关于星星的知识

关于星星的知识,第1张

星星 xīngxīng ,英文star,

(1)夜晚天空中闪烁发光的天体。

(2)细而小的点儿。天文学家通常把星星发光的能力分为25个星等,发光能力最强的比发光能力最差的大约相差100亿倍。星星的亮度常用星等来表示。星星越亮,星等越小。在地球上测出的星等叫视星等;归算到离地球10秒差距处的星等叫绝对星等。使用对不同波段敏感的检测元件所测得的同一恒星的星等,一般是不相等的。目前最通用的星等系统之一是U(紫外)B(蓝)、V(黄)三色系统(见测光系统'"class=link>测光系统);B和V分别接近照相星等和目视星等。二者之差就是常用的色指数。

2形成原理编辑

星星的明与暗

决定人们观察星星是明是暗的,主要有两个因素:

一是由于星星发光能力的大小,

二是星星和人们之间距离的远近。

天文学家通常把星星发光的能力分为25个星等

,发光能力最强的比发光能力最差的大约相差100亿倍。

离人们距离近的星星它的发光能力强,因此人们看到它就会亮。可是,即使发光能力相当强的星星,假如离人们十分遥远,那么它的亮度也许还不及比它的发光能力差几万倍的星星呢。

3内部结构编辑

星星的分类

星星大致可分为行星 恒星 彗星等

1 行星本身并不会发光,我们看到的是它反射的太阳的光

2 恒星就是类似太阳一类大的天体 其本身内部会发生反应,并将能量以光的形式向空间辐射

3 彗星 像哈雷彗星之类,我们看到的光是它在经过太阳系时,其材料被溶化掉的彗尾造成的现象 所以看到的彗星往往拖着长尾巴 夜晚能看到的星星大部分的是恒星,有几颗是我们太阳系的星星,例如:金星、水星、火星。恒星的发光原理与我们的太阳像类似,大部分是氢聚变成氦核的过程释放能量,还有一部分是氦聚变释放能量。只是因为他们离我们很远才看起来是颗温柔的小星星其实他们比太阳都大得多。而行星是因为反射太阳的光才看起来亮的,只不过,只是占了离我们近的光,看起来好像比恒星们都亮。

了解星星

在天空中看起来和月亮一样大的太阳,它的直径是1392万公里,能够装得下130万个地球。说来也巧,太阳的直径是月亮的400来倍,但它到地球的距离也比月亮远了大约400来倍,所以看上去大小就差不多了。

作为一颗卫星,月亮在太阳系已发现的66颗卫星中算是大个头的了。比月亮还大的卫星只有四五颗,其中直径最大的木卫三,直径为5200多公里。其它的大都只有几十到几百公里。

地球作为一颗行星,其大小在九大行星中排行第五,算是个中等个子。最大的木星体积是地球的1300倍,最亮的金星和地球大小差不多,红色的火星体积则只及地球的八分之一多。

行星和卫星,比起太阳系的家长――太阳来说,确实是一些小不点,就象芝麻和西瓜。太阳在太阳系里真可谓唯我独尊。然而,光耀无比的太阳同满天看起来只有针尖大小的恒星比起来,就要黯然失色――它只是亿万颗

恒星中很普通的一颗,只能算是中等大小。位于天蝎座的心宿二,直径是太阳的600倍,猎户座的参宿四,半径是太阳的900倍。仙王座有一颗星更大,半径是太阳的1600倍,达11亿公里,如果把它放到太阳的位置上,连木星也要处于它体内。

不过它们大都是处于演化较晚阶段的红巨星,密度都极小。

当然也有一些恒星的体积要远比太阳小。处于恒星演化末期的白矮星,体积比地球还小,直径从几百公里到几千公里。最小的恒星――中子星,直径居然只有10公里。可别小瞧了这两类小恒星,它们虽然小,但质量却很大,一般都和太阳相当。因而它们的密度都大得惊人。中子星的密度是太阳密度的100万倍。

4分类编辑

老人星

星星按种类分:恒星,行星,卫星,矮行星(此分类只在太阳系),小天体(小行星,彗星等)

恒星按阶段分:新星,主序星,红巨星,超新星(分为以下几种)-1白矮星,2中子星;3黑洞

恒星按大小分:(褐红)矮星,(蓝,蓝白,黄,红)巨星,(蓝,红)超巨星

恒星按光谱分:O、B、A、F、G、K、M及附加的R、N、S等类型

恒星按组合分:单星,双星,聚星和星团

恒星其他分类:非变星,变星

变星分为:造父变星,食变星

行星按组成和体积分为:类木行星,类地行星

5卫星编辑

星球

卫星是指在围绕行星轨道上运行的天然天体或人造天体。

月球就是最明显的天然卫星的例子。在太阳系里,除水星和金星外,其他行星都有天然卫星。太阳系已知的天然卫星总数(包括构成行星环的较大的碎块)至少有160颗。天然卫星是指环绕行星运转的星球,而行星又环绕着恒星运转。就比如在太阳系中,太阳是恒星,我们地球及其它行星环绕太阳运转,月亮、土卫一、天卫一等星球则环绕着我们地球及其它行星运转,这些星球就叫做行星的天然卫星。木星的天然卫星最多,其中17颗已得到确认,至少还有6颗尚待证实。天然卫星的大小不一,彼此差别很大。其中一些直径只有几千米大,例如,火星的两个小月亮,还有木星,土星,天王星外围的一些小卫星。还有几个却比水星还大,例如,土卫六、木卫三和木卫四,它们的直径都超过5200千米。

6观察星星的因素编辑

一是星星发光能力的大小;

二是星星和人们之间距离的远近。

天文学家通常把星星发光的能力分为25个星等

,发光能力最强的与发光能力最差的相差大约100亿倍。

7星星亮度的表示方法编辑

星星[1]越亮,星等就越小。最通用的星等系统之一是U(紫外)、B(蓝)、V(黄)三色系统(见测光系统“class=link>测光系统”),绝对目视星等M=+483等,色指数B-V=063,U-B=012。由色指数可以确定色温度。

离人们距离近的星星它的发光能力强,因此人们看到它就很亮。可是,即使发光能力相当强的星星,假如离人们十分遥远,那么它的亮度可能还比不上比它的发光能力差好几万倍的星星呢。

比如,有一颗叫“心宿二”的恒星,它的体积大约是太阳的22亿倍,发光能力也大约是太阳的5万倍,但因为它离地球有410光年,人们只可以看到它是一颗闪烁着红光的亮星。假如将“心宿二”移到太阳的位置,它射出来的光及热就会把地球烤成什么都消失了的大石球了。

8星星形状编辑

如果不受外力的作用,一切物体在万有引力的作用下都有向中心聚集的趋势。最集中的结果就是圆球形啊!星星虽然表面上是固体的,但是由于固体也是有变形性的,并且固体碎颗粒是可以移动的,这些都使它向球形转变成为可能。

夏夜里的星星(6张)

星星内部的能量的活动使星星变的形状不规则。但是,高山的石头是受星星引力(万有引力)而从高处向下滚的,河流将泥沙从高处带到低洼的海洋(河流也是受星星的万有引力而流动的)这些都是向中心集中的例子,它们都使星星由不规则变成球形。如果星星内部停止活动,许多亿年后,星星将可能变成一个非常标准的圆球形(离心力和其它天体的引力除外)。

许多小行星,由于自身的质量比较小,导致自身引力比较小,而且星体一般是由比较坚硬的固体岩石构成的,很难在自身引力的作用下完成向中心移动的过程,所以它们的形状就是奇形怪状的,有卵形的,有棒形的许多。

但是由于多种原因,星星只是一个接近球形的椭球体。

9星星传奇编辑

每当夜幕降临,空中群星闪耀。这些看似渺小的星星,实际与我们肉眼所见差别甚大,有着许多不为人知的秘密。

10最亮的行星编辑

在地球上,人类肉眼可以看到五大行星,其中最亮的就是金星。金星的亮度虽然远不如太阳和月亮,但比著名的天狼星(除太阳外全天最亮的恒星)还要亮14倍,犹如一颗耀眼的钻石。

金星

金星不仅亮度很高,也很有“个性”,它是太阳系内惟一逆向自转的大行星,自转方向与其它行星相反,是自东向西。因此,在金星上看,太阳是西升东落。

11最古老的恒星编辑

自古以来,人们会用“天荒地老”来比喻时间的长久,可是天荒地老的时间却没有一颗星星的寿命长。

在距离地球36万光年的地方,有一颗编号为HE0107-5240的巨星,它的年龄大约有132亿岁,其形成可以追溯到宇宙初期(宇宙形成期目前公认为137亿年)。[2]

  

恒星

12最快的恒星编辑

每当看星星的时候,人们都习惯在固定的位置寻找,其实很多星星是在高速运转当中,有的运转速度远远超乎人们的想象。

2005年,美国的天文学家发现了一颗恒星,其运行速度每小时超过240万千米。天文学家推测这颗星星运行速度如此之快,很可能是由于约8000万年前,一颗恒星和银河系中心的特大质量黑洞相遇促成的。不过这颗高速运转的恒星最终将飞离银河系,这也是人类发现的第一颗将要“逃跑”的恒星。

13最热的白矮星编辑

太阳是地球上光和热的来源,而我们夜晚面对星空,只看到点点闪闪的光芒,却不知道其中有的星星同样散发着光和热。

一颗编号为H1504+65的白矮星(死亡恒星的高密度残骸)表面温度高达20万摄氏度,是太阳表面温度的30倍。

14最大的恒星编辑

恒星摇篮地带

海山二星是一颗罕见的超巨星,它的质量为太阳的120-150倍,位居银河系榜首。海山二星位于银河系的“恒星摇篮地带”,这个位置附近一直以来是许多恒星诞生的地方。虽然如今光亮不再,但这颗巨星也曾闪亮过,亮度最高的时候,人们在白天都可以看到它。

两个最美的星系(3张)

最美的星系

星星是浪漫的代名词。在距离地球3万光年的银河系边缘,有两个上演着“探戈”的巨大星系。

这两个星系是由数十亿颗恒星和气体云组成,都呈螺旋状。右侧较大星系的恒星、气体和灰尘形成一个“手臂”,包围在左侧较小的星系,在相互作用下慢慢地摆出各种优美舞姿。

火星(Mars)是太阳系八大行星之一,是太阳系由内往外数的第四颗行星,属于类地行星,直径约为地球的53%,质量为地球的14%。自转轴倾角、自转周期均与地球相近,公转一周约为地球公转时间的两倍。橘红色外表是地表的赤铁矿(氧化铁)。我国古书上将火星称为“荧惑星”,西方古代(古罗马)称为“神话玛尔斯星”是十二星座白羊座的独一守护星,并非天蝎座的守护行星。

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(2015年9月28日,美国宇航局公布火星上有少量的水。据法新社2018年7月25日报道,欧洲航天局(ESA)的研究员称,火星上发现了第一个液态地下水湖)。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,地表地貌大部分于远古较活跃的时期形成,有密布的陨石坑、火山与峡谷,包括太阳系最高的山:奥林帕斯山和最大的峡谷:水手号峡谷。另一个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,可能是被隔离的矮小行星。在地球,火星肉眼可见,最高亮度可达-29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。 

2018年7月25日,法新社消息称,火星上发现了第一个液态水

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

八大行星火星(2张)

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25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,火星曾经被认为是太阳系中最有可能存在地外生命的行星。

火星景观(6张)

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,包括太阳系最高的山:奥林帕斯山和最大的峡谷: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。

火星到地球的距离

火星北极(4张)

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。

火星文化

火星在西方被称为战神,这或许是由于它鲜红的颜色而得来的,所以火星有时被称为“红色行星”。(在希腊人之前,古埃及人曾把火星作为农耕之神来供奉。后来的古希腊人把火星作为战神阿瑞斯,而古罗马人继承了希腊人的神话,将其称为“战神玛尔斯”。北欧神话里,火星是战神提尔。而月份三月的名字也是得自于火星。)

火星在中国古称“荧惑星”,这是由于火星呈红色,荧光像火,在五行中象征着火它的亮度常有变化;而且在天空中运动,有时从西向东,有时又从东向西,情况复杂,令人迷惑,所以中国古代叫它“荧惑”,有“荧荧火光、离离乱惑”之意。 [3] 

星体运动

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自转与公转

火星与太阳平均距离为152AU(天文单位),公转周期为687地球日,188地球年(以下称年),或6686火星日。平均火星日为24小时39分35244秒,或1027491251地球日。

火星自转轴倾角为2519度,和地球的相近,因此也有四季,只是季节长度约为两倍。由于火星轨道离心率大约为0093(地球只有0017),使各季节长度不一致,又因远日点接近北半球夏至,北半球春夏比秋冬各长约40天。2009年10月26日为北半球春分,2010年5月13日为夏至,北半球处春季。

火星轨道和地球的一样,受太阳系其他天体影响而不断变动。轨道离心率有两个变化周期,分别是9万6千年和21百万年,于0002至012间变化;而地球的是十万年和413万年等,于0005至0058间变化(见米兰科维奇循环),火星与地球最短距离正慢慢减小。至于自转轴倾角,火星是2519度,但可由13度至40度间变化周期一千多万年,不像地球的稳定处于221和245度间,是因为火星没有如月球般的巨大卫星来维持自转轴。也因没有大卫星的潮汐作用,火星自转周期变化小,不像地球的会被慢慢拉长,因此现今两行星的自转周期相近只是暂时现象。

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-29,只比金星、月球和太阳暗,但在大部分时间里比木星暗,

火星的卫星

火卫一(Phobos,英语发音"FOH bus"中译:弗伯斯)呈土豆形状,一日围绕火星3圈,距火星平均距离约9378公里 它是火星的两颗卫星中较大也是离火星较近的一颗。火卫一与火星之间的距离也是太阳系中所有的卫星与其主星的距离中最短的,从火星表面算起只有6000千米。它是太阳系中最小的卫星之一,也是太阳系中反射率最低的天体之一。火卫一上有一个巨大的撞击坑,叫斯蒂克尼撞击坑,由于轨道离火星很近,火卫一的转动快于火星的自转。因此从火星表面看火卫一从西边升起,在4小时15分钟或更短的时间内划过天空在东边落山。由于轨道周期短以及潮汐力的作用火卫一的轨道半径在逐渐变小,最终它将撞到火星表面,或者破碎形成火星环。

火卫二(英语发音:Deimos ,中译:戴摩斯)是火星最小的一颗卫星,平均半径为62千米(39英里),逃逸速度为56 m/s (20 km/h)。它是火星较小和较外侧的已知卫星,另一颗是火卫一 (弗伯斯)。 火卫二与火星的距离是23,460千米(14,580英里)以303小时的周期环绕火星,轨道速度为每秒135公里。

在希腊神话中火卫二是阿瑞斯(火星)与阿芙罗狄蒂(金星)的另一个儿子。“deimos”在希腊语中意味着“惊慌”

地形地貌

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火星和地球一样拥有多样的地形,有高山、平原和峡谷,火星基本

真实的火星地表景观

上是沙漠行星,地表沙丘、砾石遍布。由于重力较小等因素,地形尺寸与地球相比亦有不同的地方。南北半球的地形有着强烈的对比:北方是被熔岩填平的低原,南方则是充满陨石坑的古老高地,而两者之间以明显的斜坡分隔;火山地形穿插其中,众多峡谷亦分布各地,南北极则有以干冰(固态的二氧化碳)和水冰组成的极冠,风成沙丘亦广布整个星球。

地貌还原

2013年1月初,一位名叫Kevin Gill的软件工程师利用自己的学识以及从NASA那里

Kevin Gill所制作火星地貌还原图(2张)

获得的火星地形资料成功的还原了一个“真实”的火星。

令人惊讶的是,Kevin Gill所制作火星原貌看起来简直就是一个克隆版本的地球,其表面覆盖着大量的海洋、山川以及沙漠。Kevin Gill介绍说,他在制作这些火星的地貌复原图时严格遵照了NASA火星轨道探测器所提供的地形资料来进行,同时也考虑到了一些地理纬度以及大气环境对气候以及地表特征的影响。

比如,火星的奥林匹斯山以及其它环形的火山由于其海拔较高,所以并没有像平原地区那样覆盖众多的绿色植被,而在制作火星赤道附近的地表时Kevin Gill则借鉴了地球萨哈拉大沙漠以及澳洲中部沙漠的地形纹理。

同样的手法还被用于制作火星高纬度、低纬度以及极地地区的地貌,其中高纬度的纹理素材来自于地球上的苔原及冰川地貌,火星极地的纹理素材来自于俄罗斯北部地区,而火星热带和亚热带的纹理素材则取自地球上的南美洲和非洲雨林地区。

不过,Kevin Gill也坦言自己只是出于兴趣才制作这些火星的地表复原图,其本身的科学性并不强,但他本人希望借此来引起更多人对于这颗红色星球的兴趣。

高原火山

火星的火山和地球的不太一样,除了重力较小使山能长的很高之外,

奥林匹斯山

缺乏明显的板块运动,使火山分布是以热点为主,不像地球有火环的构造。火星的火山主要分布于塔尔西斯高原、埃律西姆地区和零星分布于南方高原上,例如希腊平原东北的泰瑞纳山(Tyrrhena Patera)。

火星地形图中,在西半球耸立一个醒目的特征,中央即为塔尔西斯高原,高约14公里,宽过6500公里,伴随着盛行火山作用的遗迹,包含五座大盾状火山,包括太阳系最高的奥林帕斯山,有27公里高,600公里宽。其他四座包括艾斯克雷尔斯山、帕弗尼斯山、阿尔西亚山和亚拔山--以体积和1600公里的直径来看是太阳系最大的山。艾斯克雷尔斯山高度大约18225米,曾被误认为是火星最高的山,帕弗尼斯山高度也超过14千米,阿尔西亚山高度大约177千米,火山口直径大约116千米,亚拔山在塔尔西斯高原最北边,基座宽达1600千米,但是最高点只有6000米,不过火山口直径却有136千米,是五大火山中最大的一个。在大火山之间亦散布著零星的小火山。

火星地形

火星的另一端还有一个较小的火山群,以14127公里高的埃律西姆山为主体,北南各有较矮的赫克提斯山和欧伯山。

奥林帕斯山脉

它在地表上的高度有27千米(88600英尺),是太阳系中最大的山脉。它的基座直径超过600千米,中心的火山口直径超过80千米,并由一座高达6千米(20000英尺)的悬崖环绕着(右图)

Tharsis: 火星表面的一个巨大凸起,有大约4000千米宽,10千米高

Valles Marineris: 深2至7千米,长为4000千米的峡谷群(标题下图)

Hellas Planitia: 处于南半球,6000多米深,直径为2000千米的冲击环形山。

火星的表面有很多年代已久的环形山。但是也有不少形成不久的山谷、山脊、小山及平原。环形山的成因有很多:如陨石撞击坑,火山口。

复原的火星地表景观

在火星的南半球,有着与月球上相似的曲型的环状高地(左图)。相反的,它的北半球大多由新近形成的低平的平原组成。这些平原的形成过程十分复杂。南北边界上出现几千米的巨大高度变化。形成南北地势巨大差异以及边界地区高度剧变的原因还不得而知(有人推测这是由于火星外层物增加的一瞬间产生的巨大作用力所形成的)。一些科学家开始怀疑那些陡峭的高山是否在它原先的地方。这个疑点将由“火星全球勘测员”来解决。

地质结构

火星实景照(蓝太阳是大气沙尘散射所致)

火星的内部情况只是依靠它的表面情况资料和有关的大量数据来推断的。一般认为它的核心是半径为1700千米的高密度物质组成;外包一层熔岩,它比地球的地幔更稠些;最外层是一层薄薄的外壳。相对于其他固态行星而言,火星的密度较低,这表明,火星核中的铁(镁和硫化铁)可能含带较多的硫。如同水星和月球,火星也缺乏活跃的板块运动;没有迹象表明火星发生过能造成像地球般如此多褶皱山系的地壳平移活动。由于没有横向的移动,在地壳下的巨热地带相对于地面处于静止状态。再加之地面的轻微应力,造成了Tharis凸起和巨大的火山。但是,人们却未发现火山有过活动的迹象。虽然,火星可能曾发生过很多火山运动,可它看来从未有过任何板块运动。

峡谷

一提到火星的峡谷,可能会认为是由水造成的,但事实不只如此。除了水,还有由火山活动形成的。由水造成的又可能是洪水短时间冲刷成的、稳定的流水侵蚀成的、或由冰川侵蚀而成;但火山活动所喷发的熔岩流亦可造成熔岩渠道(Lava Channel)。另一个例子则是地壳张裂造成,如水手峡谷。

陨坑

欧洲航天局(ESA)公布了火星奥尔库斯陨坑(Orcus Patera)的最新照片,这是一

火星奥尔库斯陨坑长约380公里,宽约140公里

个狭长形陨坑地形,位于火星赤道附近,看上去如同火星表面的一道“伤疤”。

奥尔库斯陨坑位于火星东半球的埃律西昂火山(Elysium Mons)和奥林匹斯火山(Olympus Mons)之间,科学家认为该陨坑形成的最佳解释是该区域遭受了一次小行星倾斜碰撞,一颗小行星以非常小的角度划过火星表面。

这个陨坑长约380公里,宽约140公里,陨坑边缘突起高度比周边平原高1600米以上。陨坑底部比周边平原低大约800米。

“patera”通常用于描述深遂、复杂或者不规则外形的火星陨坑,虽然奥尔库斯陨坑以此命名,但科学家并不知道它的真实来历。

或者奥尔库斯陨坑最初是一个较大的圆形碰撞陨坑,随着多年以来的地质结构变化和挤压作用,使得该陨坑发生了变形;或者这个陨坑是由于一系列的不同小行星碰撞所导致的。奥尔库斯陨坑存在地质构造作用力的证据来自大量的“地堑”,在陨坑边缘有像峡谷裂缝一样的结构。这些“地堑”最大宽度为25公里,方向呈东西走势,仅存在于陨坑边缘和周边环绕区域。

靠近陨坑底部中心的暗色阴影是凹地形成的,这或许是形成于风力作用过程,一些较小的碰撞事件所溅起的暗色物质经风力作用在凹地进行了重新分配。

火山坑

2015年5月21日,科学家们在火星表面发现巨型火山遗迹,这个火山坑长40公里,宽30公里,深度达1750米。专家们认为,它可能由30亿年前的火山喷发形成,其规模可与地球上的黄石(Yellowstone)火山相当。

欧洲航天局(ESA)的“火星快车”号(Mars Express)上的高分辨率立体相机于2014年11月26日拍摄了照片,重点是火星北部“阿拉伯高地”(Arabia Terra)的Siloe Patera地区。

这些类似火山坑的地区发现于火星北部高地,科学家们认为,30多亿年前,火星可能曾发生大规模火山喷发,火山灰和岩浆涌出地面,留下诸多痕迹。

Siloe Patera地区由两个巨大的嵌套式火山坑组成。外面的火山坑长40公里,宽30公里,最深处达1750米。欧洲航天局称,科学家们认为Siloe Patera以及阿拉伯高地的很多地方都是火山口,即火山坍塌的中心,并且这些火山可能都是超级火山。 [4] 

火星环境

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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-27315℃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。

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

火星

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(953%)加上氮气(27%)、氩气(16%)和微量的氧气(015%)和水汽(003%)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。

冰的存在

四季变化

1781年,天文学史上大名鼎鼎的天文学家威廉·赫歇尔,根据火星上那些标记随着火星自转而移动的方式,推断火星的自转轴也是倾斜的,而且倾斜的角度几乎与地球自转轴倾斜的角度相同。

火星(2张)

既然这样,火星就应该像地球那样有冬去春回,寒来暑往。

主要体现两极冰盖大小的变化,夏季冰盖就缩小,冬天就扩大。

地球上一年时间的长度是3652422天,除了月球亦步亦趋地跟着地球绕太阳旋转,年的长度相同外,在太阳系的其他天体上,年的长度是有差异的。在类地行星(水星、金星和火星称为类地行星,它们自转较慢,没有卫星或卫星很少)中,火星上的一年最为漫长,有687个地球日。既然火星自转轴与地球自转轴倾斜的程度几乎相同,按说火星上的季节变化方式应与地球相同。但由于火星上每个季节的时间比地球上长一倍,再加上火星比地球离太阳远,所以火星上的每个季节都比地球上相同的季节要寒冷。另外,由于火星绕太阳公转的椭圆轨道比地球椭圆轨道要扁,导致火星南北半球的四季差异比地球上更为显著。由于同样的原因,火星上四季长度的差异也比地球上四季长度的差异更大。地球上各个季节长度的差异最多不超过5%,而火星上北半球的春季竟比秋季长1/3左右。

“天问一号”火星探测器发射,是祖国的第一次火星探索任务,它标志着我们的航天事业又向前跨出了历史性的一步,这是值得骄傲的大喜事。而“天问”的背后,其实也藏有许多浪漫的故事,它将现代科技与古代文化巧妙的结合在一起,让我们看到了传承了数千年的那份感动。

01、“天问”出自于战国时期屈原的长诗《天问》

中国火星探测工程是个很重大的项目,它的项目名称和logo都不是简简单单就定下来的,而是向全球发出创意征集,然后收到了35912条优秀的创意作品,随后又经过全球各地300多万张投票,才敲定了“天问”这个名字,以及它的相关logo。

天问这2个字就是直接取材于屈原的著名代表作《天问》,在屈原的诗词里,他问日月星辰、问神话传说、问宇宙变化、问天下兴衰,这是屈原对传统观念的质疑,也是对真相的勇敢探寻。

时隔千年,我们直接以“长征五号遥四运载火箭”当笔,用“火星探测器”当墨,去书写一份满意的答案,回答千年之前的种种疑问。

“天问一号”的成功发射,不仅仅是为了回答屈原的疑问,它也代表了我们中华民族对于真理的顽强追求,生命不止,探索不息。古人用哲学和智慧来对自然和宇宙进行归纳,而现代人直接用科技和知识去征服和开拓寰宇,纵然征途漫漫,新一代的科研工作者也不会停止脚步,他们会向着太空勇敢迈进。

02、《天问》本身就是一篇千古奇文,它蕴含着道家的精神内涵

在遥远的古代,人们并不是单纯的愚昧无知,盲目信仰,他们之中不乏聪慧之人,以几乎不可能的方式,直接对满天星辰和浩瀚宇宙展开了疑问、研究和探索,并且所得并不少,除了理论知识之外,更重要的是为后人留下了思想启蒙和精神文化财富。

光是屈原所创作的《天问》,就直接以奇绝的角度对身边万物发出了灵魂质问:天地没有成形之前,它是从哪里产生的?天地一片混沌,又是为什么呢?到底是阴阳演变出来了宇宙?还是宇宙产生了阴阳?九重天是谁测出来的数据?是谁建造的?天跟地的相交点在哪里?黄道12宫又是如何等分的?

以上种种疑问,时至今日,还仍然没有完全解决。屈原早在公元前的战国时期就提出来这种疑问,蕴含着浓厚的道家色彩,同时也足以表现他超越时代的宇宙观。他对上古传说提出合理的质疑,又对真相抱有探索精神,再加上他新奇的艺术表现手法,堪称世界级的奇作。

03、《天问》问世之后,也引出了跨越千年的浪漫对话

屈原这篇《天问》创作出来之后,并没有受到传统观念的针对,反而引发了许多人的思考,后世之人也对这篇神作进行了各种模仿,写出来了《拟天问》、《遂古篇》、《杂问》、《天对》等相关作品。

其中唐代思想家、文学家柳宗元创作的《天对》,就是跟屈原跨越千年的对话,柳宗元同样是被贬、郁郁不得志、在山野之间怀疑人生的时候,用《天对》来发泄自己的牢骚,也根据唐代所能掌握的科技,以奇答奇,犀利地的对《天问》的疑问进行了解释和回答。

一问一对,跨越千年,却对答圆满,心灵相交,际遇相通,堪称是文学之中的绝对浪漫。

最后:

既然有了“天问一号”的成功,那么后续的二号、三号、四号等等探测器,必然会给《天问》带来更圆满的解答,期待太空探索的更多成果。

我们只不过是将那些期许与热爱,藏在了每一个名字里。

(1)“神舟”飞天

作为我国的“第一船”,“神舟”的名字也算是一路披荆斩棘,pick掉或华丽或洋气的名字,最终拨得头筹的。

当年,参与“选秀”的还有“腾龙”,“华夏”,“九州”等等,细细一看,每一个都很china,那为什么会在众多优秀的名字中选中“神舟”呢?

神舟,顾名思义其实并不是神奇的船,而是“神奇的天河之舟”。它不仅谐音“神州(广阔的土地)”,还伴随有神采飞扬之意。将这个名字赋予给我国的第一船,期许着我国的航天事业能够发光发彩,永远熠熠生辉~

(2)“嫦娥”奔月

穿过大气层,奔向中国式浪漫。我国探月工程的名字起源于闻名古今且家喻户晓的神话故事“嫦娥奔月”。古人对月球的向往藏在神话故事里,而我们对月球的向往,藏在探月工程里。那些古人想做却没能做的事情,我们用坚持迈出了重要的一步。

(3)“玉兔”飞天落月

如果说神舟和嫦娥是广而周知的存在,玉兔的来源似乎更为精妙。作为嫦娥三号月球探测器的巡视器,它的名字也是经过了千挑万选才被定下来的(全球65万网民力荐)。

在嫦娥奔月的神话故事中,嫦娥奔向月亮时,还抱着一只纯洁的小兔子。而小兔子纯洁美好的形象和大家对月球车的期待“不谋而合”,也寓意着我国会和平利用太空资源。而如今,那只懵懵懂懂的“玉兔”也已经变成看过最多星星的小兔子了。

(4)地月“鹊桥”相会

2018年,为嫦娥四号探测器提供相关通信支持的中继星被正式命名为“鹊桥”。曾经,牛郎和织女在鹊桥浪漫相会。古老的鹊桥为相爱的人提供了“爱的道路”,而如今的“鹊桥”为嫦娥四号和地面之间建立起一座通信联络的“太空鹊桥”。

(5)“北斗”指路

复移小凳扶窗立,教识中天北斗星。北斗星——我国古代用来辨别方向的重要星盘,从古至今就是我国重要的指路星。我国自主建造的卫星导航系统被命名为“北斗”,寓意着我国虽然历经千难万险,但始终会在指路星的指引下,走向辉煌与绚烂。

(6)“悟空”火眼金睛

《西游记》中的悟空有着火眼金睛,能够明辨各类妖魔鬼怪。将我国的暗物质探测卫星命名为“悟空”,期待着齐天大圣能够在浩瀚的星空中识别到暗物质的踪影,带来一些新的发现。

除此之外,我国还有各类浪漫的“航天专属”,“萤火”——火星探测卫星;“墨子”——量子实验卫星;“夸父计划”——太阳检测卫星计划

所以,浪漫的不是航天起名,而是可爱的中国人民。

火焰爱心,其实是一个网络语言,就是表达恋人之间的一种爱的方式。

火焰爱心,严格意义上来讲叫做“蓝色爱心火焰”。现在成为了朋友圈中的网络热词,打开抖音、快手等APP,就会看到一段段冒着蓝色火焰爱心的视频,看起来似乎十分浪漫。

但是“火焰爱心”并非浪漫的代名词。而且这种所谓的浪漫实则非常危险,宁可不要。

众所周知,蓝色爱心是纯洁、清澈的象征,代表着一个人一片真心,一心一意,表示想拥有一份纯洁且没有杂质的爱情,并希望彼此能够相互珍惜、爱护。

人们用花露水在地上洒出爱心形状,再用打火机点燃,就会出现冒烟的蓝色火焰,看似非常的梦幻。人们通过利用抖音、快手、微博等平台将视频传播出去,一时之间上了热搜榜,制造“蓝色火焰”成为了网友们表达爱意的手段。

但是这个火焰爱心也仅仅是一个方式而已,人们追求浪漫无可厚非,但是一定要注重方式的合理性。其实,浪漫就蕴藏于平凡之中!

因为火星的火红色,炽热的神秘外表,总令人浮想联翩,自古就吸引着人们,而希腊文明更是冠之以战神之名。不过此时人们观测火星的目的就如同其他天体般,大部分是为了占星,而真正为了科学目的的是在十七世纪之后,例如开普勒在提出行星运动定律时就是依据第谷对于火星运行的大量而精密的观测资料。

自从望远镜发明后,开始有更进一步的观测。第一个将望远镜往天上瞧的伽利略所见之火星只是一个橘红小点,而随着望远镜的发展,观测者开始辨别到一些明暗特征,而惠更斯依此测出火星自转周期约为246小时,他亦为首次纪录南极冠的人。而一开始大家各自观测,意见亦不一致,命名也未统一(例如用绘制者命名)。不过后来意大利的乔瓦尼·夏帕雷里(GiovanniSchiaparelli)统合了各家说法而绘制了一个较可信的地图,而命名取自地中海、中东等的地名和圣经等作为来源,而其余则依照旧有的观念:暗区被认为是湖(lacus)海(mare)等水体,如太阳湖(SolisLacus——LakeoftheSun)、塞壬海(MareSirenum——theSeaofSirens)、最明显暗大三角——大塞地斯(SyrtisMajor);而亮区则是陆地,如亚马逊(Amazonis),而这个命名系统也延续下来。

当时,斯加帕雷里和同期观测者一样,观察到了火星表面似乎有一些从暗区延伸出的细线,因为对于暗区是水体的传统,他把这些细线命名为水道(canali),不过后来就被曲解了。

后来由于观察到暗区会在冬季时缩小、夏季时扩张,有人提出暗区是植物覆盖、而暗区的扩大缩小则是消长所引起的,改变以往认为暗区是海洋的说法。

帕西瓦尔·罗威尔(PercivalLowell)用小倍数望远镜观察到了火星运河,他宣称那些火星表面的痕迹显然是人工挖掘的运河,并认为一些地区亮度随季节而改变是由于植被消长引起。风靡大众的火星科幻中的火星人亦源于此。那些表面线条现在知道大部分并不真的存在,在一些情形中,那是古老的干水道或峡谷。火星表面颜色的改变则是因为发生火星尘暴。

1、星星代表着生命的希望,有如夜空中指引方向的星辰一般,是一张为人们带来希望的牌,女神为生命灌注了新的能量。

2、星星你已经逝去的亲人,他们都会在天上注视着你。

3、星星是浪漫的代名词。在距离地球3万光年的银河系边缘,有两个上演着“探戈”的巨大星系。这两个星系是由数十亿颗恒星和气体云组成,都呈螺旋状。右侧较大星系的恒星、气体和灰尘形成一个“手臂”,包围在左侧较小的星系,在相互作用下慢慢地摆出各种优美舞姿。

扩展资料:

最快的恒星:

每当看星星的时候,人们都习惯在固定的位置寻找,其实很多星星是在高速运转当中,有的运转速度远远超乎人们的想象。

2005年,美国的天文学家发现了一颗恒星,其运行速度每小时超过240万千米。天文学家推测这颗星星运行速度如此之快,很可能是由于约8000万年前。

一颗恒星和银河系中心的特大质量黑洞相遇促成的。不过这颗高速运转的恒星最终将飞离银河系,这也是人类发现的第一颗将要“逃跑”的恒星。

—星星

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