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太阳雨净水机好吗最新20篇

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篇1:太阳石

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渔湾和东磊接壤的山头叫做摸忽山,模忽山上有一块太阳石。它是一块面向东方斜卧的巨石,长7.5米,宽2—4米,前窄后宽,表面平坦。上方刻着两个大圆圈,直径分别为18厘米和25厘米。这两个圆圈,一个中间有简单的图案,可能是月亮的图形,另一个圆圈周围刻着21根象征光芒的线条,自然是太陷无疑。太阳石下面,有七个鸡蛋大小的洞,位置的安排好像北斗七星。石面上还刻有几个棋盘图案及一些奇形怪状的符号和类似星图的圆洞。

我国上古历史文献汇编《尚书》中,曾记载尧帝派羲仲到东方的汤谷祭祀太阳。汤谷在什么地方一直众说纷纭,千百年来许多考据学家为此绞尽脑汁。清代乾嘉学派的王良士,曾沿着我国东部海岸泛舟勘察,北抵山东蓬莱,南到浙江会稽,最后考证认为汤谷应在云台山的东磊。后来师亮采、许乔林等人也都进一步确认汤谷应在东磊。今天,就在他们当年指定的位置上,发现了以太阳为名的石头,并且上面还刻有太阳和其它有关祭祀的图形,这决不会是偶然的巧合。不久前,在太阳石东边不远处,一座小庙遗址的附近,又发现一个刻在山石上的日晷,线条细致而准确。

太阳石的发现传出不久,便引起学术界的极大重视,纷纷著文论述东方先民活动与太阳石的关系,有人甚至将太阳石与少昊民族远迁南美洲相联系,把太阳的图案和南美洲土人的图腾相比较,认为有很大的相似性。

信息来源:中共连云港市党史工作办公室

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篇2:太阳体温之谜是怎样揭开的

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在众多的星星当中,与我们地球关系最密切的就要数太阳了。光芒万丈的太阳同其他恒星一样,是一个炽热的大火球,它的表面温度高 6000℃。或许有人会问:太阳离我们那么遥远,人们是怎么知道它的温度的呢?

人类早就想知道太阳到底有多热,但是,因为科学技术水平太低,很长一段时间毫无进展。直到 18 世纪,俄国的一位天文学家采拉斯基才实际给太阳测温。采拉斯基所用的工具并不复杂,只是一个直径有一米的大凹面镜。

凹面镜的主要特点是能反射和会聚光线,它能把远处来的光线,会聚成一个不大的小亮点,那里就是凹面镜的焦点。采拉斯基正是利用凹面镜的这个特点来收集太阳光线的。当他把那个大凹面镜对准太阳时,果然形成了一个极其明亮的光点。接着,采拉斯基将一根铂金丝伸到那个亮点上,这个熔点很高的金属线竟然被烤化了。把如此遥远的日光汇聚在一起,还能使铂金丝熔化,可见太阳的温度决不会低于铂的熔点 1772℃。

那么太阳的温度到底有多高呢?当时还没办法确定。这个难题又被拖到了 19 世纪。那时,人们已经有办法测量太阳的辐射热量,结果得到这样一个数字:“在地球上每平方厘米的面积上,每分钟接受到的太阳辐射热量是 1.95 卡。这些热量到底是多少呢?如果用它加热一支 2 毫升的药瓶里的水,只能让这些水提高近 1℃的温度,实在少得可怜!可是,我们不要忘记,太阳和地球之间相距 15,000 万公里,太阳的光和热是向四面八方辐射的,我们地球表面接收到的热量只是太阳总辐射的很小的一部分。这就是说,假如把太阳包在一个大球中,这个大球的半径恰好是太阳和地球之间的距离 150,000万公里,那么,在这个大球面上,每平方厘米的面积上都能在一分钟内接到 1.95 卡的热量。只要算出这个火球的面积,就能知道太阳每分钟里的总辐射热。只是数大了点,要在 6 的后面加上 27 个“0”那么长。

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篇3:太阳外部结构依厚度亮度从内向外分为什么

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太阳外部结构厚度亮度从内向外分为光球层、色球层、日冕层。各个层当中都存在许多大尺度的结构,一些结构可以贯穿多个圈层,而且由于其复杂的加热和磁场结构,各个圈层的高度、厚度等也存在很多争议,大多认同这些高度层次的划分。

太阳是太阳系的中心天体,占有太阳系总体质量的99.86%。太阳系中的八大行星、小行星、流星、彗星、外海王星天体以及星际尘埃等,都围绕着太阳公转,而太阳则围绕着银河系的中心公转。太阳是一个巨大而炽热的气体星球。

根据太阳活动的相对强弱,太阳可分为宁静太阳和活动太阳两大类。按照由里往外的顺序,太阳是由核心、辐射区、对流层、光球层、色球层、日冕层构成。光球层之下称为太阳内部;光球层之上称为太阳大气。

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篇4:月球极地存在闪电土壤与太阳风暴活动密切相关

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月球,就是我们俗称月亮,它是地球唯一的天然卫星。月球的直径是地球的四分之一,质量是地球的1/81,相对于所环绕的行星,它是质量最大的卫星,也是太阳系内密度第二高的卫星。目前,美国宇航局最新研究发现月球极地存在闪电土壤与太阳风暴活动密切相关

目前,美国宇航局最新研究表明,强大的太阳风暴可在月球极地表面制造“闪电”。研究人员发现在邻近月球极地寒冷、永久阴影区域存在着闪光,很可能是蒸发和溶解冰冻土壤所形成的。

美国宇航局表示,这一现象暗示着陨星碰撞月球表面会产生诸多影响。美国新罕布什尔大学研究人员安德鲁-约旦说:“陨星碰撞过程中,大约10%的这种土壤层会溶解或者蒸发,我们发现在月球永久阴影区域,太阳风暴形成的闪电土壤会以约10%的比率溶解或者蒸发。”

该项研究作者表示:“像耀斑和日冕物质抛射等爆发式太阳活动性,将释放较高的能量和带电粒子进入太空。地球大气层能够屏蔽多数太阳放射物质,但对于月球而言,太阳放射粒子(离子和电子)将直接碰撞在月球表面。”

邻近月球极地区域的寒冷永久阴影区域存在着“闪电土壤”,能够蒸发和溶解土壤。

据悉,月球表面之下存在两个沉积层,较大的离子无法较深地穿透月球土壤层,因为它们很可能轰击表面风化层中的离子,因此它们在接近表面的区域形成一个沉积层,然而一些微小电子会穿过,并形成一个较深的沉积层。

离子带有负电荷,而电子带有正电荷,由于相反电荷互相吸引,正常情况下这些电荷朝向彼此流动并且相互平衡抵消。安德鲁带领研究小组模拟结果显示,较强太阳风暴可导致月球永久阴影区域累积两层电荷,直至爆发性释放出来,就像一次微型闪电。月球永久阴影区域非常寒冷,表面风化层导电性非常差。因此,在较强太阳风暴时期,月球表面风化层将有望消散,积累的电荷太慢,难以避免突然放电产生的破坏效应,这一过程叫做“介电击穿”。该研究评估了这一过程影响风化层的程度。

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篇5:中国新一代“人造太阳”EAST再创世界纪录

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记者2日从中国科学院合肥材料科学研究所获悉,该所承担的国家自然科学项目“人造太阳”的实验装置EAST,最近在第11轮物理实验中又取得了重大突破,实现了60秒以上的稳态高约束模式等离子体放电。因此,EAST成为世界上第一个实现持续时间为几分钟的稳态高约束模式运行的托卡马克核聚变实验装置。

资深国际磁约束聚变专家、日本国家核聚变研究所高级等离子体物理研究部主任福田敬夫认为,这对于未来的国际热核实验堆(ITER)项目具有重要意义。

在纯射频加热和钨偏滤器条件下,实现稳定的高约束模式等离子体放电是ITER的基本工作模式之一。

2012年,EAST物理实验创下了32秒高禁闭模式的世界纪录。近年来,EAST先后完成了辅助加热、钨偏滤器、等离子体物理诊断等系统的升级改造。它克服了加热和电流驱动、分布式参数测量等关键技术问题。深入研究并基本解决了射频波耦合、高约束等离子体稳定性控制、低动量加热和电流驱动输运等一系列物理问题,为实现长脉冲稳态高约束模式等离子体奠定了坚实基础。

EAST团队在本轮实验中获得了超过60秒的稳态高约束模式等离子体放电,不仅在等离子体参数、约束性能和持续时间上全面超过了2012年的结果,而且实现了完全的无感电流驱动(即稳态)。

据了解,ITER将采用以射频波和主动水冷钨偏滤器结构为主的低动量注入操作模式。EAST是目前世界上唯一具有这两种特性和长脉冲运行能力的全超导托卡马克。其稳态运行模式将为ITER和未来核聚变反应堆提供重要参考。

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篇6:向日葵为什么向着太阳

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向日葵之所以叫向日葵是因为它老向着太阳。向日葵早期的确是围着太阳转的,但即便如此,也不是早上朝东晚上朝西的转。如果是春天种下的,基本到了初夏,向日葵就不会围绕太阳转了。下面是由小编收集的一些关于向日葵为什么向着太阳,希望对大家有有所帮助。

向日葵晚上朝哪个方向

第一,据我所知,大家常见的植物中,除了藤蔓植物,没有哪种植物的茎能在12小时内旋转180度,况且还是自行旋转。向日葵早晨朝东,晚上朝西,听起来就不太可能。

第二,从生物学上来看,向日葵的花盘并不是进行光合作用的场所。向日葵有大而长的绿色叶片,叶片因为长所以下垂,这样就叶面向外,围绕着茎。这样不论阳光从哪个方向照射,都有几个叶片得到最多的光能,所以向日葵根本没必要围着太阳转。

新生的向日葵总是朝向日光较多的方向,在北半球一般是朝南。因为一天里从南方得到的阳光最多。如果中途改变日光来源方向,向日葵的方向会稍有改变。但个人认为是叶片在调节对阳光的接收。

第三,向日葵到了夏季,花盘越来越沉重的时候,会停留在早期确定的那个方向,不再改变。并且花盘渐渐下垂,到秋天的时候完全低下来,好像秃鹫的脖子

为什么向日葵总是朝着太阳

过去人们一直认为, 向日葵的花盘总是朝着太阳是植物的生长素在起作用,是生长素分布在花盘和茎部的背阳部分,促进那里的细胞分裂增长,而向阳面的生长相应地慢了,于是植物就弯曲起来,葵花的花盘就这样朝着太阳打转了。然而,近年来植物生理学家发现,在葵花的花盘基部,向阳和背阳处的生长素基本相等。显而易见,葵花向阳就不是植物生长素在起作用了。有人做了实验,在温室里,用冷光代替太阳光模拟阳光方向对葵花花盘进行照射。尽管早晨从东方照来,傍晚从西方照来,葵花始终都没转动。然而,用火盆代替太阳,并把火光遮挡起来,花盘就会一反常态,不分白天黑夜,也不管东西南北,一个劲儿朝着火盆转动。由此可见,向日葵花盘的转动并不是由于光线的直接影响,而是由于阳光把向日葵花盘中的管状小花晒热了,基部的纤维会发生收缩,这一收缩就使花盘能主动转换方向来接受阳光。所以,向日葵还可以称做“向热葵” 。

向日葵会随着太阳转的原理是啥

是因为在向日葵花盘下面的茎部,有一种“植物生长素”。这种生长素有两个特点:一是它能刺激向日葵的快速分裂、繁殖,促进向日葵的生长发育;二是它会受到光的抑制,所以向日葵背光的那一面,一直长得比向光面快。

茎便托着向日葵的花盘,朝太阳的方向弯曲,所以向日葵的花就仿佛跟着太阳转动。

向日葵又名朝阳花,因其花常朝着太阳而得名。向日葵的这种特性,从本质上来说是进化的结果。

因为植物的生长很大程度上都依赖阳光,这种特性能够使自身在一天之内有更多的时间去接受阳光,那样它吸收的能量便会增加,生长速度也会变快。

向日葵为什么向着太阳

向日葵总是向着太阳主要是因为受到光线的影响,其根茎部含有一种避光、刺激细胞生长的“植物生长素”。当这种生长素遇到阳光,就会跑到背光面躲避起来,使得背光面生长较快,向阳面生长得较慢,造成了茎部向光性的弯曲,产生其一直向阳生长的现象。太阳下山后,生长素会重新分布,又使向日葵慢慢地转回起始位置。

向日葵(学名:HelianthusannuusL.):是菊科、向日葵属的植物。因花序随太阳转动而得名。一年生草本,高1-3.5米,最高可达9米。茎直立,圆形多棱角,质硬被白色粗硬毛。广卵形的叶片通常互生,先端锐突或渐尖,有基出3脉,边缘具粗锯齿,两面粗糙,被毛,有长柄。头状花序,直径10-30厘米,单生于茎顶或枝端。总苞片多层,叶质,覆瓦状排列,被长硬毛,夏季开花,花序边缘生中性的黄色舌状花,不结实。

为什么向日葵背对着太阳

向日葵的花粉怕高温,如果温度高于度,就会被灼伤,因此固定朝向东方,可以避免正午阳光的直射,减少辐射量。

向日葵从发芽到花盘盛开之前这一段时间,的确是向日的,其叶子和花盘在白天追随太阳从东转向西,不过并非即时的跟随,植物学家测量过,其花盘的指向落后太阳大约12度,即48分钟,太阳下山后,向日葵的花盘又慢慢往回摆,在大约凌晨3点时,又朝向东方等待太阳升起。

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篇7:向日葵会每天跟着太阳转来转去吗?具体是怎样的?

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向日葵是不会每天跟着太阳的方向转来转去的,只有向日葵处于花苞时期,才会随着太阳的方向转动,所以得名“向日葵”,待花朵完全盛开之后,向日葵基本就是固定不动的。

向日葵是属于菊科向日葵属的植物,是一年生的草本植物,因其常常朝着太阳,又名朝阳花,主要分为两大类,即食用类和观赏类。

食用类的向日葵,其葵花籽含有丰富的蛋白质、脂肪以及多种维生素,其中还含有叶酸、铁、钾、锌等多种人体必需的营养成分。葵花籽不但营养丰富,而且味美可口,脱壳的葵花籽还可以烹饪,或者用于制作蛋糕、冰淇淋以及月饼等甜食,同时向日葵的种子、花盘、茎、叶、花以及根均可入药,具有一定的药用价值。

观赏类的向日葵,其花形似太阳,颜色亮丽,纯朴自然,通常情况下是成片种植,开花时金光闪烁、金黄耀眼,场面极其壮观,因此具有很高的观赏价值。

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篇8:如果太阳不复存在会怎样?

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太阳是一颗恒星,依靠其内部的核聚变产生光和热,每秒钟有6亿吨的氬核聚变成氦。尽管这听起来数量庞大,但由千太阳体积巨大,其充足的“燃料”可以持续燃烧几十亿年。大约45亿年前,太阳开始发光,并且还将持续至少60亿年。

很早以前,天文学家就已经知道,太阳表面的温度并不均幻,随着时间的推移,其表而温度会越来越髙。大约10亿年以后,太阳的温度将髙到地球上没有任何生物可以生存下来。生命至少开始于35亿年前,这意味着,人类既前正处于地球上最后1/4的生命阶段。

虽然到那一天还很漫长,但是如果早点让火星变得适赏人类居住,也未尝不是一件好事。太阳的温度越高,人类就越能在离它更远的地方生活,因为那里的气候会更凉爽一些。在太阳发光的最后阶段,它会不断膨胀,最终变成一个大的火球,在太阳系中不断扩张,也许会吞没水星、金星和地球。

我们必须进入太阳系的深处,去导找能够生存的地方。在土卫六,人类可以在充足的阳光和适宜的温度下生存几百万年。几十亿年来那里的温度一直很低,但只要太阳保持火球状态,人类就能在那生活。土卫六上还有很多适宜生物生存的物质,科学家预测60亿年后土卫六上一定会出现生命迹象。

在太阳停止发光前,它会把大部分物质带到太空中,留下的只是小部分的发光体白矮星。白矮星还能微弱地发光几百万年,然后才熄灭,成为冰冷的棕矮星。而其他行星在黑暗中只能环绕着太阳的残余物。

如果那时人类还有后代,也许早已去到类似太阳的其他年轻恒星附近。

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篇9:太阳宝太阳能怎样 太阳宝太阳能优势介绍

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太阳能的使用大大减少了我们对有限资源的开采,太阳能节能环保,并且不污染环境,是非常实用的绿色能源。现在使用太阳能发电的设备有很多,生活中我们最熟悉的应该就是太阳能热水器,太阳宝新能源公司就是其中一家生产太阳能热水器的大公司。

江苏太阳宝新能源有限公司是一家专业从事储能、节能技术研发与制造的领先企业。公司先后参与承担国家十一五、十二五科技攻关项目、智能电网空气储能项目、科技部中欧合作寒区槽式热发电项目、20MWh熔融盐储能发电项目等。江苏太阳宝新能源有限公司的使命是在太阳能光热发电、智能电网、城市供暖、工业应用等储能、节能技术领域提供最新、最全面、最实用的项目解决方案,为社会履行责任、为客户创造价值、为股东赢得回报、为员工搭建平台。

集热器

太阳宝系统中的集热元件。其功能相当于电热水器中的电热管。和电热水器、燃气热水器不同的是,太阳能集热器利用的是太阳的辐射热量,故而加热时间只能在太阳照射度达到一定值的时候。

保温水箱

储存热水的容器。通过集热管采集的热水必须通过保温水箱储存,防止热量损失。太阳能热水器的容量是指热水器中可以使用的水容量,不包括真空管中不能使用的容量。对承压式太阳能热水器,其容量指可发生热交换的介质容量。

连接管道

太阳能热水器是将冷水先进入蓄 热水箱 ,然后通过集热器将热量输送到保温水箱。蓄热水箱与室内冷、热水管路相连,使整套系统形成一个闭合的环路。设计合理、连接正确的太阳能管道对太阳能系统是否能达到最佳工作状态至关重要。太阳能管道必须做保温处理,北方寒冷地区需要在管道外壁铺设伴热带,以保证用户在寒冷冬季也能用上太阳能热水。

控制部件

太阳宝太阳能热水器需要自动或半自动运行,控制系统是不可少的,常用的控制器是自动上水、水满断水并显示水温和水位,带电辅助加热的太阳能热水器还有漏电保护、防干烧等功能。市场上有手机短信控制的智能化太阳能热水器,具有水温水位查询、故障报警、启动上水、关闭上水、启动电加热等功能,方便了用户。

太阳宝太阳能热水器为分散式热水器,一般小区集中供热的,每家住户的阳台上都会挂一个集热板,用来吸取太阳的辐射能,然后再应用到家中的蓄水池中加热水就可以使用了。

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篇10:科学家宣布揭示太阳中微子失踪之谜

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科学家宣布揭示太阳中微子失踪之谜

加拿大、美国和英国科学家宣布,他们在加拿大进行的中微子观测实验已经获得初步结果,揭示了长达 30 年的太阳中微子失踪之谜。

有关新闻公报说,新的观测结果表明,目前关于太阳活动的理论模型并没有错误,关于中微子的理论则需要修正。

中微子是一种不带电、质量极小、穿透力极强的基本粒子,它有三种类型,分别是电子中微子、μ(缪)子中微子和τ(涛)子中微子。太阳的热核反应会释放出大量的电子中微子。

科学家从 20 世纪 70 年代就开始测量抵达地球的中微子,然而有关结果仅为根据太阳活动理论算出的几分之一,看上去好像有大量来自太阳的中微子“失踪”了。这就是所谓的“太阳中微子失踪之谜”,它意味着目前的太阳活动理论或中微子理论至少有一个存在问题。

科学家们在加拿大安大略省萨德伯里的一个镍矿中建造了一台中微子探测器,称为“萨德伯里中微子观测站”(SNO)。这一观测站于 1999 年开始运转,第一阶段的测量工作已于不久前结束。

研究人员将新的数据与以往研究成果相结合,发现太阳释放出的电子中微子在旅途中有一部分转变成了其它类型的中微子,事实上太阳产生的中微子数目与目前太阳模型预言的非常吻合。确定太阳产生的电子中微子会转变成其它类型的中微子,对在微观层面上全面理解宇宙有着重要意义。根据当代物理学的标准模型,这种形式的中微子类型转换是不会发生的。理论物理学家必须寻找更好的解释,来把这些新成果融合进去。

科学家还说,这项新研究还表明中微子确实是有质量的。将新数据结合以往的研究,能够确定中微子质量的上限。尽管宇宙中有许多中微子,但中微子质量上限表明它们只占宇宙物质和能量总数的一小部分。

萨德伯里中微子观测站位于地下 2000 米处,体积相当于一座 10 层大楼。它使用 1000 吨超纯重水,通过观察中微子与重水发生反应变成质子的过程,来探测抵达地球的太阳电子中微子数目。由于中微子很难与其它粒子相互作用,因此该观测站平均每天只能捕捉到 10 个中微子的踪迹。

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篇11:太阳黑子产生的原因

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太阳黑子一般成群出现在太阳表面,天文学家又将其称为“黑子群”。黑子的形成周期短,形成后几天到几个月就会消失,新的黑子又会产生。太阳黑子是太阳活动的重要标志。黑子群对地球的磁场和电离层会造成干扰,并在地球的两极地区引发极光。太阳黑子是如何形成的呢?

关于这个问题天文学界一直众说纷纭。一种说法是黑子可能是太阳的核废料,如人类核反应堆的核废料,约11年出现一次可能是黑子在太阳里面和表面的上下翻动一次造成的,如元宵在锅里被煮得上下翻动。黑子温度较低应该也是废料的一个证明,如煤炉中的炭灰在一般情况下不能再产生高温。另一种说法是由于太阳的聚变作用,热核反应区周边的物质向内补充,在半径为0.75R处物质补充速度较其周围更快,由于角动量守恒,此处运动速度比周围快,产生摩擦。由于质子与电子所受摩擦不同,所以运动的相对速度不同,产生电流,进而产生管状磁场,管内气压+磁压=管外压强,所以管内气压

今天小编对太阳黑子产生的原因进行了简单的介绍,如果还想了解常见的太阳活动有哪些等更多的天文灾害知识还请继续关注我们的网站,希望今天的内容能对您能有所帮助。

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篇12:太阳离地球有多远?

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前面所提到的有关行星间的距离与小行星的发现是息息相关的,实际上,在希巴克斯计算出的月球与地球间的距离后整整 1800 个年头里,人们根本没有测出其他星体与地球间的距离。

正如本书前面所述,古希腊天文学家阿瑞斯塔修斯总结了一种用“视差”计算太阳与地球间距离的方法。在公元前 270 年,他得出的结论是太阳距地球 800 万公里,而太阳的直径是地球直径的 7 倍。

这一计算实在是过低估计了太阳的直径及其与地球的距离。但它却给了阿瑞斯塔修斯一个重要的启发,并最终促使他发现了地球围绕太阳旋转的这一真理,但在当时,根本没有人对其观点表现出一丝一毫的重视。

尽管如此,真理却终归是真理。当历史进入到了 17 世纪时,随着天文望远镜的发明,使人们对天体姿态及位置的精确测定成为可能。利用天文望远镜,可以观测到天体位置微小的变化,或极细微的视差,而这些用肉眼是根本不可能观察得到的。但是,利用视差来计算太阳与地球间的距离却没有什么必要,同时,这毕竟是一项十分困难的工作。因为,利用视差计算首先要对太阳上的某一点进行定位,而这对于一个“大火球”来说简直是异想天开。更主要的是,视差计算应选择一参照物,而在太阳刚刚升起时,天空中基本上没有能看得到的星体担当这一“重任”。

不过,视差法却可以用来计算各行星之间的距离,我们应当感谢开普勒先生,正是他发明了太阳系的模型,利用它可以通过对任一行星在其公转轨道上的任一位置进行测定,从而计算出该行星与太阳、地球或其他行星间的距离。正是由于这种模型优越的性能及其毋庸置疑的正确性,因此直到今天仍被广泛应用,其中重要的一种应用就是用它计算太阳与地球间的距离。

1672 年,意裔法国天文学家詹·都曼纽·卡西尼在巴黎对火星进行了观测,同时,另一名法国天文学家琴·理查在遥远的法属圭亚那也进行了同样的工作。两次观测的结果进行对比,可以发现:由于观测地点不同,观测到的火星与其附近星体间的距离存在有微小的差异。在巴黎与法属圭亚那间的直线距离以及两次观测所得视差已知的条件下,可计算出火星与地球的距离。当然,用这一方法还可测出太阳系中其他星体与地球的距离。当时卡西尼测出的火星与地球的距离大约存在 7%的误差。这一精度的确太低了,但是这毕竟是有关这方面的首次尝试,随着历史的不断前进和科技的不断发展,这一精度也在不断提高。现在,我们知道太阳与地球间的距离大约为 1.5 亿公里,这一距离约为地球与月球之间距离的 400 倍。

由于我们看到的太阳非常之大,因此在人们的意识中好像觉得它并不太遥远。经计算可知,其直径为 140 万公里,约为地球直径的 109 倍。这一切都赋予人们一种想象力,也就是地球正在围绕太阳旋转。

另外,卡西尼的观测结果表明,土星(这是在那个年代人们已知的最远的行星)距太阳约 14.27 亿公里,约为太阳与地球距离的 9.5 倍,而土星公转轨道的直径约为 28 亿公里。由此,天文学家们于 1672 年首次估算出了太阳系的范围,这一范围远远超乎阿里斯塔克和喜帕恰斯等人的想象。当然,与 300 年后的今天相比,卡西尼所知的“太阳系”只是真正太阳系的一小部分。

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篇13:太阳和月亮的大小是多少

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太阳月亮大小

太阳直径大约是1392000(1.392×10⁶)千米,大约是地球直径的109倍;其质量大约是2×10³⁰千克,大约是地球的330000倍。

月球直径约为3476千米,大约是地球直径的四分之一;其质量大约是7.349*10^22千克,大约是地球的八十一分之一。

在我们平时肉眼的观察里,太阳和月亮看上去是差不多一样大小的。这是因为一个物体的大小与它的实际尺度成正比,与距离成反比。由于太阳与地球的距离是大约15000万千米,而月球与地球的距离大约是38万千米,正是由于不同的距离差,才造成了我们的视觉差。

所以,太阳、地球、月亮的大小关系,是太阳>地球>月亮。

太阳是太阳系的中心天体,占有太阳系总质量的99.86%。太阳系中的八大行星、小行星、流星、彗星、外海王星天体以及星际尘埃等,都围绕着太阳公转,而太阳则是围绕着银河系的中心公转。

月亮一般指月球,是围绕地球旋转的球形天体,同时也是地球的天然卫星,月球是太阳系中体积第五大的卫星。在汉语中被俗称为月或月亮,古时又称为太阴、玄兔、婵娟、玉盘。

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篇14:金色的太阳

全文共 982 字

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1859年的一个晚上,化学家罗伯特·本生(Robert Bunsen)和古斯塔夫·基尔霍夫(Gustav Kirchhoff)在德国曼海姆(距离他们工作的海德堡大学实验室约16公里)工作时,看到一场大火在熊熊燃烧。他们将新改进的分光镜推到窗口,并在火焰发出的明亮光芒中迅速检测出了钡和锶元素。分光镜是他们发明的一种可以将光分解为不同波长的设备,可用于识别化学元素。本生写道,“同样的分析模式肯定也适用于太阳和明亮恒星的大气层。”19世纪下半叶,科学家利用这种强大的工具取得了大量突破性发现。

在1868年8月18日的日全食期间,几位天文学家使用分光镜检测到一种新的元素——太阳中的氦。后来发现,这是宇宙中第二丰富的元素。碳、氮、铁和周期表上所有较重的元素——包括金——最终都被确认在太阳大气中以气态存在。

在18世纪末和19世纪初,对岩石和矿物的收集演变为地质学。查尔斯·莱尔(Charles Lyell)、詹姆斯·赫顿(James Hutton)和伟大的化石收藏家玛丽·安宁(Mary Anning,英国早期化石收集者与古生物学家,第一具鱼龙骨架的发现者)等人清楚地证明,地球的年龄远比许多当时神学家所认为的6000年要久远得多。莱尔和赫顿认为,地球必定有几百万年甚至几十亿年的历史。如果这是真的,那么是什么让太阳和星星能维持如此长的时间呢?

德国物理学家尤利乌斯·冯·迈尔(Julius Robert von Mayer)强烈支持陨星为太阳提供热能的理论。他计算出,在缺乏外部能源的情况下,太阳只能照耀约5000年。他在1848年提出,数十亿颗落在太阳上的陨石为太阳提供了燃料,从而使其发出巨大的热量。据推测,这些物质还给太阳带来了重元素。

在1878年7月29日的日全食期间,美国气象局的气象学家克利夫兰·阿贝提出,日冕是许多为太阳提供能量的陨石。

在1878年的日全食中,美国气象局的第一位气象学家克利夫兰·阿贝(Cleveland Abbe)认为,在日全食中见到的日冕实际上是一群流星正在撞击太阳。然而,科学家很快就证明了日冕由极为稀薄的气体构成,并表明陨星无法作为太阳能的来源。

最终,科学家计算出太阳含有将近2.5万亿吨黄金,足以填满地球的海洋。尽管如此,这也只是每万亿个氢原子中有8个金原子——与太阳的质量相比微不足道。那么,黄金是如何出现在太阳和地球上的呢?

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篇15:纸杯制作:太阳花

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相信很多人在闲暇时都会制作一些有意思的小制作,今天就跟大家分享一下用纸杯怎样做太阳花。

工具/材料

纸杯一个

剪刀一个

尺子一把

彩笔若干

铅笔、橡皮

操作方法

1

首先,你需要准备一个纸杯。

2

用尺子沿着纸杯的杯沿量好适当的距离。用铅笔做好标记。

3

用剪刀沿着做在杯子上的印记,从开口处,一直剪到底部。开口距离杯子的底部最好在一厘米左右。

4

将剪好的纸杯用手从中间向四周压,一直到压平压实。(可以将印痕压的深一点,没有关系。)

5

最后,用彩笔将压好的太阳花涂好颜色,再找一个细木条用双面胶粘在太阳花的背面,这样就完成了。

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篇16:苹果8手机小太阳怎么设置

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今天小编要和大家分享的是苹果8手机太阳怎么设置,希望能够帮助到大家。

操作方法

1

如下图,点击手机中的设置。

2

如下图,点击通用。

3

如下图,点击辅助功能。

4

如下图,点击辅助触控。

5

如下图,点击开启辅助触控开关。

6

如下图,点击自定义顶层菜单。

7

如下图,在这里我们可以对小白点中功能进行添加和删除的操作。

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篇17:你知道太阳内部是什么吗?

全文共 370 字

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简介:太阳是一颗恒星,也是地球上光和热的主要来源。那么,我们如何理解太阳内部的情况呢?

太阳是一颗恒星,也是地球上光和热的主要来源。那么,我们如何理解太阳内部的情况呢?

如果我们测量太阳向地球释放的能量,我们可以知道太阳向各个方向释放了多少能量。此外,只要我们研究太阳的组成,我们就会知道太阳包含什么物质,每种物质的比例,以及太阳的温度和直径。此外,还可以获得各种数据,如太阳质量和表面重力。

根据下面的数据,我们可以通过逻辑计算知道太阳是一个热气体火球,表面温度为60000(3),内部温度越高,中心温度约为1500万℃。从氢聚变到氦的热核反应产生巨大的能量,这些能量从内部转移到表面,然后通过辐射辐射到太空。太阳的直径是139万公里,体积是地球的130万倍,质量是地球的33万倍。

然而,太阳内部太阳黑子的组成仍然不清楚,这仍然需要人们去探索。

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篇18:太阳花花蕾枯萎的原因是什么,应该怎么处理?

全文共 333 字

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1、浇水过多:太阳花适合在较为湿润的环境中生长,但是过于频繁的浇水,就会导致太阳花花蕾枯萎

2、施肥不当:在养护太阳花时单一的为植株提供氮肥,就会导致太阳花花蕾生长不良而枯萎;

3、土壤原因:种植太阳花的土壤不适合植株生长,也会导致太阳花花蕾枯萎;

4、光照不足:太阳花属于喜光植物,植株在生长过程中接受的光照不足,就会出现太阳花花蕾枯萎的现象。

太阳花花蕾枯萎解决方式:

1、在养护太阳花时需要合理的提供水分,最好在土壤干燥时为太阳花浇水,浸湿全部的土壤,保持土壤湿润即可。

2、需要合理的为太阳花提供养分,最好为太阳花提供氮磷钾复合肥,不要使用单一的肥料。

3、太阳花是喜光植物,适合生长在光照充足的环境中,养护时需要为太阳花提供适宜的光照,让太阳花可以正常的进行光合作用。

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篇19:什么太阳伞防紫外线最好 教你鉴别什么太阳伞能防紫外线

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在我们平时的日常生活中,很多人都很注重日常防晒,太阳伞是非常常见的一种防晒工具,尤其是夏天,经常可以见到有很多人都打着太阳伞,那么什么太阳伞防紫外线最好?教你鉴别什么太阳伞能防紫外线。

什么太阳伞防紫外线最好

防晒指数大于30防晒效果好

在选购太阳伞的时候,应该注意伞骨架内侧的标签,正规生产产家的太阳伞应该有国家标准的编号、紫外线防护系数(UPF值)或者是30+、50+字样,还有产品质量检验合格证等等。

伞面布料较厚防晒效果要好

一般说来,伞面选择的材料布料厚的比薄的抗紫外线的能力要更强。我们常见的棉丝、尼龙、粘胶材料的太阳伞防紫外线效果差,而涤纶的效果要好一些。现在有像麻等材料轻薄也能有效防晒。

深色太阳伞防晒效果更好

一般说来,太阳伞下涂层,颜色深的其防紫外线的效果更好。常见的黑色、银色涂层中一般选择黑色涂层的太阳伞,其吸收紫外线中UVA的能力更好,防晒效果也更好。一般颜色上,黑色、藏青色、深绿色防晒效果好,而浅蓝色、浅粉色、浅黄色等防晒效果差。

教你鉴别什么太阳伞能防紫外线

1、太阳伞的表面材料:棉、丝、尼龙面料都不如涤纶的好;

2、有些太阳伞面料薄且稀疏,最好挑选织物紧密的;

3、太阳伞表面缎纹织物最好,然后是斜纹、平纹;

4、太阳伞面宜大不宜小;

5、面料颜色越深越好。市面还有一种太阳伞,伞面上涂有一层银胶,用于阻挡紫外线。

据专业人员介绍,银胶面的防护效果虽好,但经阳光照射后容易变黑,其实,银胶涂层在太阳伞内或在外并不影响防晒效果,最好选择银胶在里面的,不易脱落,一把合格的防紫外线太阳伞,需要经过特殊涂层处理,即使采用最普通的面料,成本也在20元左右,很多廉价太阳伞只能遮挡部分阳光,更别说防紫外线了。雨水对太阳伞的防晒涂层有腐蚀作用,为了保持太阳伞的防晒性能,一定要将其和雨伞分开用。如果伞面脏了,可以用软刷蘸清水轻轻刷洗,而不能用手搓洗,且不要过于频繁,否则也会影响防晒效果。

太阳伞能防紫外线吗

据介绍,太阳伞也叫防紫外线伞,伞面上有防晒涂层。一把普通的防紫外线的太阳伞,成本价在20元左右,质量越好的太阳伞遮挡紫外线的功能就越强。而雨伞由于没有防晒涂层,所以是起不到防紫外线作用的,最多只能遮挡阳光。

由于雨水对太阳伞的防晒涂层有腐蚀作用,因此,为了保持太阳伞的防晒性能,一定要将太阳伞和雨伞分开用。即使太阳伞的伞面脏了,也不能用手搓洗,只能适当地用软刷蘸清水轻轻刷洗,否则会影响防晒效果。

防晒知识

防晒指数缩写为“SPF”,它的数值表示防晒的效果。一般来说,人的皮肤能顶得住15分钟左右的日晒,15分钟之后皮肤就会有反应,因此以此作为防晒指数的一个基本单位。SPF15是表示涂上防晒霜后皮肤抵抗紫外线的时间增加15倍,即225分钟(3小时45分钟)。

不同防晒指数适用的场合

1、SPF10:不经常在室外活动。

2、SPF15:日常生活和游戏。

3、SPF20~25:海边游泳,享受日光浴。

4、SPF30:连续的暴晒。

孩子该使用什么样的防晒霜

1、物理遮光剂,主要是将照射到皮肤上的紫外线反射或散射出去,不会刺激皮肤,以避免对皮肤的损害。但物理防晒剂二氧化钛、氧化锌只溶于油,防晒效果越强,产品就越油,因此皮肤感觉油腻、不透气,很不舒服。

2、化学防晒剂,主要是将吸收的紫外线中有害的光线过滤出去,皮肤感觉透明干爽,但是紫外线吸收到一定的程度,防晒效果就弱了,而且含有的防晒剂对皮肤有一定的损害。

所以物理遮光剂是孩子理想的夏季使用的防晒品,一般而言,防晒护肤品的SPF值越大,给予皮肤的保护就越大,保护的时间就越长,但是,加入的防晒剂也越多,防晒剂的增加可能会导致皮肤不良反应,如过敏或皮炎。世界婴幼儿皮肤护理专家们认为,化学防晒剂会对婴幼儿皮肤造成相当大的伤害,应采用100%不含化学防晒剂的无机防晒品,SPF为15的防晒霜是最适合孩子。

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篇20:太阳辐射对人体造成哪些危害

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太阳向宇宙空间发射的电磁波和粒子流。地球所接受到的太阳辐射能量仅为太阳向宇宙空间放射的总辐射能量的二十亿分之一,但却是地球大气运动的主要能量源泉。到达地球大气上界的太阳辐射能量称为天文太阳辐射量。那么太阳辐射对人体造成哪些危害呢?

太阳辐射对人体造成哪些危害

太阳辐射是预防疾病,增进人体健康不可缺少的自然因素之一。在一般情况下,它对人体健康产生良好的作用。某些疾病,如骨结核、风湿性关节炎、佝偻病、皮肤病等,在一定的条件下均要利用太阳辐射进行治疗,称为日光疗法。据研究,适当地晒晒太阳,能促进人体的新陈代谢,对人体产生一系列的生理和物理化学过程,它可以改善睡眠,增强肌肉系统的功能,使人心情舒畅,提高劳动效率。在太阳辐射的作用下,可以使红血球及血红蛋白增加,并能引起皮肤充血,加速其再生过程,因此有利于伤口愈合,对机体的生长和发育有着良好的作用。但是,太阳辐射过多、过强,容易引起眩晕、日射病、皮肤烧伤等症状,所以在进行日光浴时,应该适度。

紫外线是太阳辐射重要的组成部分。紫外线不但对细菌有破坏作用,而且对某些病毒也有破坏作用,如白喉和破伤风等病毒,因此,紫外线可以作为消毒剂,消毒空气和饮水。而接受过量的紫外线照射可引起日晒性皮炎、皮肤红斑、水泡、水肿、色素沉积、皮肤角质增生、皮肤癌等,并可出现头痛、体温升高等现象;某些波长的紫外线对于眼睛的危害较大,容易引起结膜炎、角膜炎等,这在高山地区和雪地极易发生。海拔愈高,紫外线强度愈大,海拔每升高100米,紫外线强度增加1.3%。所以,在冰雪覆盖的青藏高原的农牧民中雪盲症患者甚多。

太阳辐射的另一种成分是红外线,它对人体的主要作用就是热效应。人体通过皮肤吸收红外线所产生的热量,可以加快人体组织的各种物理化学过程,促进新陈代谢和细胞增生,因此可以起到消炎、镇痛等作用,对治疗冻伤、皮肤病、神经痛有较好的效果。但过强的红外线,会使人体体温调节功能失调,甚至还会烧伤皮肤。过量的红外线对眼睛伤害很大,可以引起视网膜炎、白内障等。所以,长时间在日光或高温下工作时应戴好防护眼镜、白色宽沿帽等。

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