李瑞 饰 丁凯乐
孙格 饰 莲蓉包
邢凯轩 饰 多面体
张兆艺 饰 冰柠檬
牛东文 饰 小布丁(艾克)
刘思雯 饰 雪儿(艾雪)
路港一森 饰 笨笨
崔彤 饰 聪聪
孙斯阳 饰 周晓航
张蕊 饰 周晓璐
张佳祺 饰 棒棒
冯佳玮 饰 防火墙
管桐 饰 步平凡
高馨岳 饰 段小西
付乐为 饰 陶小龙
王紫璇 饰 童彤
胡启奥 饰 卢森堡
马嘉祺 饰 带小帅
张子扬 饰 满天星
田孝艺 饰 风信子
康皓泽 饰 多多
訾圣博 饰 引力波
张子扬 饰 三十六号
李晨源 饰 原动力
郝怡霖 饰 棒棒冰
赵克明 饰 老顽童
祝翔 饰 黑暗星球首领
丁凯 饰 008
王媛媛 饰 太阳花
吴刘华 饰 008
张惠民 饰 Q博士
金亮 饰 丁凯乐爸爸
陈娜 饰 丁凯乐妈妈
施长金 饰 周晓航、周晓璐爷爷
于小慧 饰 周晓航、周晓璐妈妈
王东方 饰 周晓航、周晓璐叔叔
梁馨 饰 周晓航、周晓璐小姨
梁秋予 饰 步同
杨静 饰 程美丽
冯锦 饰 东方老师
王黎雯 饰 欧阳红
赵文琪 饰 慕容老师
桑萌园 饰 上官老师
底玲冲 饰 司马文君
扩展资料
角色介绍
丁凯乐
丁凯乐(第一部)
演员 李瑞
胆小、怯懦、有虚荣心,在老师和家长双重压力下,很不快乐。后来,在快乐星球孩子们的帮助下,找到了快乐。
多面体
多面体(第一部)
演员 邢凯轩
快乐星球的小发明家。有着超人的智慧,喜欢研究发明各种稀奇古怪的东西。偶尔有点骄傲。
莲蓉包(第一部)
演员 孙格
多面体的助手。胆大、好动,一个“假小子”。
冰柠檬(第一部)
演员 张兆艺
多面体的助手。文静、善良,一个爱流眼泪的乖乖女,环保意识特别强。
艾克
小布丁(艾克)(第二部)
演员 牛东文
快乐星球的天才小发明家。坚信科学能解决一切,和别人交流困难。在老顽童和地球上的小伙伴帮助下,找到了友谊。
艾雪
雪儿(艾雪)(第二部)
演员 刘思雯
艾克的助手。爱说爱笑,爱帮助别人。跟随艾克到达地球,并帮助艾克找到了友谊。
笨笨
笨笨(第二部)
演员 路港一森
艾克的小助手。外表笨拙,内心聪慧。自己也发明一些东西,但经常有缺陷。
聪聪
聪聪(第二部)
演员 崔彤
艾克的小助手。文静乖巧,非常有爱心。常纠正笨笨的错误。
周晓航
周晓航(第三部)
演员 孙斯阳
聪明机智、乐于助人、讲义气、有主见,成立了“球迷”协会。太阳石的发现者和开采者。
周晓璐
周晓璐(第三部)
演员 张蕊
周晓航的孪生妹妹,四一班的班长。有着男孩子一样的性格,和周晓航经常有些小摩擦。但是二人的感情很好。
棒棒
棒棒(第三部、第四部)
演员 张佳祺
快乐星球的小发明家。语言永远大于行动,在没有选择的余地的时候,他也会被老顽童委以重任。
防火墙(第三部、第四部)
演员 冯佳玮
棒棒的助手。是个善良可爱的小女孩,经常被棒棒搞的哭笑不得,关键时刻又还在暗中帮棒棒的忙。
步平凡(第四部)
演员 管彤(管桐)
六一班的学生。聪明,最大的特点是爱幻想,富有想像力。毛病:间歇性的恍惚。口头禅“我叫步平凡,其实我很平凡”。
段小西(第四部)
演员 高馨岳
品学兼优,为人真诚,乐于助人,不爱打小报告。身边总是有一个记事的小本子,每当有同学犯事,她总会把本子拿出来装模做样的写一写,其实上面没有什么东西。
陶小龙
陶小龙(第四部)
演员 付乐为
原名陶华。上学偏晚,所以个头偏高。不爱学习,爱武术,自称从小投靠过少林寺,上过武校。
童彤
童彤(第四部)
演员 王紫璇
漂亮的乖乖女。性格一定是可爱的,出于对班里的关心,爱给上官老师打一些小报告。
卢森堡(第四部)
演员 胡启奥
很聪明,家教早,英语好,学有余力。加上原先部分步平凡的性格,因为聪明过头,经常爱向大家显摆自己的才能,所以得不到大家的喜欢,总是被大伙隔离。
带小帅
带小帅(第五部)
演员 马嘉祺
调皮孝顺、机智阳光、聪明善良、为人仗义。
满天星
满天星(第五部)
演员 张子扬
老顽童身边得力的助手、快乐星球新一代的小发明家。也许老顽童希望他可以像满天的繁星闪着耀眼的光芒,所以给他取名:满天星。
风信子
风信子(第五部)
演员 田孝艺
满天星的小助手。认真地完成着自己的任务,努力帮满天星分担着责任,是满天星身边得力的小帮手。爱哭但也爱笑,她笑起来就像暖风一样,轻轻地拂过你,让你心里暖暖的。
多多
多多(第五部)
演员 康皓泽
满天星的小助手。满天星发明的机器人,“拯救号”里的技术控。满天星口中的半智能机器人,风信子口中的吹牛大王,一心想帮助带小帅却总是帮倒忙的不靠谱。
每一个星体的运行轨道不尽相同,只有极少数的情况下,我们才能够看到十分特殊的场面。所有人都比较喜欢星月神话,所谓的星月神话,就是星星和月亮的距离比较近,人们可以通过肉眼看到天空中呈现出来的奇特场景。金星和月亮的相遇并不常见,但是人们将会在9月10号的晚上看到金星伴月。
据官方发布的重要内容来看,我们就会发现全国天气良好的状况下,人们都可以用路演看到这一奇特的场景。其实,人们对这个大兴的了解少之又少。虽然全世界各个国家都在加大力度开展航天事业的发展,但是多个国家的航天事业处于开始阶段。从很大程度上使人类无法更快速的了解更多的星体信息,所以人们比较期待星月神话。
全国民众都能看到特殊的情况,只要天气十分晴朗星月神话覆盖着的范围比较广,只要当地的气候环境十分适宜,傍晚的天气状况比较不错,人们就会看到这一奇怪的场景。全国民众看到奇怪的场景之后,人们会通过手机拍摄出美好的画面,以此怀念星月神话。事实上,星月神话不止存在于神话故事中,现如今,我们仍然可以观看到天空中出现的月亮和星星的相遇。
航天技术的提高,让人们可以预见即将发生的星月相遇任何一个国家都不会轻易放弃航天技术的开发与突破,一方面是因为人们可以通过航天技术完成通讯的建设,从而保障全国居民的通讯安全。另外一方面是因为人们可以通过航天技术探测到星体的运行轨迹,当两个星体的运行轨迹相互重合,我们才能够及时发布即将到来的星月相遇。一般情况下,两个星球相遇的过程不会持续太长的时间,毕竟各自拥有着不同的运行轨迹和自转方向。
总的来说,只要天气十分晴朗,所有的人都可以看到非常良好的星月神话。如果我们不小心错过了观看星月神话的最佳时间,我们也不用担心,那是因为媒体会将拍摄到的照片发布到网络上。太空中的星体一直是人类研究的方向之一,但是人类的能力十分有限,暂时只研究了太阳系以内的星体,太阳系以外的星体研究的难度比较大。通过研究判断星体运行轨迹,以此预测星月神话。
小行星是太阳系中与环绕太阳运行的行星相似的天体,但在大小和质量上都比行星小得多。火星和木星轨道之间有密集分布的小行星,称为小行星带。自1801年1月1日意大利天文学家皮亚齐发现第一颗小行星谷神星(现升级为矮行星)以来,在那里观测到的小行星已超过10万颗。小行星,特别是近地小行星,非常值得注意。它们不仅反映了太阳系的过去,也影响着人类的未来。到目前为止,已经有许多探测器被用来探测小行星。
第一个登陆小行星的探测器是美国宇航局于1996年发射的近地小行星测年仪(near),随后命名为舒梅克,向行星科学创始人尤金·舒梅克致敬。它先与253号小行星擦肩而过,使科学家能够近距离观察这颗富含碳的“C形”小行星。早在2000年情人节那天,它的“约会”终于成功,并被433号小行星捕获。经过一年的观察,与爱之神的密切接触完成了任务。”“爱神”是人类发现的第一颗近地小行星。近地小行星是太阳系中的“不守纪律者”,有时与地球轨道相交,因此受到科学家的密切监视。
1989年发射的伽利略-木星探测器1991年10月在飞往木星的途中经过小行星“盖斯拉951”,从而获得了这颗小行星的第一张高分辨率照片。这是人类探测器探测到的第一颗小行星。1993年8月,伽利略飞过小行星IDA243,发现了它的卫星。艾达和盖兹普拉一样,是一颗S形小行星,除了岩石外,还含有金属。小行星的表面组成非常不同。根据其表面反射光谱的特点,可分为C型、s型和M型,其中C型最多,占3/4,s型次之。
1998年发射的“深空1号”探测器的任务仅持续了三年,但它在1999年访问了“布莱尔9969”小行星。作为世界上第一个完全使用离子推进器的探测器,深空一号更像是一个飞行实验室,用来验证星际 探索 的新技术。尽管它的离子引擎已经关闭,无线电接收器仍在等待指令。
迄今为止,人类唯一登陆小行星并对其进行取样的任务是由日本航天局的“猎鹰”小行星探测器完成的。它于2003年发射升空,2005年9月降落在25143颗四川小行星上,于2010年6月成功取样返回地球,7年跨越约60亿公里。科学家在样品中发现了“陨石铁”,这是一种稀土矿物,但在小行星中很常见。
早在1999年发射的星尘号宇宙飞船被设计用来采集彗星尘埃并将其带回地球。它于2002年飞了小行星安妮·弗兰克5535。这颗小行星是以二战中遇害的犹太女孩命名的。在各类天体中,小行星是唯一能被发现者命名并被世界认可的天体。除了永久的数字,后面的名字还有人名、地名、名、事件名,甚至还有动物名。
2004年发射的罗塞塔彗星探测器不仅追逐彗星,2008年还探测到小行星2867“斯坦”,2010年探测到小行星21“鲁蒂西亚”。后者就是我们所说的司琴星,是由清代天文学家李山兰命名的。这是一颗大型小行星,主带直径约100公里(长轴130公里)。
在完成探月任务后,2010年发射的中国嫦娥二号卫星也进行了深空探测实验。2012年12月,它飞越第4179号小行星“图塔蒂斯”,最近距离只有32公里。图塔蒂斯也是一颗近地小行星,2004年它距离地球约150万公里,被列为“潜在危险小行星名单”。
探测器的全称是来源、光谱解释、资源识别、安全和表土风化探测器(Osiris Rex)。这是美国宇航局第一个小行星取样和返回装置。它将于2018年抵达“贝努”小行星101955。经过一段时间的观察,它将利用机械臂在小行星表面提取约60克的物质,预计2023年返回地球。贝努小行星是一颗直径约500米的小型近地天体,富含碳。它每六年接近地球一次。在2135年,当它离地球最近的时候,它将不到30万公里,因此被科学家选为探测目标。
2007年发射的“黎明”号是第一个前往小行星带的探测器,2011年到达灶神星4号,2015年到达谷神星1号。选择灶神星和谷神星不仅是因为它们的体积大,还因为它们与小行星带中的其他天体有着显著的不同。其中一个是像地球一样的岩石状物体,另一个是典型的冰体,都形成于大约45亿年前,记录了太阳系“黎明”的秘密。
711青甘大环线旅行vlog
循规蹈矩的生活久了,旅途中就让我们疯狂一把,做一些出格的事情吧:
在浩瀚星辰下看一场真正的露天**,
在崎岖的雅丹地貌享受越野的驾驶乐趣,
在翡翠盐湖来一次“死海式”漂浮和游泳,
在彩虹下的湖畔花海惬意行走,
在火星营地的沙丘上等待日落,
在水上雅丹无人区喂红嘴鸥,
在茫茫戈壁深入浩瀚湖泊的半岛尽头体验一场前所未有的露营
612新疆之行旅行vlog
旅行是什么?
旅行是邂逅,邂逅陌生人的微笑,邂逅未知的山河壮阔,邂逅惊艳的日落晚霞,邂逅雨后天晴的湖水斑斓,邂逅午夜降临时的银河灿烂,邂逅这个星球的地质变迁,也邂逅大自然的生机勃勃……
旅行也是体验,体验一次行走,一次跳跃,一次俯身亲吻花朵,一次相视会心一笑,又或者是,一次悠闲露营。把自己丢进银河升起的暗夜穹顶之下,看流星划过,银心灿烂,把自己搁在昼夜交替的晨昏线里,看晚霞翻涌,余晖散尽,你一定会心生赞叹:真的是最美不过日出日落……
旅行更是情绪,当我们暂时远离尘世喧嚣,远离平日生活里的奔波忙碌和心烦意乱,真正放空自己,享受当下,肆意欢笑。在旅行中,我们每个人都开心得像孩子一样,不仅因为那些天地有大美而不言的壮阔风景,更是因为有你们这群可爱的小伙伴一路相随。
愿所有旅途中的时光,都会定格为我们回忆里最闪光的画面,生活不是我们活过的日子,而是我们记住的日子。
最后,引用卡尔萨根的一句话,“在广袤的空间和无限的时间中,能与你共享同一颗行星和同一段旅途时光,是我们的荣幸”
527西藏喜马拉雅雪山边境之行vlog
羊卓雍措,普莫雍错,白马林错,介久错,折公错,冲巴雍错,冲巴芒错,多情错,曲登尼玛东西圣湖
珠穆朗玛峰(世界第1高峰),干城章嘉峰(世界第3高峰),洛子峰(世界第4高峰),马卡鲁峰(世界第5高峰),卓奥友峰(世界第6高峰),希夏邦马峰(世界第14高峰),格重康峰(世界第15高峰),库拉岗日群峰,宁金抗沙雪山,玛桑岗,卓木拉日雪山,堡洪里峰,岗城耀峰,卓木玉峰
一趟喜马拉雅雪山边境线之行,你会见到这个世界最波澜旖旎的湖泊和最浩瀚卓绝的雪山。
59西藏喜马拉雅雪山边境之行vlog
这次十一假期,101-1010,我亲自带队,依然是最美的西藏喜马拉雅雪山边境线之旅,等你来!
喜马拉雅边境线 西藏最小众线路,安排!
见,人所未见——艾行户外~~~
宇宙中的星系数量多到难以计数,而银河系只是其中之一,在我们看来无比庞大的太阳系实际上只是银河系中一个毫不起眼的恒星系统,而银河系中的恒星数量多达数千亿颗。
无论是太阳系这样的恒星系,还是银河系这样的星系,它们既有静止的一面,也有运动的一面,它们即是稳定的,同时又是变化的。在我们看来,太阳系中的八大行星、矮行星以及小行星等天体都围绕太阳有序运行,而作为太阳系中唯一的一颗恒星,太阳是岿然不动的,这就是静。但实际上太阳也是运动的,而且处于高速运动之中,太阳围绕银河系的中心运行,轨道速度到达了每秒217公里,太阳系中所有的天体都跟随太阳进行相同的运行,整个太阳系大约每25亿年便能够绕行一周,这就是动。
八大行星围绕太阳运行,看似亘古不变,但事实上以前的太阳系行星数量以及运行轨道都与现在截然不同,而且未来随着太阳燃料的耗尽,引力的变化,太阳系天体的数量以及运行轨道也会再次发生变化,这就是太阳系的稳定与变化。
一个小小的恒星系是如此,更为庞大的星系同样也是如此,往大了说,宇宙空间本身处于膨胀之中,所以宇宙中的星系以及星系之中的天体都会不断相互远离;往小了说,拥有数千亿颗恒星的星系具有强大的引力,而这种引力会使得星系之间彼此产生影响,在引力的影响之下,星系的运行方式和运行轨迹都会发生变化,甚至可能会彼此靠近,或是穿插而过,或是相互融合。宇宙中很多庞大的星系最初都只是一些独立的个体,后来不断兼并融合才组成了更为壮观的星系系统。
在宇宙中,星系之间的吸引融合时刻都在发生着,我们所在的银河系自然也不能免俗,它正在与另一个星系相互靠近,那就是仙女座星系。
仙女座星系是一个比银河系更为庞大的星系,它的规模是银河系的2倍。仙女座星系虽然可以算作是银河系的邻居,但以人类的尺度来衡量,两者之间还是相距甚远,银河系与仙女座星系的距离达到了256万光年。
两个相距256万光年的星系会有什么关系呢?难道在如此之远的距离上,两者还能够相互吸引吗?是的,拥有数千亿颗恒星的星系引力是极为强大的,即使相隔数百万光年,它们仍然在相互的引力作用之下彼此靠近,它们距离虽远,但相互靠近的速度很快,根据现有的观测,两个星系相互靠近的速度达到了每秒钟220公里。
以这个速度来计算,银河系与仙女座星系相遇的时间应该在39亿年之后。
这个只是最初的计算,后来经过更为精确的计算,科学家们发现,银河系与仙女座星系虽然在彼此的引力作用之下相互靠近,但并不会直接相遇,它们会先擦肩而过,然后再转而掉头完成邂逅。银河与仙女无疑是幸运的,要知道,很多爱侣便是因为一次擦肩而过而蹉跎了终生,但银河与仙女没有,它们回头了,不过这一次回头就把相遇的时间推后了6亿年,所以银河与仙女真正相遇的时间应该是在45亿年之后。
两个拥有数千亿颗恒星的庞大星系拥抱在一起,会不会产生恒星大碰撞的宇宙奇观呢?在人类的认知里,太阳这样的恒星是极为强大的,两颗恒星相撞,所爆发的能量自然是巨大的,视觉效果自然也是无比壮观的。
遗憾的是我们所幻想的恒星大碰撞并不会真的发生,因为恒星之间的距离是非常遥远的,即使是与太阳最近的比邻星,也与太阳相距达到了422光年,科学家经过计算发现,银河与仙女相遇后,恒星发生碰撞的概率无限趋近于零。
其实恒星大碰撞并不是星系相遇后最令人期待的景观,最为壮观和有趣的应该是两个星系中心黑洞的相逢。在每一个星系的中心都有着一个星系级的黑洞,这些星系级黑洞不同于由大质量恒星坍缩而成的恒星级黑洞,它们质量庞大,可以主导整个星系的运行。银河系中心黑洞的质量达到了太阳质量的431万倍,而仙女座星系的中心黑洞质量更为庞大,如果二者相遇,它们必然会在彼此强大的引力作用之下相互靠近,如果相撞,必然会产生巨大的冲击,所释放的引力波将横贯整个星系,当然,更大的几率是它们并不会直接相撞在一起,而是相互绕行,在漫长的宇宙岁月中缓慢靠近。
这是我们第一次发现像镁和铁这样的重金属气体从太阳系外的行星上逃逸。他们为什么会逃逸因为这颗木星大小的行星正以危险的方式靠近它的恒星。
(图解:这是艺术家制作的WASP-121b概念图,它的轨道离恒星很近,温度很高,大气中的重金属气体正在逃逸到太空中。图源:埃克塞特大学)
人们已经发现了各种类型和大小的系外行星——围绕其他恒星运行的行星——从小型岩石行星到紧贴恒星运行的炽热的气体巨行星。这时我们不难想到“天体音乐”这个词,这是一个古老的哲学概念,认为太阳、月亮和行星在天体中做有规则运动时能够发出音乐般的声音。虽然这个词容易让人联想到古典音乐,但有一颗系外行星似乎更适合重金属音乐。
(图解:美国航天局2016年5月10日公布的概念图显示了开普勒太空望远镜确认的部分行星。图源:NASA)
这颗行星,也就是WASP-121b,,是一颗距地球900光年的热木星——它的轨道离它的恒星非常近,以至于它的上层大气温度高达4600华氏度(2500摄氏度)。它的主恒星的引力把这颗行星扭曲成一个美式橄榄球的形状。这颗行星于2015年首次被发现,其质量是木星的18倍。
哈勃太空望远镜(HST)探测到了从这个星球逸出的气体,也就是被称作“重金属”的铁和镁气体。这些经过同行评审的新结果发表在《天文学杂志》上。
证据表明,WASP-121b的低层大气温度很高,以至于铁和镁以气态形式存在。他们流向高空大气中,在那里它们可以借助氢气和氦气进入太空。这是第一次观测到这些气体从炽热的木星系外行星逃逸。正如大卫·辛,一位巴尔的摩约翰霍普金斯大学(马里兰州)的研究员说到:
“重金属以前在其他热木星中也发现过,但都只是在低层大气中。所以我们并不确定他们是否会逃逸。通过观察wasp - 121 b,我们发现镁和铁气体会远离这个行星,最后不受引力束缚。重金属元素流失的一个原因是这颗行星非常大而且膨胀,所以引力相对较弱。这颗行星的大气层正在被剥离。”
(图解:计算机模拟的WASP-121b图像,利用了NASA斯皮策太空望远镜的拍摄素材,展现了重现了这个橙色星球新月-满月-新月的全过程。图源:NASA)
这个过程是如何发生的?首先,这个恒星本身比太阳更热,来自恒星的紫外线又加热了行星的上层大气。按照辛的说法,逃逸出的铁和镁两种气体也有助于进一步加热大气:
“这些金属会使大气在紫外线下变得更加不透明,紫外线的热量就会堆积在大气层中,这可能是导致高层大气升温的原因。”
不仅它的大气层受到严重影响,行星本身也受到了严重影响。它实际上正在接近被恒星引力撕裂的点。不过现在,它已经被拉长成足球形状。WASP-121b为科学家们提供了一个罕见的观测机会,辛说到:
“我们选择这颗行星是因为它非常特别。我们认为我们有机会从它身上看到较重的元素逃逸。它温度很高,又很容易观察,这是发现重金属存在的最佳机会。我们过去的主要目的是寻找镁,但我们发现其他系外行星的大气中也有铁的迹象。话说回来,能从传回的数据中如此清晰地看到WASP-121b,能在离这个星球如此遥远的高空看到它,这真的是非常令人惊讶的一件事。”
马里兰大学的天文学家德雷克·戴明说到:
“这颗行星是一个非常典型的超热木星。这类行星受到它们的母恒星的强烈辐射,它们几乎和恒星本身一样。WASP-121b正在被它的主恒星蒸发,所以我们能够看到到金属原子逃离高层大气,在那里它们可以与行星的磁场相互作用。这为我们提供了一个观察和理解一些有趣的物理现象的机会。”
“如此接近母恒星的热木星非常罕见。有如此炎热气候的热木星更是罕见。虽然它们很稀有,但一旦你找到它们,大家的注意力就会被吸引于此。我们期待未来可以进一步 探索 这个“奇怪”的星球。”
(图解:木星漩涡带。图源:NASA)
这些对WASP-121b的观测是全色比较系外行星金库计划(PanCET)调查的一部分。这是首次对20个不同系外行星进行大规模的紫外、可见和红外对比研究,这些系外行星的大小从“超级地球”(数倍的地球质量)到“木星”(超过100倍的地球质量)。
(图解:WASP-121b是一种被称为热木星的系外行星,如HD 209458b(艺术概念图)所示。这是一颗巨大的橙色系外行星,有类似木星的旋涡带。图源:NASA)
通过研究WASP-121b和其他热木星,科学家可以更好地了解行星如何失去其原始大气的。仍在形成中的行星的大气层往往由较轻的气体氢和氦组成,但是当一颗行星靠近它的母恒星时,这些大气层就会被剥离。辛是这样解释的:
“热木星大部分是由氢构成的,哈勃望远镜对氢非常敏感,所以我们知道这些行星很容易失去这些气体。但WASP-121b的情况是,氢气和氦气像一条河流一样流出,并将这些金属一起带走。这是一个非常高效的质量损失机制。”
WASP-121b也是即将发射的詹姆斯·韦伯太空望远镜未来观测的理想目标,该望远镜将能够检测大气中的水和二氧化碳,并有助于对大气中的所有化学元素进行更全面的分析。这些数据将帮助科学家们更好地理解像热木星这样的行星是如何形成的,以及整个行星系统是如何形成的。
(图解:左边是一颗类似太阳的恒星,右边是一颗椭圆形足球形状的系外行星。这是艺术家对WASP-121b的概念图,天文学家将其描述为一颗“重金属”系外行星。这颗行星的温度非常高,以至于镁和铁的气体——由于这些元素的原子量比氢或氦大,被称为“重金属”——正逃离它的大气层。与此同时,母恒星的引力不断影响着行星和它的大气层,把行星拉伸成一个足球形状。图源:NASA)
概要:WASP-121b是一颗罕见的热木星系外行星,这颗行星的温度非常高,而且距离它的母恒星非常近,这导致大气中的重金属气体正在被剥离,同时它自身正在被拉伸成一个足球的形状。
参考资料
1Wikipedia百科全书
2天文学名词
FY: 咩咩
作者: Paul Scott Anderson
转载还请取得授权,并注意保持完整性和注明出处
常德卡乐星球项目具体开放时间如下:
一、项目开放时间表
区域游乐项目工作日开放时间周末及节假日开放时间太阳部落西施10:30/14:30/16:3010:30/12:30/14:30/16:30太阳部落疯狂魔术师10:00-17:009:30-17:00太阳部落烈焰飞龙10:00-17:009:30-17:00太阳部落逐日天梭10:00-17:009:30-17:00太阳部落飞旋战车10:00-17:009:30-17:00太阳部落峡谷飞舟10:00-17:009:30-17:00欢乐时光极速穿越国检国检欢乐时光尖峰时刻10:00-17:009:30-17:00欢乐时光卡乐飞伞10:00-17:009:30-17:00欢乐时光疯狂摆锤暂停开放暂停开放欢乐时光旋风飞椅10:00-17:009:30-17:00欢乐时光神奇草帽10:00-17:009:30-17:00欢乐时光卡乐滑车10:00-17:009:30-17:00欢乐时光卡乐风火轮10:00-17:009:30-17:00欢乐时光摩天轮暂停开放暂停开放童话王国卡乐对对碰10:00-17:009:30-17:00童话王国旋转木马国检国检童话王国海盗船国检国检童话王国卡乐明星秀13:00/15:00/17:0011:00/13:00/15:00/16:00卡乐小镇大闹天宫10:00-17:009:30-17:00卡乐小镇卡乐谜璇10:00-17:009:30-17:00卡乐小镇疯狂巴士10:00-17:009:30-17:00卡乐小镇时光飞车10:00-17:009:30-17:00卡乐小镇灵域城堡10:00-17:009:30-17:00卡乐小镇小镇狂想曲10:00-17:009:30-17:00卡乐小镇神话10:00-17:009:30-17:00卡乐小镇球仔大作战10:00-17:009:30-17:00卡乐小镇圣诞奇兵国检国检
二、地址及咨询电话
1地址:湖南省常德市柳叶湖旅游度假区
2电话:0736-7322222
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