 ,形状不规则,可能是捕获的小行星。在地球,火星肉眼可见 ,亮度可达-2.9等,八大行星中比木星、金星暗 。2015年9月28日,美国航天局宣布火星存在流动水。
火星的基础资料
火星是太阳系由内往外数的第四颗行星。
火星直径约是地球的一半 ,体积为15%,质量为11%,表面积相当于地球陆地面积 ,密度则比其他三颗类地行星(地球 、金星、水星)还要小很多。以半径、质量 、表面重力来说,火星约介于地球和月球中间:火星直径约为月球的两倍、地球的一半;质量约为月球九倍、地球的1/9,表面重力约为月球的2.5倍 、地球的2/5 。
火星是太阳系由内往外数第四颗行星 ,属于类地行星,直径约为地球直径的一半,自转轴倾角、自转周期相近公转一周则花两倍时间。在西方称为战神玛尔斯星,中国则称为荧惑星因为它荧荧如火 ,位置、亮度时常变动。其橘红色外表是因为地表被赤铁矿(氧化铁)覆盖,英文里前缀areo-即为火星,火星被认为是太阳系中最有可能存在地外生命的行星 。
火星基本上是沙漠行星 ,地表沙丘 、砾石遍布,没有稳定的液态水体,以二氧化碳为主的大气既稀薄又寒冷 ,沙尘悬浮其中,每年常有尘暴发生。与地球相比,地质活动不活跃 ,地表地貌大部份于远古较活跃的时期形成有密布的陨石坑、火山与峡谷,包括太阳系的山:奥林帕斯山和的峡谷:水手号峡谷另一个独特的地形特征是南北半球的明显差别:南方是古老、充满陨石坑的高地,北方则是较年轻的平原火星两极皆有主要以水和冰组成的极冠 ,而且上面覆盖的干冰会随季节消长。
火星与地球的距离
近距离约为5500万公里,最远距离则超过4亿公里 。两者之间的近距离接触大约每15年出现一次。1988年火星和地球的距离曾经达到约5880万公里,而在2018年两者之间的距离将达到5760万公里。但在2003年的8月27日火星与地球的距离仅为约5576万公里,是6万年来最近的一次 。
不过据天文学家推算 ,在从公元1600年到2400年这800年间,火星与地球的近距离只能排在第三位。根据推算结果,到2366年9月2日 ,两者之间的距离将为约5571万公里。而到2287年8月28日,两者将更为接近,距离为约5569万公里 。
一般来说 ,火星和地球距离近的年份是最适合登陆火星和在地面对火星观测的时机。
火星的环境
火星温度
火星的轨道是椭圆形。因此,在接受太阳照射的地方,近日点和远日点之间的温差将近160摄氏度。这对火星的气候产生巨大的影响 。火星上的平均温度大约为218K(开尔文 ,温度单位,即从绝对零度-273.15℃开始的摄氏度)(-55℃,-67℉) ,但却具有从冬天的140K(-133℃,-207℉)到夏日白天的将近300K(27℃,80℉)的跨度。尽管火星比地球小得多,但它的表面积却相当于地球表面的陆地面积。
火星大气
火星的大气密度只有地球的大约1% ,非常干燥,温度低,表面平均温度零下55℃ ,水和二氧化碳易冻结 。在火星的早期,它与地球十分相似。像地球一样,火星上几乎所有的二氧化碳都被转化为含碳的岩石。但由于缺少地球的板块运动 ,火星无法使二氧化碳再次循环到它的大气中,从而无法产生意义重大的温室效应 。因此,即使把它拉到与地球距太阳同等距离的位置 ,火星表面的温度仍比地球上的冷得多。
火星的那层薄薄的大气主要是由遗留下的二氧化碳(95.3%)加上氮气(2.7%)、氩气(1.6%)和微量的氧气(0.15%)和水汽(0.03%)组成的。火星表面的平均大气压强仅为大约7毫巴(比地球上的1%还小),但它随着高度的变化而变化,在盆地的最深处可高达9毫巴 ,而在奥林帕斯山脉的顶端却只有1毫巴 。但是它也足以支持偶尔整月席卷整颗行星的飓风和大风暴。火星那层薄薄的大气层虽然也能制造温室效应,但那些仅能提高其表面5℃的温度,比我们所知道的金星和地球的少得多。
火星的两极永久地被固态二氧化碳(干冰)覆盖着 。这个冰罩的结构是层叠式的,它是由冰层与变化着的二氧化碳层轮流叠加而成。在北部的夏天 ,二氧化碳完全升华,留下剩余的冰水层。由于南部的二氧化碳从没有完全消失过,所以我们无法知道在南部的冰层下是否也存在着冰水层(左图)。这种现象的原因还不知道 ,但或许是由于火星赤道面与其运行轨道之间的夹角的长期变化引起气候的变化造成的 。或许在火星表面下较深处也有水存在。这种因季节变化而产生的两极覆盖层的变化使火星的气压改变了25%左右。(由海盗号测量出) 。但是通过哈勃望远镜的观察却表明海盗号当时勘测时的环境并非是典型的情况。火星的大气似乎比海盗号勘测出的更冷 、更干。
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