漫漫长夜,你有没有抬头仰望过天上的星星?当流星雨划过寂静的夜空时,你是否瞬间许下小小的愿望?看起来如此浪漫却又简单的举止,却蕴含著一系列的天文学问题:天上的星星是什么?它们来自哪里?它们会动吗?它们到底是什么形状的?它们有自己的名字吗……
世界上水的总储量约有14亿立方公里,平铺在地球表面上约有3000米高。地球表面70%被水覆盖,因此有人把地球说成是蓝色星球,又叫水球。相比于蓝色星球,还有一个名讳叫做红色星球,就是人们通常所说的火星。这篇文章中就为大家带来一本书——《红色星球》。它是由英国的贾尔斯·斯帕罗著作的,由吴晓殊翻译。
红色星球的命名最直接的来源就是它的外貌。火星橘红色外表是地表的赤铁矿(氧化铁)。火星和地球一样拥有多样的地形,有高山、平原和峡谷,火星基本上是沙漠行星,地表沙丘、砾石遍布。火星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11%,表面重力约为地球的2/5。自转轴倾角、自转周期均与地球相近,平均火星日为24小时39分35244秒,公转一周约为地球公转时间的两倍。
这里科普一下太阳系中的八大行星,它们分别是:水星、金星、地球、火星、木星、土星,加上天王星和海王星。作为21世纪的现代人,我们是幸运的,因为我们毫不费力就可以寻找到有关天文学的知识,但是在天文学最初探测时,当时的天文学家们又如何一步一步试错、改进和最终确定的呢?说起天文学家,不得不提到托勒密、哥白尼、伽利略和开普勒。公元150年前后,在埃及出生的希腊博物学家托勒密,在亚历山大城用自己改进的天球模型将地心说这一理论提升到了空前的高度。这一模型将地球置于一切事物的中心,他解释了太阳、月球和行星是如何在所谓的水晶球壳上以不同速度围绕地球运行的,而由恒星组成的外壳包裹著整个宇宙。
在16世纪早期,波兰牧师尼古拉·哥白尼开始发展另一种理论——宇宙以太阳为中心,在这个宇宙中,地球只是围绕太阳运行的几颗行星之一。开普勒在天文学领域的突破与第一代望远镜的发展和推广使用几乎同时发生。意大利物理学家伽利略是首批将望远镜对准夜空观测天体的人之一,尽管以今天的标准来看,他的设备十分原始,但这样原始的设备仍帮助他发现了围绕木星运行的卫星和金星的相位变化。这样的观测证实了哥白尼和开普勒的理论。
现如今的科学速度可以说是突飞猛进,科学家们不断传承和辩证早期的科学智慧,预备著为将来的科学事业开辟另一番天地。回归到本书,《红色星球》这本书作为天文科普读物,不仅运用大量清晰的来阐述火星的前世、今生与未来,而且在字里行间让我感受到作者对于天文科学的敬畏。本书对于孩子来说,不仅为广大孩子提供了一段天文知识,而且激发了他们的求知欲与探索欲。人类的未来离不开科学,科学的未来离不开智慧的大脑。
如果说《星际穿越》是科幻片之首,那就太有捧杀它的嫌疑了
但无可辩驳,《星际穿越》的确是科幻片中的一部经典之作,或许再过50年,它仍然会被科幻影迷们所津津乐道,如果那时候基本物理还是没有太大变化的话
有人说《星际穿越》之所以能成为经典是因为它是一部为数不多的硬科幻,**中关于黑洞、关于时间、关于维度的讨论都是请专家指导过的,但是《星际穿越》真的是靠硬科幻才让这么多人喜欢么?
其实并不是
《星际穿越》最打动人心的地方是哪里?毫无疑问,就是从黑洞边缘回来之后,男主发现外界的时间已经过去了几十年,外面的一切都已经物是人非,女儿因为男主抛弃了自己而一直不肯原谅他,看着转眼间已经成为大人的女儿,男主才知道自己到底失去了什么
看着从地球传来的录像,男主泪如雨下
这才是**感动人的地方,《星际穿越》之所以能引起观众强烈的共鸣,并不是因为那些晦涩难懂的科技,而是因为在硬科幻的表层下包裹着的,是永远不会过时的亲情,无论故事的外壳多么酷炫,但最动人的永远都是人与人之间的纠葛
就像是在**的最后,回到女儿身边的男主依然是年轻时候的模样,而女儿却已经垂垂老矣,并且有了自己的家人,男主当初做出的选择,拯救了地球上的人类,却错过了女儿的一生,这个时候的男主,心情大概不单单是一句“久别重逢”能够表达的了
正是因为这些让人落泪的感情跟羁绊,才让《星际穿越》成为科幻片中的经典之作,让我们直到现在还能回忆起当时的感受。
《星际穿越》,大概是很久都不会有**能够超越了
现在中国科技发达,我们已经去了火星、月球,目前还没有适合人类居住的地方。
我们面临着各种各样的风险,其中有些是我们自己造成的,如全球变暖、核扩散、生物工程、细菌战等等。更重要的是,大自然给地球带来了一系列的灭绝周期,例如恐龙。也许我们只有几天时间来统治这个星球。伟大的思想家认为,为了避免一场完全毁灭的自然灾害,人类必须分散在多个行星上。
目前,火星和月球是人类可以选择的地方。与月球相比,火星更适合居住,但挑战也更大。私人公司可以在月球表面开采价值数万亿美元的黄金、铂、稀土金属和氦-3,月球前哨基地将使科学家能够在远离地球噪音和光污染的地方进行射电和光学天文学研究,月球的引力只有地球的六分之一,在月球上建造太空港可以为我们前往火星和太阳系其他行星的任务提供一个更便宜的起点。
殖民火星的原因就比较浪漫了,火星为我们在发生大规模小行星撞击、核战争或气候变化等环境灾难时提供了一些保障。勇敢的冒险家们也已经为此做了各种准备,SpaceX、谷歌和特斯拉等公司已经在太空探索和人工智能方面取得了一些有前景的进展。殖民月球似乎比较容易,到那里只需要几天的时间,这样的距离允许实时通信和机器人远程控制。
目前,人们先后探索月球和火星,虽然还没有适合人类居住的地方,但是火星比月球更适合人们的居住,所以人们对火星的开拓更感兴趣。希望人类实现另一移民的愿望指日可待。
在宇宙发展到一定时期,宇宙中充满均匀的中性原子气体云,大体积气体云由于自身引力而不稳定造成塌缩。这样恒星便进入形成阶段。在塌缩开始阶段,气体云内部压力很微小,物质在自引力作用下加速向中心坠落。
当物质的线度收缩了几个数量级后,情况就不同了,一方面,气体的密度有了剧烈的增加,另一方面,由于失去的引力位能部分的转化成热能,气体温度也有了很大的增加,气体的压力正比于它的密度与温度的乘积;
因而在塌缩过程中,压力增长更快,这样,在气体内部很快形成一个足以与自引力相抗衡的压力场,这压力场最后制止引力塌缩,从而建立起一个新的力学平衡位形,称之为星坯。
扩展资料:
星球的覆灭:
小质量的恒星(如太阳),起先会膨胀,在这个阶段的恒星我们称之红巨星,然后会塌缩,变成白矮星,辐射、丧失能量,再成为黑矮星,最终消失。
大质量的恒星,≥7个太阳密度(8M⊙<M)的恒星则会变成红超巨星,它会选择以超新星爆发的形式结束生命,最终会成为中子星或黑洞(古代有记载;
由于超新星光量大,一颗超新星爆发,连续几个月都可以在晚上看到),中子星最终丧失能量,形成黑矮星。而黑洞会向外射粒子,或许会变成白洞,或许会完全蒸发。
一旦停止了核燃烧,恒星必定要发生引力收缩,这是因为恒星内部维持力学平衡的压力是与它的温度相联系的。因此,如果恒星在一“最终"的平衡位形,它必须是一个"冷的"平衡位形,即它的压力与它的温度无关。
—星球
—恒星
从不同的星球上看天空,我们会看到不同颜色的天空,首先就是我们熟悉的月球;由于月球上没有大气层的存在,站在月球上看天空,我们只能看到一片黑暗。在金星上,由于金星的大气层二氧化碳的含量很高,再加上厚厚的硫酸云,太阳在金星的天空上,只是一个浅淡的斑点。
而人类一直关注的火星,有着以地球一样的时间变化,他的天空有这四种颜色的变化,当太阳还未升起的时候,我们可以欣赏到和地球一样颜色的蓝色天空,等到太阳从火星上升起,我们就会惊喜的发现,火星的天空变成了浪漫粉嫩的粉红色,小编的少女心都要炸裂了;等到中午,火星的天空会暂时发生变化;成为红色颜色的天空,我们在地球太阳落山的时候才可以看到,等到太阳落山后,晚上的火星天空就会变成神秘优雅的紫色,和满天繁星十分相配,真心的天空就是温暖的橙色。在金星上,由于金星的大气层二氧化碳的含量很高,再加上厚厚的硫酸云,太阳在金星的天空上,只是一个浅淡的斑点。
不过火星天空颜色的变化比较大,在火星的早晨和傍晚,由于火星大气层中更容易接受波长较长的红外光,而且又有大气中的颗粒物和火星表面的反射,所以会呈现红色或者粉红色。不过在火星上大气悬浮颗粒物较少的地方,看天空其实和地球高层大气天空的颜色差不多的,是一种蓝紫色。
木星,土星,天王星和海王星是四个气态星球,关于他们的天空的颜色,其实看看它们本身的颜色就知道了,木星表面接近于木纹的颜色,土星的表面接近于黄土的颜色,就是因为它们上面的尘埃弥漫于大气层中,所以阳光无法照射进大气层深处,而且它们没有固定的表面,所以在木星和土星的高层大气中看天空基本就是沙尘暴的颜色,再往下去的话天空会越来越黑,直到看不见阳光变得漆黑一片。
赛尔号星球大战冰原溶洞的地点位于塞西利亚的西风之城的冰溶洞。需要玩家收集完记忆冰晶并将对应颜色的记忆冰晶点亮才能进入,也可以使用密境进入游戏进入洞可以找到。
场景地图
赛尔号星球大战在继承页游经典的基础上,开放各个星球场景的自由探索,玩家可以在游戏中探索不同星球,并与场景中各种物件互动。玩家与场景高度互动的同时,还可以收集各种资源,并充分利用工具和场景中物品,以各种方式解开彩蛋,获得稀有物品,隐藏精灵。
赛尔号星球大战加入了各个星球主线任务的自动寻路功能。玩家们进入游戏后,可轻点任务栏,立刻自动找到NPC,帕诺星系第七颗行星,整个星球物质的质量非常低,引力较小,百分之八十为气体状态的星球。部分飞行系精灵的栖息地。
云霄星是一座漂浮在空中的绿洲。地图上充满神秘机械气息的飞艇,风车,机器人等好像暗示着这个星球上,曾经存在过高度发达的工业文明。棉花糖般的云朵和彩虹桥又为这颗星球增添了浪漫梦幻的色彩。
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