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埋在天上的天空之墓(优秀20篇)

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篇1:天空立法者:开普勒

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普勒任务拍摄的星空。(网络图)

广阔星空的摄影师是开普勒任务,由美国国家航空航天局发起,旨在寻找类地行星。从2009年至今,在其六年的服务期内,它已经发现了4000多颗替代行星,可以说对人类观测太阳系外行星系统做出了巨大贡献。这台太空望远镜的名字是为了纪念德国著名天文学家开普勒,他被称为“天空立法者”。

1571年12月27日,未足月的开普勒因为早产而过于急切地来到这个世界。开普勒从小就体弱多病。天花差点要了他的命,猩红热差点伤了一只眼睛和一只手。如此悲惨的童年不禁让人感叹上帝太残忍了。

虽然身体虚弱,但开普勒很聪明,早年总是名列第一。他于1591年获得配音神学硕士学位。然而,受哥白尼日心说的影响,开普勒成了日心说的真正支持者。

1594年,开普勒受聘在奥地利格拉茨的新教神学院教授自然科学。尽管他身体一直不好,但他拒绝放弃任何学习的机会:尽管开普勒的一只眼睛视力很差,但他经常读到深夜。在短短的几年里,他几乎完成了当时所有的天文工作。在长期的研究中,开普勒发现哥白尼把行星运动看作是以太阳为中心的匀速圆周运动似乎太简单了,于是24岁的他开始了对行星运动的深入研究。

1596年,开普勒写了一本书《神秘的宇宙》,并于1600年寄给他最尊敬的丹麦天文学家。当时,第谷在德意志民族神圣罗马帝国的宫廷中服役,他非常喜欢这个有思想的年轻人,并真诚地邀请开普勒到布拉格一起学习天文学。可怜的开普勒因为长途跋涉,在去布拉格的路上,在一家客栈里病倒了。绝望的开普勒不得不写信给第谷寻求帮助。第谷立即带来了钱。患难见真情,开普勒不禁心存感激。

第谷建立闻道天文台(网络图)

然而,上帝对这个年轻人开了另一个残酷的玩笑。开普勒和第谷像以前一样合得来,但是第谷在一起工作了几个月后因病去世。临死前,第谷紧紧抓住开普勒的小手,哀叹他必须完成他未完成的事业。开普勒的眼里充满了泪水,用力地点了点头。

开普勒继承了第谷的衣钵,看起来衣食无忧,但是随着三十年战争的爆发,国王鲁道夫二世只要求开普勒去探测天空,而不考虑科学研究。开普勒不知道如何愚弄君主,只能在极其困难的条件下进行科学研究。为了研究地球的轨道,开普勒探索了一种非常创新的方法。他首先选择了火星和太阳作为参考点,然后根据两者的观测轨迹用三角测量法确定了地球的轨道形状。

根据第谷留下的火星轨道数据,开普勒通过70多次探索终于找到了一个可行的轨道方案。根据这个轨道,开普勒倒转了火星的轨道,发现与第谷的观测数据有8个弧点的差异。这个小度数相当于秒针转动一格的五十分之一。会不会是第谷在观察中犯了一个错误?开普勒不能忽视这个微小的错误,因为他严谨的科学态度。他也不想相信一向严格的第谷会做出粗心的观察数据。

正是这种严谨的科学态度让开普勒走上了创新之路。经过多次计算,开普勒终于得出结论:“行星围绕太阳的运动不是匀速圆周运动;行星在其轨道上的运动速度是可变的。太阳和行星之间的联系在同一时间扫过同一区域。”

这就是著名的开普勒第二定律。

行星椭圆轨道(网络图)

当开普勒发现这个重要的自然法则时,他并没有停止探索。熟悉几何学后,他很快发现了行星运动的另一个定律:“行星沿着椭圆轨道运动,而太阳位于椭圆轨道的两个焦点之一。”1609年,开普勒在《新天文学》和《火星运动》中写下了这两条重要定律。

1612年,开普勒的“老板”鲁道夫二世退位,接替他的新国王比老国王更不关心天文学的发展,继承并发扬了老国王拖欠工资的“光荣传统”。开普勒不得不愤怒地辞去宫廷天文学家的职务,转到奥地利林茨的一所大学担任教授。然而,战争和瘟疫笼罩着欧洲,学校总是拖欠工资,开普勒人过着半饥半饱的贫困生活。

开普勒和鲁道夫(网络图)

为了研究六大行星的轨道半径与其运行周期之间的关系,开普勒开始日夜计算。在长达十年的战争中,开普勒拖着他虚弱的身体努力学习,最终提出了第三定律:“所有行星椭圆轨道的长半轴的三次幂与它的旋转周期的平方之比是相等的。”1619年,开普勒发表了《宇宙和谐论》,发表了他辛辛苦苦获得的第三定律。最后,第谷的最后愿望实现了。开普勒如释重负地写道:“这正是我一生中强烈希望追求的,也是与第谷一样的追求...现在我已经取得了成功,这本书已经写好了……”

开普勒的行星运动三定律改变了整个天文学,彻底摧毁了托勒密复杂的宇宙体系,用定量的数学公式表达了哥白尼的日心说,使后世对行星运动有了一个清晰的概念。

1627年,开普勒攒够了钱,出版了鲁道夫的星表,这是当时最精确的天文表。

鲁道夫星行表(网络图)

1630年,生活

第谷图像(网络图)

(3)三十年战争(1618-1648):一场大规模的国际战争,涉及整个欧洲,由神圣罗马帝国的内战演变而来。这场战争是欧洲国家争夺利益、建立霸权和激烈宗教争端的结果。历史学家普遍认为,鲁道夫二世的政治错误是战争的直接原因。

鲁道夫的星表:这幅神圣罗马帝国双头鹰框架的地图设计反映了17世纪科学服务于政治目的的情况。中央半球主要指欧洲,设计在一只翅膀横跨整个地球的鹰的身体上。这一帝国象征在同一时期被哈布斯堡王室地图所采用,这意味着在西方与法国的战争和在东方与土耳其帝国的战争。中央子午线横穿丹麦岛,该岛是16世纪天文学家开普勒的导师第谷·布拉赫的家乡。

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篇2:天空为什么是蓝色的

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天空为什么是蓝色的?很多人都对这个问题产生过疑问,如果是大雨过后,天空会越发的蓝,这就很奇怪了,为什么太阳是红色的、天空却是蓝色的呢?下面是小编给大家带来的天空为什么是蓝色的,以供大家参考!

为什么朝阳和夕阳是橙红色?

当日落或日出时,太阳几乎在我们视线的正前方,此时太阳光在大气中要走相对长的路程,这时直射光中的蓝光大多都被散射了,只剩下红橙色的光,这就是为什么日落时太阳附近呈现红色。而此时的云也因为反射太阳光而呈现红色,这就和用红色的光照在白纸上的道理一样。

天空为什么是蓝色的?

在我们的地球上空,包裹着一层厚厚的大气。大气是没有颜色的,但是当太阳光进入大气层后,大气会将太阳光向四周散射。太阳光是有红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色的光组成的,其中红光波长最长,紫光波长最短。波长比较长的红光透射性最大,能够直接透过大气射向地面,橙、黄、绿光也比较容易透过大气,而波长比较短的蓝、靛、紫等颜色的光,却很容易被大气散射而无法透过大气层。

我们知道,光无论是在空气、水或是其他介质中,总是沿着直线传播。一旦遇到一个小的颗粒,就有一部分光线偏离原来的方向向四面八方传播。这就是光的散射现象。

在短波中,蓝光能量最大,散射出来的光波也最多,被散射了的蓝光布满天空,就使天空呈现出一片蓝色了。

为什么天空是蓝色而不是紫色?

既然波长越短散射越强,那天空应该是紫色,因为紫色的光波长最短,其实,正是因为紫光波长太短,地球周围的臭氧对太阳辐射的紫外线有强烈的吸收作用,因此能够到达地面的紫光很少,再加上我们的眼睛对紫色不如蓝色那样敏感,所以虽然紫光比蓝光波长更短,但我们看到的天空不是紫色而是蓝色的。

为什么有时天空不是蓝色而是白茫茫的?

在大气污染的情况下,比如出现雾和霾时(雾和霾是两个完全不同的概念),天空总是能见度不佳呈现白色。上文讲到过光线遇到较小的气体分子时发生的散射叫做瑞利散射,当光线碰到粒径大小接近于或大于光线波长的粒子时,发生的散射叫米氏散射(或米散射)。与瑞利散射不同的是,米氏散射的强度几乎与波长无关,而且光子散射后的性质也不会改变,因此经米氏散射后的光线呈现白色或灰色。在雾天或霾天时,空气中悬浮着大量的水滴、烟、尘等颗粒,光线透过时主要是米氏散射,因此我们看到的总是白茫茫甚至是灰色的一片。

为什么太阳看起来不是蓝色?

白天,太阳在我们的头顶,当日光经过大气层时,与空气分子发生瑞利散射,因为蓝光的瑞利散射比较强,所以天空呈现蓝色。但是太阳本身及其附近却呈现白色或黄色,这是因为在太阳与太阳周围范围内我们看到的光线大多是直射光而不是散射光,所以日光的颜色(白色)基本未发生改变。

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篇3:有哪些关于蓝蓝的天空像什么的句子?

全文共 548 字

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1、蓝蓝的天空像一片大海,也像一床蓝色的棉被。

2、蓝蓝的天空像一块淡蓝色的宝石。

3、蓝蓝的天空像一幅蓝白镶嵌的图画。

4、蓝蓝的天空像是一匹湛蓝光滑的缎子。

5、蓝蓝的天空像母亲包容大地与白云,大地在她身下苍茫,白云在她怀里嬉戏。

6、蓝蓝的天空像父亲包容山川和大海,山川在他身下连绵,大海在他怀里无边。

7、蓝蓝的天空像被过滤了一切杂色,连一丝浮絮都没有,瑰丽地熠熠发光。

8、蓝蓝的天空像一张蓝纸,几片薄薄的白云,像被阳光晒化了似的,随风缓缓浮游着。

9、蓝蓝的天空像深邃的大海一样,让人流连忘返。

10、蓝蓝的天空像一颗光滑的蓝宝石,忍不住想佩戴着它。

11、蓝蓝的天空像一朵软软棉花糖,甜滋滋的。

12、蓝蓝的天空像一碗冰淇淋,冰爽我的身心。

13、蓝蓝的天空像一张画布,等着鸟儿的点缀。

14、蓝蓝的天空像深邃的眼眸。

15、蓝蓝的天空像打翻的蓝色颜料,染了一片天。

16、蓝蓝的天空像一条蓝色的纽带。

17、蓝蓝的天空像一颗巨大的蓝色珍珠。

18、蓝蓝的天空像一片无边无际的大海,也像一片大大的草原!

19、蓝蓝的天空像晶莹剔透的蓝宝石。

20、蓝蓝的天空像打翻的蓝色颜料,染了一片天。

21、蓝蓝的天空像湛蓝湛蓝的湖水。

22、蓝蓝的天空像蓝色的大被子。

23、蓝蓝的天空像小姑娘蓝色的裙子。

24、蓝蓝的天空像蓝色的纱巾。

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篇4:猪为什么无法看见天空?

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因为猪的前额(也叫招头肉)特别厚,挡住了眼睛的视线,而且猪的颈椎是直的,背部又肥,所以只能勉强抬起20°左右,再高就不行了。另外,无论是找食物还是生活,猪都只需要在地上进行,不需要抬头。

猪好像没有抬头过!这是为啥?不给二师兄悲伤的权利?

首先,从生理角度讲,它做不到。 猪的前额(也叫招头肉)特别厚,挡住了猪眼睛的视线,而且猪的颈椎是直的,背部又肥,所以只能勉强抬起20°左右,再高就不行了,猪就永远无法抬头看到天空

大部分情况,人类圈养猪就只有一个目的——吃它的肉,而并非用来干活。因此猪也就没有了活动的动力,慢慢的猪就变懒了,脊椎逐渐退化,所以它的头部不能扬起超过20°。

其次,从生活习惯讲,它根本不需要抬头! 因为无论是找食物还是生活,猪都只需要在地上进行,不需要抬头。久而久之,猪就不抬头了。

当然,猪在倒地的时候还是可以看见天空的,但这不在我们的讨论范围之内。

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篇5:夜晚的天空为什么是黑的——奥尔勃斯佯谬

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夜晚天空为什么是黑的——奥尔勃斯佯谬

夜晚的天空为什么是黑的?这是经典宇宙学中的一个著名的问题.自古以来,人们就不断地对宇宙进行种种猜测.古代的人们曾经认为星星是镶嵌在一个透明球面上的.中国最古老的宇宙结构学说盖天说的基本观点是天圆地方.托勒政的地心宇宙体系和哥白尼的日心地动宇宙体系中都包括恒星天球的内容.中世纪的思想家尼古拉认为宇宙是无限的.牛顿把空间和时间的无限性作为他的理论的基本原理.他还推断:星星的数目必定是无限的,而且相当均匀地分布在空间.观测上,英国著名的天文学家威廉·赫歇耳和约翰·赫歇耳父子宣布至少某些可观测星云是与银河系具有相同尺度和结构的由分立的恒星组成的系统.这些星系居于整个宇宙之中.19 世纪天文学家普遍认为可观测宇宙必须是静态、无限的和均匀的.而对静态、无限、均匀的宇宙的一个著名反对意见即夜黑问题,也称奥伯斯佯谬.这个样谬是说,若恒星发出的光不变且都相同,而空间又是欧几里得的(平直的),则在此种宇宙中整个天空的亮度看起来是均匀的,且与太阳一般亮.因为无论从哪一个方向观看天空,视线都会碰到一个星星.这一点可以用一个简单的几何论证说明:现考虑进入人眼的一束细长的锥形光线.虽然恒星表面的视亮度与距离平方成反比,但锥体的截面积(或恒星的数目)随距离平方而增加,则集中在锥体内的光与它从什么地方发出没有关系,因而整个天空就要亮得像太阳一样,实际上夜空却是黑的.如何才能消除观测与理论之间的矛盾呢?

奥伯斯的推导基于以下的宇宙学观点:

1.宇宙物质是均匀分布的。

2.宇宙是静态的。

3.宇宙是无限的。

4.宇宙存在的时间已经无限长.为了避免夜晚的天空像太阳那么亮的结论,我们必须 重新考察上述观点.一个平均密度随观测距离的增大而减小,并以零为极限的等级式宇宙模型可以消除佯谬,但要付出失去均匀性的代价.但迄今为止的观测结果是:宇宙物质在大尺度空间内的分布是均匀和各向同性的.这个观点称为宇宙学原理,是现代宇宙学理论所必须依据的公理.上述第一点符合宇宙学原理,应予保留.这样等级式宇宙模型应该放弃.由于奥伯斯假定恒星发光不变,这一点今天看来最成问题.如果假定恒星并不是永远那么亮,而是在有限的过去才开始发光,由于远处恒星的光线尚未到达我们这儿,这也可以避免整个天空像太阳那么亮的结论.这使我们面临着是什么首次使恒星发光的问题.如此看来一个具有有限过去的宇宙可避免奥伯斯样谬.此时宇宙在时间上有个开端.另外一个有足够大膨胀速率的宇宙也能避免奥伯斯佯谬,即使它具有无限的过去.因为根据量子理论的观点,光子的能量正比于其频率.远距离高速追行光源的光线将产生非常大的红移,因而其能量将相应减小,使其总和保持有限,甚至可忽略不计.由于观测上尚无放弃宇宙学原理的理由,第一条观点应该接受,而第二、第四条应该重新考虑。

20  世纪初,爱因斯坦创立了广义相对论,这就为研究宇宙的整体结构提供了理论基础.宇宙的整体性质由引力场方程决定.荷兰物理学家德西特首先获得了引力场方程的一个宇宙解,但它是动态的而不可能是静态的:宇宙要么是膨胀的,要么是收缩的.观测上,哈勃发现河外星系的视向退行速度与距离成正比,即距离越远,视向速度越大.这说明宇宙空间中任意两个星系间的距离都在增大,宇宙在膨胀.如果一个膨胀的宇宙沿时间反溯回去将会达到一个原始的超密态,也就是宇宙于过去某一时刻创生于一次原初物质的大爆炸过程.这就是大爆炸宇宙学的宇宙模型.为了理论预言和实验观测相一致,宇宙在极早期曾经历一个暴胀阶段.显然一个具有有限过去而正在膨胀的大爆炸宇宙模型能避免奥伯斯佯谬.还有一个具有无限过去的稳恒态宇宙模型,它虽能消除佯谬,但却要破坏能量守恒且不能解释宇宙微波背景辐射等,已经不再为人们所接受。

综上所述,现在观测到的宇宙在膨胀,这是科学界公认的.经历一个暴胀阶段的大爆炸宇宙学模型是一个成功的模型,其理论预言与实验观测十分吻合.显然这是一个动态的宇宙学模型,且宇宙在时间上可能有一个开端.这样看来,对于一个均匀、静态、无限的经典宇宙学模型,其第二、第四条观点不成立.如果放弃这两条,也就自然不会得出夜晚的天空像太阳那么亮的荒谬结论。

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篇6:天空出现两个太阳的幻日现象是怎么形成的?

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天空的云层中飘浮着一些六角形柱状的冰晶体。由于重力的作用,这些冰晶体有时会整齐地在空中垂直排列。当太阳光线照在这些整齐排列的六角形冰柱上时会发生规律的折射,其中一部分太阳光被折射到太阳的侧面。人眼仍然以直接沿刚刚进入瞳孔的光线方向来判断这些折射光发散顶点的位置,看起来该点存在另一个太阳。

传说中曾有后羿射日,十个太阳齐上天空的现象仅仅是个传说,是不可能出现的。可是,天上同时出现两个太阳的奇观却可能出现,例如,2007年11月14日下午3时许,哈尔滨的天空中就同时出现了两个太阳。其原理是什么呢?

我们把出现两个太阳的景象称作“幻日”。“幻日”其实是大气的一种光学现象。在天空的半透明薄云中,飘浮着一些六角形柱状的冰晶体。由于重力的作用,这些冰晶体有时会整齐地在空中垂直排列。当太阳光线照在这些整齐排列的六角形冰柱上时,就会发生非常规律的折射。其中有一部分太阳光被折射到太阳的侧面。人的眼睛看到这些被折射到太阳侧面的光线,仍然以直接沿刚刚进入瞳孔的光线方向来判断这些折射光发散顶点的位置,所以认为在该点存在另外一个太阳。其实这只是太阳的虚像。随着太阳越升越高,通过冰晶柱的光线也会越来越远离地平线,偏折的角度也会越来越大,因此会看到太阳两侧的幻日远离中心的太阳,但与太阳却始终保持相同的高度。还有一个奇观,那就是幻日靠近太阳的一侧是红色的,远离太阳的一侧却是蓝紫色的,这一奇观是由太阳光在冰晶体中的色散造成的。

幻日是极为罕见的景象,这是因为幻日的出现必须有特殊的气候条件。

首先,要有云,而且云层的位置要高,云中要有大量的水气,温度要低(零下30℃以下)才能形成冰晶;其次,云层要薄,透光率要好,这样太阳光才能被折射出来;第三,太阳与冰晶及观察者之间的角度要正好,这点很重要,也很苛刻,因为稍微偏一点都看不到。因此,能够看到“幻日”这种大气光学现象,确实不是一件容易的事。

“幻日”现象出现的时间一般是早晨5时30分至6时之间,或者上午9时左右,傍晚也会出现。但正午一般不会出现,因为正午太阳是直射,不满足折射的条件。而且中午的太阳光线非常强烈,即便出现幻日现象,肉眼也观测不到。

其实,很多地方都出现过幻日现象,出现幻日的大小、明暗和多少,和高空小冰柱的分布情况有关。幻日现象持续的时间一般都很短,长则几十分钟,短则几分钟。这是因为空中的云移动得比较快,云一走,下一块云的组成不一样,幻日也就消失了,因此我们也就看不到幻日了。

除地球之外,在太阳系其他星球上也会出现幻日现象。在火星上,冰晶柱有的是由小水滴凝结而成,有的是由固态二氧化碳,即干冰构成。在木星、土星、天王星和海王星这些本身由气体构成的星球上,冰晶柱是由甲烷、氨气及其他气体结晶构成的,它们也会折射太阳光,形成幻日现象,有时甚至比地球上的更为壮观,在太阳的两侧会形成四个,甚至更多个幻日。

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篇7:全天空划分为多少星座区域

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星座是指天上一群在天球上投影的位置相近的恒星的组合,不同的文明和历史时期对星座的划分可能不同。现代星座大多由古希腊传统星座演化而来,而国际天文学联合会把天空精确划分为88星座。同时规定以1875年的春分点和赤道为基准。

而我国古代是以星宿及星官来划分,其中较重要的是叁垣二十八宿,叁垣指环绕北极和近头顶天空分为叁个区域,分别是紫微垣、太微垣和天市垣,而在环黄道和天球赤道近旁一周分为四象,四象中又将每象细分成七个区域,合称二十八宿,这些都是中国特有的星座名称。

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篇8:飞机飞过天空后的一白色烟迹是怎么产生的

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你听闻过“飞机拉烟”吗?在我们仰头凝望蓝天白云,看见喷气式样飞机轰隆轰隆掠过头上时,经常能见到飞机的尾端留有一道细细长长白色烟迹,这类状况便是大家常说的“飞机拉烟”。这一白色烟迹究竟是什么?它也是怎样产生的呢?

气象专家称它为飞机尾迹,也叫“尾迹云”。实际上,这类白色烟迹并并不是飞机喷出的烟,只是因为高处温度低,飞机排出去的有机废气与周边的气体混和后凝固而成的水蒸气,凝固变成一种独特云团,看上去是白色的,就仿佛飞机的拉烟一样。在其中,飞机在高空飞行,清除有机废气与高处气体相混和,混合气的饱和状态水平在于发热量与水蒸气增加量二者的净效用,当加湿效用占上风并超出临界点时,便会产生一道拖在飞机小尾巴后边的细细长长凝固尾迹;而当增热电效应占上风时,则不容易产生尾迹。

那麼,飞机尾迹状况何时能够见到的吗?有关工作员依据经验交流出,一般飞机航行在7至11公里中间高宽比时,将会会产生该状况。

除开大家平常看到的飞机拉“冒烟”,在重特大传统节日典礼中还能够见到一种“彩烟”。这类“彩烟”一般是技能飞机在开展航空公司演出时以便构建氛围,有目的地在尾舵拉出一条彩色的烟带,半空中绕出各种各样漂亮的造型设计来,这就是人为因素生产制造出去的“演出拉烟”。这二种拉烟的基本原理基本相同,只不过是“彩烟”演出中,大家提升了一点调料,因此就产生了“彩烟”。

拉烟航行是粉丝们十分钟爱的演出方式,以前的飞机演出大多数选用固态拉烟弹。但固态彩烟有一个缺陷,便是色调相对性偏淡,空出時间也短。历经提升,现如今拉烟特技飞行中选用液體拉烟剂,将拉烟時间提升到7至8分钟。它关键借助飞机机腹下增挂的液體拉烟吊舱,将高熔点的液體拉烟剂引入吊舱,根据N2充压的方法,将烟剂从拉烟喷头里“吹”出去,送进柴油发动机喷出来的高溫天然气中,产生的蒸汽受冷后凝固成雾,就变成了浓浓彩烟。

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篇9:九州天空城2涟漪喜欢谁 涟漪和云沐阳在一起了吗

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相信大家看了《九州天空城2》最近几集后,肯定会替涟漪感到不值。作为云沐阳的义妹和副将,感觉云沐阳一点都不了解涟漪,还觉得她是在冤枉好人。不过云沐阳也是被蒙在鼓里,只能说杜纤音这次隐藏的太好,才会占据上风。看得出来涟漪是喜欢云沐阳的,但云沐阳始终把她当妹妹看待,这三人之间的恋情如果照此发展下去,恐怕很难圆满收场。涟漪最后到底能不能得到云沐阳的理解呢?下面就来了解看看吧。涟漪喜欢谁?

剧中,涟漪喜欢云沐阳,但是因为杜纤音的存在,使得他们之间造成了很多误会。云沐阳遇见卑微的杜纤音以后,产生了怜悯之心,也慢慢地爱上了这个可怜的女孩。后来没云沐阳身受重伤,也是杜纤音救了他,因为杜纤音也已经爱上他了。

云沐阳为了救杜纤音,被有毒的剑刺中陷入昏迷,为了救云沐阳,杜纤音只能显露自己的武功,而后她抛下涟漪,带着受伤的云沐阳离开,涟漪只能眼睁睁地看着杜纤音离开这里。

后来,涟漪去到云沐阳的住所,正好看见了他和杜纤音在一起,涟漪剑指杜纤音,指责她明明会武功却要装出一副柔弱的样子。

上次也是杜纤音斩断绳索想要置自己于死地,云沐阳挡在杜纤音的面前,声称她是自己的救命恩人,涟漪气急败坏地离开小屋。

而云沐阳知道涟漪素来正直,不会无缘无故地冤枉好人,入夜以后他去观察小船的绳索,果然发现断口十分整齐,确实是利剑所斩。

云沐阳选择相信涟漪,而杜纤音对他虽是真心,但撒谎也是真的,之后杜纤音离开了小屋。涟漪和云沐阳正准备离开小屋,听到外面传来女子的呼救声。

他们一出门就看到杜纤音被紫色飞翼金吾卫的人抓走,云沐阳想要去救她,便下军令让涟漪先回银翼铁骑复命,即便涟漪说主公有令让他们赶快回到银翼铁骑商量攻打凉城的事宜,云沐阳还是决定义无反顾地去救杜纤音。

涟漪英姿飒爽,敢爱敢恨,她和云沐阳算得上是青梅竹马。可是云沐阳不喜欢她,云沐阳心里的那个人是杜纤音,杜纤音的身份相当神秘,她是在爱和虐里长大,享受过幸福,也经历过痛苦,表面上杜纤音楚楚可怜,实际上她满腹心机,深藏不露。涟漪和云沐阳在一起了吗?

《九州天空城2》一开始,涟漪上线半戴面纱、脸上一抹伤疤也吸引了诸多目光,随后发生在她身上一系列的故事也是牵动着粉丝的心。刚开始涟漪就被关进天空城监牢,在得到他人帮助后成功脱离,但在与云大哥汇合时又遭遇埋伏,和十几位护军大打出手深受毒剑刺伤,最后又惨遭队友抛弃,涟漪可谓是用实际行动真实演绎了什么叫“出师不利”。

涟漪独自一人面对众人挑衅、身受重伤毫不退缩、在监狱里甘愿牺牲自己成全他人的决心,让不少观众看到了她身上的飒爽气质。虽然她和云沐阳有误会,但杜纤音的真面目迟早有一天会被说破,到那时云沐阳才会知道,谁才是真正对他好,爱他的人。涟漪演员资料介绍

涟漪的扮演者是李沐宸。李沐宸1993年出生于上海,中国内地女演员。2016年,出演个人首部电影《少女龙婆》,在电影中饰演主演之一的Lulu,从而正式进入演艺圈。

李沐宸在生活中经常会以短发的样子示人,但是她的短发样子不仅仅给人一种酷酷的感觉,而且丝毫不影响她的魅力,可以说是非常适合短发。

李沐宸出道以来的影视剧作品并不多,除了上面提到的这些,还有《电竞纪元》的周逸阳,《我的仙界学院》的墨弦,《勇往直前恋上你》的陈欣悦,《我的漂亮朋友》的花花,《九州·天空城II》的涟漪,后面两部都是已经杀青,等待播出的状态。

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篇10:只顾天空不看脚下的天文学家

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一天晚上,泰勒斯在沙漠中行走,仰望星空。然而,他预测第二天会下雨。就在他预测要下雨的时候,他掉进了一个坑里,差点摔死。其他人救了他。他对那个人说:“明天会下雨。”因此,有一个关于哲学家的笑话,哲学家是只知道天上的事而不知道他们脚下发生了什么的人。但是两千年后,德国哲学家黑格尔说:“只有那些永远躺在坑里,从不仰望天空的人,才不会掉进坑里。”泰勒斯是标志希腊智慧的第一人。后来,英国的奥斯卡·王尔德曾经说过:“我们都生活在下水道里,但是仍然有一些人仰望星空。”

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篇11:为什么天空中会出现彩虹呢

全文共 2533 字

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刚下过一场暴雨,我打开窗子,看着白云飘来飘去。忽然,一道五颜六色的虹出现在眼前。这里小编为大家整理了关于为什么天空中会出现彩虹呢,方便大家学习了解,希望对您有帮助!

为什么雨后会出现彩虹

1、雨后为什么会出现彩虹

彩虹是一种气相中的光学现象,出现彩虹的原因其实是一种折射反映,当天空中下雨的时候,空气中会有残留的小雨滴,阳光直射过来会透过小雨滴的底部反射,当他再次回到空气中的时候就带着不同颜色的光了,这就是雨后为什么会有彩虹的原因。

2、彩虹是怎么形成的

下过雨后,空气中会有雨滴,而当光线穿过雨滴的颗粒时会产生折射的现象,光折射的角度是不同的颜色也是不同的,所以就会有七种不同的颜色发散至不同的方向,当他们排列在一起的时候就会产生七道颜色不同的`光了,非常美丽。彩虹的形状是半圆形的,这是为什么呢,我们都知道彩虹的颜色是红橙黄绿青蓝紫,当太阳照射到水滴上面的时候空气里水滴的大小决定了彩虹的鲜艳程度和宽窄,空气中的水滴越大,彩虹的颜色就越鲜艳,同时也越窄,反之空气中的水滴越小,彩虹的颜色就越淡,但是越宽。所以你是喜欢鲜艳却窄的彩虹还是淡而宽的彩虹呢?

3、科普

彩虹其实并不像人们想象的那样是半圆形的,而是一个完整的圆。也就是说,彩虹并没有起点,也没有终点。彩虹的圆心就是太阳与地球的垂直连线的中点,人们看到的彩虹只是彩虹的一部分,而剩余的部分在地平线下,所以人们看不到。这也能够解释,为什么有些彩虹很短,而有些彩虹却是一个完整的半圆。当彩虹呈现完整的半圆时,太阳恰好在地平线上,这时彩虹的圆心正好位于观察者的前方地平线上。当太阳高悬于天空上时,彩虹的圆心位于地平线下,这时人们只能看到很少的一段彩虹。

为什么天空中会出现彩虹呢

彩虹是气象中的一种光学现象,当太阳光照射到空气中的水滴时,光线被折射及反射,就会在天空上形成拱形的七彩光谱,即彩虹。

夏天雨后,太阳重新露出笑脸,这时,我们常常会发现,在太阳对面的天空中,出现了一条半圆形的彩虹。那么,天空中为什么会出现彩虹呢?

原来,美丽的彩虹是因为阳光射到空中接近球形的小水滴,造成色散及反射而成。阳光射入水滴时会同时以不同角度入射,在水滴内亦以不同的角度反射。当中以40至42度的反射最为强烈,造成我们所见到的彩虹。

造成这种反射时,阳光进入水滴,先折射一次,然后在水滴的背面反射,最后离开水滴时再折射一次,总共经过一次反射两次折射。因为水对光有色散的作用,不同波长的光的折射率有所不同,红光的折射率比蓝光小,而蓝光的偏向角度比红光大。

由于光在水滴内被反射,所以观察者看见的光谱是倒过来,红光在最上方,其他颜色在下。因此,彩虹和霓虹的高度不一样,颜色的层递顺序也正好反过来。彩虹意旨光线经过两次折射一次反射,霓虹则是光线经过两次折射两次反射。

为什么天空是蓝色的

天空是蓝色的原因

事实上天空之所以是蓝色的原因是因为三个简单的因素组合在一起:阳光是由许多不同波长的光组成的,地球的大气层是由分散不同波长光的分子组成的,它们的大小不同,我们的眼睛也很敏感,把这三件事放在一起,阳光是由所有不同颜色的光组成的……我们的太阳的光球层非常热,接近6000K,它发出一种广谱的光从能量的紫外线到可见的,从紫色到红色,然后深入到光谱的红外部分。

的能量光也是短波波长(和高频)光,而较低能量的光有较长波长(和低频率)而不是高能的。当你看到一个棱镜将太阳光分解成它的各个组成部分时,光产生分裂的原因是由于红光的波长比蓝色光长。

在我们的日常生活中不同波长的光反应不同与物质的反应是极其重要和有用的。微波炉上的大洞允许短波长的可见光出入,但要保持较长波长的微波光反射它。太阳镜上的薄涂层反射紫外线、紫色和蓝光,但允许长波长的绿色、黄色、橙色和红色穿过。

这些微小不可见的粒子组成了我们的大气层——像氮、氧、水、二氧化碳和氩原子一样的分子,它们都散射所有波长的光,但更有效地散射短波波长的光。

因为这些分子比光本身的波长要小得多,所以光波长越短,它散射的越好。事实上它在数量上遵循一种叫做瑞利散射的定律,它告诉我们在人类视觉的短波波长范围内的紫光,比在长波长范围内的红光多出9倍多。(波长的散射强度成反比的四次方:我∝λ-4)。

当阳光照射在地球大气层的每一个角落的时候,光的红光波长只会有11%的散射,所以在你的眼睛里就像紫色的光一样。

当太阳在天空高时这就是为什么整个天空是蓝色的。它在离太阳较远的地方看起来更亮,因为在这些方向上有更多的大气层(因此更多的蓝光)。在任何方向上,你都能看到从阳光中发出的散射光,照亮了你眼睛和外太空之间的整个大气层。这对天空的颜色有一些有趣的影响,这取决于太阳的位置和你在看的地方。

如果太阳在地平线以下光就必须穿过大量的大气层。蓝色的光分散在各个方向,而红光则不太可能散射,这意味着它会到达你的眼睛。如果你在日落或日出之前乘飞机,你就能看到这种效果的壮观景象。

从太空描述和宇航员返回的图像来看,这是一个更好的视角。

在日出/日落或月升/月日落时,来自太阳(或月亮)的光必须经过大量的大气层,离地平线越近,光线穿过的大气层就越多。当蓝光散射到各个方向时,红光散射的效率要低得多。这意味着两个光从太阳或月亮的磁盘本身变成了红色的颜色,但也从附近的太阳和月亮的光线——撞到大气和散射的光到达我们的眼睛——之前只有一次优先发红了。

在日全食时当月亮的影子落在你身上,遮挡阳光直射到你周围的大片区域时,地平线就会变成红色,而不是别的地方。在全食的路径上,光线照射在所有的方向上,这就是为什么在大多数地方,天空仍然是蓝色的。但在视界附近,那些分散在各个方向的光很可能在到达你的眼睛之前再次散射。红光是最可能穿过的光的波长,最终超过了更有效的散射蓝光。

所以尽管如此,你可能还有一个问题:如果波长较短的光线更有效地散射,为什么天空不会呈现紫色?事实上,有更多的紫光来自于大气而不是蓝色的光,但也有其他颜色的混合。因为你的眼睛有三种类型的视锥(用于检测颜色),以及单色杆,这是所有四种需要在分配颜色时被你的大脑解释的信号。

每一种锥体,加上杆对不同波长的光都很敏感,但它们都在一定程度上受到天空的刺激。我们的眼睛对蓝色、青色和绿色波长的反应比对紫罗兰更强烈。即使有更多的紫光,也不足以克服我们大脑传递的强烈的蓝色信号。

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篇12:天空晚霞的形成原因是什么

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晚霞是指傍晚日落前后的天边出现的五彩缤纷的彩霞,对于晚霞的形成原因你想了解吗?如此美丽的晚霞实在是让人沉醉其中无法自拔。下面就让小编来告诉你晚霞是怎样形成的吧。

晚霞的概念

引证解释

指日落时出现的彩霞。

唐·卢照邻《长安古意》诗:“龙衔宝盖承朝日,凤吐流苏带晚霞。” 清 ·沈复《浮生六记·闺房记乐》:“炊烟四起,晚霞烂然。”曹禺《雷雨》第一幕:“她觉得自己的夏天已经过去,生命的晚霞就要暗下来了。”

谚语诗句

朝霞不出门,晚霞行千里。

夕阳无限好,只是近黄昏。

大漠孤烟直,长河落日圆。

晚霞的形成

根据瑞利散射定律,太阳光谱中的波长较短的紫、蓝、青等颜色的光最容易散射出来,而波长较长的红、橙、黄等颜色的光透射能力很强。因此,我们看到晴朗的天空总是呈蔚蓝色,而地平线上空的光线只剩波长较长的黄、橙、红光了。这些光线经空气分子和水汽等杂质的散射后,那里的天空就带上了绚丽的色彩。

俗话说“朝霞不出门,晚霞行千里”。这就是说,早晨出现鲜红的朝霞,说明大气中水滴已经很多,预示天气将要转雨。如果出火红色或金黄色的晚霞,表明西方已经没有云层,阳光才能透射过来形成晚霞,因此预示天气将要转晴。 在日出和日落前后的天边,有时会出现五彩缤纷的霞。日出前后在东方天空看到霞称早霞,日落前后的霞称晚霞。

虽说朝霞不出门,晚霞行千里,但在广东潮汕地区也有一种古人说法:“傍晚红遍天,三天必台风”。也即是说,当出现晚霞未来三天必有台风。

霞是由于日出和日落前后,阳光通过厚厚的大气层,被大量的空气分子散射的结果。当空中的尘埃、水汽等杂质越多时,其色彩愈显著。如果有云层,云块也会染上橙红艳丽的颜色。

晚霞的相关现象

彩霞

彩色的云霞。类似于彩虹的、在早晚发生的一种光线现象,并不象彩虹那么有规律,好像是被打翻的颜料一样很随意。好像抽象画一样,有一种蒙胧的美。一般早晨的称“朝霞”,云体本身色彩暗淡且形体巨大,但是天空却呈现出一种淡雅的玫瑰色;傍晚的曰“晚霞”,又名“火烧云”,色彩红艳,形状多变,云体较小。古代有“朝霞不出门,晚霞行千里”的说法,因为朝霞多是积云造成的,极容易发展为积雨云;而晚霞多是淡积云造成的,淡积云不会造成降水,而且一般预示着一定范围内未来几天将持续晴好,有利于出行。

火烧云

在清晨,太阳刚刚出来的时候,或者傍晚太阳快要落山的时候,天边的云彩常常是通红的一片,像火烧的一样。人们把这种通红的云,叫做火烧云,又叫朝霞和晚霞。有时候,没有云,天边也会出现火红的颜色,这叫火烧云。

火烧云是日出或日落时出现的赤色云霞。火烧云属于低云类,是大气变化的现象之一。它常出现在夏季,特别是在雷雨之后的日落前后,在天空的西部。由于地面蒸发旺盛,大气中上升气流的作用较大,使火烧云的形状千变万化。火烧云的色彩一般是红通通的。火烧云的出现,预示着天气暖热、雨量丰沛、生物生长繁茂的时期即将到来。

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篇13:天空中历时最长的彗星发生在哪一年

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彗星常常突如其来出现在天穹,我们肉眼能见的时间一般约两三个月。但1811年出现的那颗大彗星,却从8月26日炯炯放光,一直到第二年8月17日才悄悄隐去,在人们眼前逛荡了491天。据说,当年拿破仑在侵略俄国的道路上,见到了这颗彗尾长达1.6亿千米的大彗星后,曾经兴奋一时,以为这是俄国沦亡的征兆……当然,结果总是与侵略者的愿望相反,彗星并不能为他赢得侵略战争的胜利。

肉眼可见的彗星并不多,但用望远镜观测,每年平均总可找到六七个。1970年,人们一共记下了29个彗星,成为发现彗星最多的一年。

与此相反,1948年却是无彗年,整整一年天空中找不到彗星的踪迹。

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篇14:九州天空城2雪景空结局揭秘 雪景空为什么认识风如澈

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雪景空一觉醒来发现自己丧失了部分记忆,完全不清楚自己从何而来。不过在风如澈还是婴儿的时候,雪景空就见过她,感觉雪景空应该是认识风如澈父母的,有人推测他的义父或许正是风天逸。但不知道雪景空经历了什么,被封印了起来,此后在和风如澈的相处过程中应该能帮助他恢复此前的记忆,这样两人的关系就能彻底清楚了。还有一点,雪景空本名姓方,他到底会是谁的后人呢?雪景空为什么认识风如澈

雪景空身份来历十分神秘,他是从冰封中醒来,失去了以前的记忆。风如澈还在襁褓时,雪景空已经是现在这个模样,容貌没有变老,一般这种情况只会出现在神仙身上。

雪景空为了寻找弟弟的下落,自荐进宫当帝师,没想到与风如澈展开一段旷世绝恋。风如澈是风天逸和易茯苓的女儿,雪景空消除记忆的秘术对她来说不管用,而且雪景空每次都会被反噬,脑海中出现他曾经的回忆,很显然,雪景空和风如澈的关系不一般。

雪景空原名叫方天意,他最大的对手是反派烬年,当初雪景空把他封印后,烬年就幻化出一个魅,也就是经常刺杀雪景空的哑巴须臾,其实须臾是会说话的,因为受到烬年的处罚,才变成了哑巴。

方天意后来被冰封起来,被云沐阳救出来后就忘记自己是谁,所以取名为雪景空,他和雪飞霜没有任何关系,不过跟方祈墨应该会有联系。方祈墨是人族少年,风流倜傥,潇洒多情,有颜有才,身边美女围绕,生活十分自在。

雪景空已经三百多岁,难道他是神仙,从目前剧情来看,雪景空如果跟方祈墨是同族,那么他可能是人族和神仙的结合。而且雪景空身上有跟易茯苓相同的星流花神胎记,看来雪景空应该是新任星流花神。

雪景空是这部剧的男主,也是最为神秘的人,他身上隐藏着许多秘密,而且当他看到风如澈时就会有以前的记忆碎片,他想拼凑起来却始终没办法。雪景空结局

雪景空为了寻找自己弟弟的下落来到了皇宫做了帝师,因此认识了风如澈,后来和风如澈在相处中逐渐产生了感情,走到了一起。雪景空身上有很多秘密,雪景空不记得之前的事情,但是在看到风如澈的时候,脑海中会浮现出很多记忆碎片,但是雪景空不管怎么做都不能将它们拼凑在一起。

刚开始大家以为雪景空是雪飞霜的后代,但是雪景空的真名是方天意,和雪飞霜并没有什么关系。而雪景空的方式姓氏,让人不禁想起了方祈墨。方祈墨是人族,但是他因为长相英俊帅气,所以身边有很多女性,方祈墨也是一个非常风流的人,所以说方祈墨很有可能和他有什么联系。

雪景空已经活了三百多年了,而且一直都是现在这幅样子,风如澈还是个小婴儿的时候,雪景空就是现在这样英俊帅气的少年模样,现在风如澈已经长大了,雪景空还是没有变,加上他身上的胎记,所以雪景空应该是人和神仙的结合体。

雪景空和风如澈的感情发展也充满了艰难险阻,雪景空现在是澜州大地上最伟大的秘术师,只有他才能压制烬年。但烬年同时也是一个非常强悍的存在,雪景空需要非常吃力才能够保持自己的优势,从目前的剧情发展来看,雪景空最后和风如澈的结局不一定是圆满的,这让观众们十分担心。第一部中的易茯苓和风天逸经历了那么多考验后最终还是走到了一起,大家希望雪景空和风如澈最后也一定要有情人终成眷属。

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篇15:四子王旗沙尘暴红警天空变橙红色 沙尘暴的预警三等级是哪三个?

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预警等级分别是蓝色、黄色和红色。蓝色预警是指可能出现沙尘天气;黄色预警是指可能出现较强的沙尘天气,预警等级达到了红色,说明这场沙尘暴非常严重。4月10日内蒙古受到沙尘暴的影响较大,内蒙古乌兰察布市四子王旗气象台发布了沙尘暴的红色预警信号,根据气象台消息显示,整个内蒙古大部分地区都出现了强沙尘暴天气,能见度都小于500米,一直持续在午后至夜间,天空也变成了橙红色建筑物都若隐若现,看到这一幕,无不惊叹大自然的破坏力有多强。罕见的沙尘暴,天空变成了橙红色,给当地居民带来了极大的困扰。

沙尘暴是一种自然灾害,是指在干旱、半干旱地区,由于风力较大,地表土壤、沙尘等物质被风吹起,形成一种强烈的风沙天气现象。沙尘暴对人类的生产和生活都会造成很大的影响,各国都会根据沙尘暴的严重程度发布不同等级的预警。在中国,沙尘暴的预警分为三个等级,分别是蓝色、黄色和红色。其中,蓝色预警是指可能出现沙尘天气,需要注意防范;黄色预警是指可能出现较强的沙尘天气,需要采取措施防范;红色预警是指可能出现严重的沙尘天气,需要采取紧急措施,确保人民生命财产安全。

在四子王旗这次沙尘暴中,预警等级达到了红色,说明这场沙尘暴非常严重,需要采取紧急措施。当地采取了一系列措施,包括关闭学校、停止施工等,以确保人民的生命财产安全。

沙尘暴的预警等级虽然只有三个,但是每个等级都有其特定的意义和应对措施。在蓝色预警时,人们需要注意天气变化,做好防范措施,如佩戴口罩、避免外出等;在黄色预警时,人们需要采取更加严格的防范措施,如关闭门窗、减少外出等;在红色预警时,人们需要采取紧急措施,如停止一切户外活动、关闭学校等。沙尘暴是一种自然灾害,对人类的生产和生活都会造成很大的影响。需要密切关注天气预报,及时采取相应的防范措施,确保人民的生命财产安全。

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篇16:如何用flash制作纸飞机滑翔天空的动画效果

全文共 622 字

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这一节主要来学习flash动画中的动作补间动画,来制作滑翔的纸飞机动画。大家一起来欣赏学习下吧!

滑翔纸飞机动画制作步奏:

1、这里使用的纸飞机素材图片是从网上下载下来的,当然网上下载的纸飞机是有背景的,因此用Photoshop将纸飞机的背景删除了,只保留了纸飞机,所以这里可以直接引用哦!

打开flash的软件,新建一个ActionScript 3.0的画布,如下图所示:

2、选择菜单栏中的文件—导入—导入到舞台,导入我们的风景图片,如果导入的图片过大,按住shift键等比例缩小到合适的大小。

3、选择菜单栏中的文件—导入—导入到舞台,导入我们的纸飞机图片,如下图所以,用鼠标将其移道右上角的位置,适当变形一下。

4、选中图层1,在图层1的60帧处单击右键,找到插入帧并点击插入帧,如下图所示:

5、选中纸飞机图层,在纸飞机的60帧处单击右键,找到插入关键帧并点击插入关键帧;然后将纸飞机图片移动到左下角,还是将纸飞机稍微缩小一点,扁平一点。

6、选中纸飞机的第一帧,单击右键选择创建传统补间,设置好传统补间后,我们可以看到有一个从第一帧到60帧的箭头,如下图所示:

7、将播放形式设置为循环,将范围拖动到包含第一帧和第60帧所有,点击下面的播放浏览下动画效果

导出动画的步奏:

1、选择菜单栏中的文件—导出—导出影片,或者直接使用快捷键Ctrl+Alt+Shift+S,如下图所示:

2、我们保存到桌面上,最好选择SWF影片类型,因为这种类型占用空间最小哦!

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篇17:天空突现五彩闪光 小心地震来袭

全文共 577 字

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1975年2月4日我国海城、营口发生了7.3级地震,东自岫岩,西到绵县,北起辽中,南到新金,当时震区有百分之九十的人都看到了地光,近处可见一道道长的白色光带,远处则见到红、黄、蓝、白、紫的闪光。此外,还有人看到从地裂缝内直接射出的兰白色光,以及从地面喷口中冒出粉红色火球,光球像信号弹一样升起十几公尺到几十公尺后消失。

地震伴有发光现象并非偶然。在我国近年就至少有二三十次地震伴有地光。地光的颜色很多,有红、黄、蓝、白、紫等。地光的形状不一,有的呈片状或球伏,也有是电火花似的。地光的出现时间不一般很短,往往一闪而过,所以不易观测。

地光发生的原因

有人认为是地震前地电和地磁异常,使大气粒子放电发光所致;也有人认为是放射性物质的射气流从地下的裂缝中射出,在低空引起大气电离,因而发光。尽管原因还没有彻底清楚,但由于地光有时出现在大震之前,因此它是临震前的一种前兆现象,可以用来进行临震预报。1976年5月29日20时23分和22时在云南的龙陵、潞西一带发生7.5级与7.6级两次强烈地震时,负责地震值班的同志观察到震区上空出现一条橘红色的光带,便当机立断,拉响了警报器,疏散人员,避免了重大伤亡。

地光是地震前大自然向我们发出的警报。虽然时间很短,瞬时即逝,但当观察到这种地震前兆后,应该利用这个短短的时间,争分夺秒,立即采取防避措施,减免生命财产的伤亡损失。

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篇18:为什么雨后的天空会出现彩虹?

全文共 211 字

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夏天的雨后,天空常常出现半圆形的彩虹,这是因为在雨后,空气中会有大量的小水滴悬浮在空中,当光线经过这些水滴时,光就会出现折射现象,又因为在光的折射过程中, 红橙黄绿蓝靛紫等色光的折射角度不相同,就形成了我们所看到的彩虹。

彩虹的明显程度,取决于空气中小水滴的大小,小水滴体积越大,形成的彩虹越鲜亮,小水滴体积越小,形成的彩虹就不明显。

一般冬天的气温较低,在空中不容易存在小水滴,下阵雨的机会也少,所以冬天一般不会有彩虹出现。

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篇19:天空之境是哪里

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茶卡盐湖与塔尔寺、青海湖、孟达天池齐名,是“青海四大景”之一,被国家旅游地理杂志评为“人一生必去的55个地方”之一。茶卡盐湖的形成原因是由于板块运动,原被海水所覆盖的亚欧板块与印度洋板块的交界地带逐渐隆起为青藏高原;而在青藏高原的形成过程中,部分海水积留在低洼地带,形成了许多盐湖和池塘。

青海省海西蒙古族藏族自治州乌兰县茶卡的天然结晶盐湖—茶卡盐湖,被旅行者们称为中国“天空之镜”。“茶卡”是藏语,意即盐池,也就是青海的盐。茶卡盐湖是一个封闭的内陆湖泊,镶嵌在雪山草地间而非戈壁沙漠上,主要入湖水量为河水。茶卡盐极易开采,人们只需要揭开十几厘米的盐盖,就可以从下面捞取天然的结晶盐。除了有开采利用的价值外,茶卡盐湖也拥有许多特色景观,是个只需看上一眼就能爱上的地方。

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篇20:九州天空城2风如澈是谁?风如澈和风天逸什么关系?

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九州天空城2》将在本周播出,看过第一部的朋友应该还记得最后的结局,其实已经在暗示会有续集,这次终于是来了。第二部将延续第一部的故事,风天逸和易茯苓有了一个女儿名叫风如澈,她也正是本次的女主角。风如澈和她爸妈的性格都不太像,是一位非常有个性的羽族少女,而且更是未来女羽皇的继承人。风如澈认识雪景空后,迎来了她的初恋,此后也有更重要的使命在等着他。风如澈身份介绍

《九州天空城2》风如澈是羽皇风天逸和星流花神易茯苓的女儿。风铃夫妇归隐山林、风刃去世后,各方势力都在寻找着生有金色羽翼的风天逸独女。这时,风如澈与澜州大地最伟大的秘术师雪景空在机缘巧合下相遇,风雪二人渐渐产生情愫,两人的爱情令人艳羡不已!

《九州天空城》第一部的双结局设计早已为续篇埋下伏笔,风天逸与易茯苓打破了星流花神的宿命轮回,有情人终成眷属,让网友大呼“过瘾”。而第二季的故事始于风刃去世后,澜州各地群雄四起,各方势力都在寻找着生有金色羽翼的风天逸独女,以图挟天子令诸侯。

风如澈从一个闯荡江湖的街头野丫头成长为一代女羽皇,飘泊江湖的风如澈活泼随性,但遇到雪景空后情窦初开,立刻从野丫头变为羞涩的少女。

在第一部《九州天空城》当中,关晓彤还是表演的很到位的,而且在剧中的造型也是非常的好看的。不过在《九州天空城2》里的女一号风如澈却是由王玉雯饰演的。

男主雪景空是一位秘术师,也是一位爱而克制的内敛深情男。雪景空一袭素雅白衣仙气飘飘,纤尘不染,看起来超凡脱俗又有点冰凉似水,有一丝不食人间烟火的气息。徐正溪自从今年在《独孤天下》中爆红之后,资源就好了起来,连续接演了两部男主剧。

在剧中,雪景空十分喜爱俏皮灵动的风如澈,于是化身“护花使者”守护在她身边,陪伴她度过重重难关。预告中两人之间的互动更是甜蜜加倍,偷看洗澡,公主抱等画面浪漫唯美,让观众吃了一嘴狗粮。风如澈演员资料介绍

《九州天空城2》风如澈的扮演者是王玉雯,她是风天逸女儿,性格活泼随性,原来只是一个爱玩的野丫头,遇到了雪景空后就变成了一个情窦初开、害羞的少女,她敢爱敢恨,最后成为一代羽族女皇。

王玉雯,1997年出生,现毕业于北京舞蹈学院。2015年王玉雯出演微电影《数字恋爱》正式进入演艺圈,2016年主演校园青春剧《超星星学园》获得更多观众喜爱。2016年底,王玉雯参演郭敬明同名小说改编剧《夏至未至》。

2017年,王玉雯参演顾长卫执导的青春校园影片《遇见你真好》;2018年3月27日,参演的三国题材古装剧《三国机密之潜龙在渊》在腾讯视频上线,在剧中饰演曹操之女曹节;2019年,与吴希泽搭档主演古代青春校园喜剧《长安少年行》。

王玉雯曾就读于北舞附中歌舞系,学习芭蕾舞。2015年,王玉雯参加艺考,考出了北京舞蹈学院音乐剧专业第3名、中国人民解放军艺术学院表演系第4名的成绩,最终被北京舞蹈学院录取。

王玉雯因长相清纯甜美而被发掘进入演艺圈,她性格恬静,也多才多艺,舞蹈、唱歌、钢琴样样都会。从小学习芭蕾舞的王玉雯,却是一个不折不扣的女汉子,大大咧咧,亲和力十足,能跟大家打成一片。

《九州天空城》第一季是由关晓彤、张若昀、鞠婧祎等人主演的,众主演颜值很高,但演技却饱受观众吐槽,不过这部剧的话题量蛮高,如今第二部原班人马大换血,网友们表示并不意外。

此番第二部讲述了风天逸和易茯苓的女儿风如澈与澜州大地最伟大的秘术师雪景空的宿命情缘,将会是一个全新的故事,在最新的剧照中,风如澈和雪景空甜蜜相拥在一起,很有cp感的节奏呢!

虽说王玉雯年龄较小,但古装扮相很漂亮,给人一种清丽脱俗的感觉,头上的发饰显得俏皮又可爱。如今在剧中饰演风如澈,从一个闯荡江湖的野丫头成长为一代女羽皇,飘泊江湖的她随性洒脱,这样的角色由王玉雯出演,相信能拿捏得非常到位。

再加上徐正溪的加盟,相信这部剧又将是一部爆款之作,纤尘不染的雪景空,呆萌可爱的风如澈,你喜欢二人同框吗?

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