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【央视新闻客户端】



太阳是一颗普通恒星, 银河系中共有约1亿颗这样的恒星 。

直径: 1,390,000 千米.

质量: 1.989e30 千克

温度: 5800 开 (表面)

15,600,000 开 (核心)

太阳是太阳系中最大的物体. 它拥有全部太阳系质量的99.8% (木星具有剩余的大部分质量)。

太阳在许多神话中被人格化: 古希腊人称它为 Helios, 而古罗马人称它为 Sol。

太阳的质量由75%氢和25%氦组成(原子数量的92.1%为氢,7.8%为氦); 其他物质 ("金属")的数量总合仅为0.1% 。在太阳核心区氢转化为氦 ,而这些量的改变很慢。

太阳外层有不同的自转周期:赤道面25.4天自转一周;两极地区则达到36天。这个奇特现象的产生是由于太阳并不像地球一样是一个固态球体,类似的情况在气态行星上也可看到 。因此在太阳内部,自转周期也不同 ,但太阳核心区仍像实心体般自转。

太阳内核的状态是惊人的,温度达到15,600,000开,压力相当于2500亿个大气压。内核的气体被极度压缩以至于它的密度是水的150倍 。

太阳释放能量为3.86e33尔格/秒(即38600亿亿兆瓦) ,它是由核聚变反应产生的。每秒大约有700,000,000吨的氢原子被转化为大约695,000,000吨的氦原子并放出5,000,000吨(=3.86e33尔格)的以伽马射线为形式的能量。由于射线向球体表面射出 ,能量不断地被吸收和散发,使得温度不断接低,所以才有内外巨大的温度差和基本的可见光 。由对流输出的能量至少比辐射发散的能量高20% 。

太阳的外表面被称作光球 ,温度约为5800开。太阳黑子属于太阳上“凉爽”的地方,仅为3800开(它们之所以看起来比较暗是因为与周围地区比较的缘故)。太阳黑子可以很大,直径可达50,000公里 。太阳黑子的产生是由于复杂且目前又不为人所掌握的来自太阳磁力区的作用所产生的。

处在光球之上的一个小范围被称作色球。

在色球之上即阔又稀的物质称为日晕 ,向太空绵延数百万公里,但它只有在日食时(左图)才能被观测到 。日晕的内部温度超过1,000,000开。

太阳的磁场作用力极大(按地球标准)并且十分复杂。它的磁层范围甚至大大超过了冥王星 。

除了光和热,太阳也发散一种低密度的粒子流(多半为电子和质子)形成太阳风 ,以450公里/秒的速度在太阳系中传播。太阳风和高能量粒子在太阳上闪光时发射,会对地球上的潮浪及无线电通讯造成影响,并会由此产生极光。

最近从Ulysses号飞船上传回的数据显示由两极发散的太阳风移动速度翻了一倍 ,达750公里/秒,在低纬度区也有此现象 。两极区的太阳风组成也不同,而且太阳磁场区看来也是惊人的不稳定。

更多的有关太阳风的研究将在最近上空的Wind ,ACE和SOHO飞船协助下完成。它们将利用动态稳定的优势 ,直接处在地球与太阳之间离地球1,600,000公里的地方 。

太阳风使得彗星产生了彗尾,有时甚至在飞船的轨道上产生可测量的效果 。

壮观的环圈突起物,日冕 ,也常在太阳边缘部分显现。(左图)

太阳的能量输出不是稳定的,太阳黑子活动的数量也一样。太阳黑子活动在17世纪后半叶有一个周期异常微弱,称为 the Maunder Minimum ,它正好与当时北欧不正常的低温期巧合(小冰河时期the Little Ice Age) 。太阳形成至今,能量输出已增大了40%。

太阳已有45亿岁了,从诞生至今它已用去了内核中一半的氢原子了 ,它仍将“温和 ”地辐射50亿年左右(虽然那时它的光亮度将是现在的一倍),但最终它将耗尽所有能量。那时它将处于极其不稳定状态,随着状态的变化终会将地球一同毁灭(有可能形成一个全新的行星系) 。

太阳的卫星

一共有九大行星及大量的其他小物体围绕太阳公转。(确切的说 ,规定行星及小物体的标准有一场争论,说到底只是个定义的问题)

行星 距离 (公里) 半径 (公里) 质量 (公斤) 发现者 发现日期

水星 57,910,000 2439 3.30e23

金星 108,200,000 6052 4.87e24

地球 149,600,000 6378 5.98e24

火星 227,940,000 3397 6.42e23

木星 778,330,000 71492 1.90e27

土星 1,426,940,000 60268 5.69e26

天王星 2,870,990,000 25559 8.69e25 赫歇耳 1781

海王星 4,497,070,000 24764 1.02e26 Galle 1846

冥王星 5,913,520,000 1160 1.31e22 Tombaugh 1930

小学生航天简短科普小知识

在群星之间,并不是空无一物,而是布满了物质,是气体,尘埃或两者的混合物.其中一种低温,不发光的星际尘云,相信是形成恒星的基本材料.

这些黑暗的星际尘云温度很低,约为摄氏-260至-160之间.天文学家发现这类物质如果没有什麼外力的话,这些星际尘云就如天上的云朵,在太空中天长地久的飘著.但是如果有些事情发生,例如邻近有颗超新星爆炸,产生的震波通过星际尘云时,会把它压缩,而使星际尘云的密度增加到可以靠本身的重力持续收缩.这种靠本身重力使体积越缩越小的过程,称为”重力溃缩”.也有一些其他的外力,如银河间的磁力或尘云间的碰撞,也可能使星际云产生重力溃缩.

大约在五十亿年前,一个称为 ”原始太阳星云”的星际尘云,开始重力溃缩.体积越缩越小,核心的温度也越来越高,密度也越来越大.当体积缩小百万倍后,成为一颗原始恒星,核心区域温度也升高而趋近於摄氏一千万度左右.当这个原始恒星或胎星的核心区域温度高逹一千万度时,触发了氢融合反应时,也就是氢弹爆炸的反应.此时,一颗叫太阳的恒星便诞生了.

经过一连串的核反应,会消耗掉四个氢核,形成一个氦核,而损失了一点点的质量.依据爱因斯坦质量和能量互换的方程式E=MC^2,损失的质量转化为光和热辐射出去,经过一路的碰撞,吸收再发射的过程,最后光和热传到太阳表面,再辐射到太空中一去不返,这也就是我们所看到的太阳辐射.当太阳中心区域氢融合反应产生的能量传到表面时,大部份以可见光的形式辐射到太空.

在五十忆年前刚形成的太阳并不稳定,体积缩胀不定.收缩的重力遭到热膨胀压力的阻挡,有时热膨胀力扬头,超过了重力,恒星大气因此膨胀.但是一膨胀,温度就跟著下降.膨胀过头,导致温度过低,使热膨胀压力挡不住重力,则恒星大气开始收缩.同样的,一收缩,温度就跟著上升,收缩过头,导致温度过高,又使热膨胀压力超过重力, 恒星大气又开始膨胀.

这种膨胀,收缩的过程反覆发生,加上周围还笼罩在云气中,因此亮度变化很不规则.但是胀缩的程度慢慢缩小,最后热膨胀力和收缩力达到平衡,进入稳定期.此时,太阳是一颗**的恒星,差不多就像我们现在看到的一样.

太阳进入稳定期后,相当稳定的发出光和热,可以持续一百亿年之久.这期间占太阳一生中的90%,天文学家特称为”主序星 ”时期.太阳成为一颗**主序星,至今己有五十亿年,再过五十亿年,太阳度过一生的黄金岁月后,将进入晚年.

有足够长的稳定期,对行星上的生命发生非常重要.以地球的经验来说,地球太约和太阳同时形成,将近十亿年后才出现生命,经过四十多亿年后,才发展出高等智慧的生物.因此,天文学家要找外星生命,只对生存期超过四十亿的恒星有兴趣.

太阳在晚年将成为红巨星

太阳在晚年时,将己经耗尽核心区域的氢,这时太阳的核心区域都是温度较低的氦,周围包著的一层正在进行氢融合反应,再外围便是太阳的一般物质.氢融合反应产生的光和热,正好和收缩的重力相同.核心区域的氦由於温度较低,而氦的密度又比氢大,所以重力大於热膨胀力而开始收缩,核心区域收缩产生的热散布到外层,加上外层氢融合反应产生的热,使得太阳外部慢慢膨胀,半径增大到吞没水星的范围.

随著太阳的膨胀,其发光散热的表面积也随之增加,表面积扩大后,单位面积所散发的热相对减少,所以太阳一边膨胀,表面温度也随之降到摄氏三千度,在发生的电磁辐射中,以红光最强,所以将呈现一个火红的大太阳,称为”红巨星”.

在红巨星时期的太阳不稳定,外层大气受到扰动会造成膨胀,收缩的脉动效应,而且脉动的周期和体积大小关.想想果冻的情形,轻拍一下果冻,它便会晃动,而且果冻越大,晃动的程度越小.同样的道理,红巨星的体积越大,膨胀,收缩的周期也越长.

简单来说,五十亿年后,太阳核心区域收缩的热将导致外部膨胀,变成一颗红巨星.充满氦的核心区域则持续收缩,温度也随之增加.当核心区域的温度升至一亿度时,开始发生氦融合反应,三个氦经过一连串的核反应后融合成为一个碳,放出比氢融合反应更巨量的光和热,使太阳外层急速膨胀,连地球也吞没了,成为一个体积超大的红色超巨星.

太阳的末路:白矮星

相似的过程是在红色超巨星的核心区域再次发生,碳累积越来越多,碳的密度比氦大,相对的收缩的重力也更大,史的碳构成的核心区域收缩下去.但是当此区域收缩到非常紧密结实的程度,也就是碳原子核周围所有的电子都挤在一起,挤到不能再挤时,这种紧密的压力挡住了重力收缩.虽然此时的温度比摄氏一亿度高很多,但是还没有高到可以产生碳融合反应的地步.因此,太阳核心区域不再收缩,但也没有多余的热使外层膨胀,就如此僵持著,形成了白矮星.由於白矮星的核心没有核融合反应来供给光与热,整个星球越来越暗,逐渐黯淡下去,最后变成一颗不发光的死寂星球----黑矮星.经过理论上的计算,白矮星慢慢冷却变成黑矮星的过程非常漫长,超过一百多亿年,而银河系的形成至今不过一百多亿年,因此天文学家认为银河系还没有老到可以形成黑矮星.

经过计算,太阳体积缩小一百万倍,约像地球一样大时,物质间拥挤的的程度才足以抗拒重力收缩.想想,质量与太阳相当,体积却只有地球大小,很容易算出白矮星的密度比水重一百万倍,也就是说一一方公分的物质约有一公吨重,是非常特别的物质状态,物理学家称为简并状态.原子是由原子核和电子构成.一般人都看过电子围绕原子核的图画或动画,虽然是简化的示意图,却也反映了微小的物质状态.通常电子都在距离原子核很远的地方绕转著,如果温度逐渐降低,或是外力逐渐增加,则电子的活动范围便被押挤而越来越小,逐渐靠近原子核.但是电子与原子核之间的距离有其最小范围,电子不能越过这道界线.就像围绕在玻璃珠周围的沙粒一样,沙粒最多依附在玻璃珠表面,而无法压入玻璃珠中.

同样的,当所有的电子都被迫压挤再原子的表层时,物质状态达到了一个临界,即使在增加压力,也无法将电子往内压挤.这种由电子处於最内层而产生的抗压力称为电子简并压力.依据理论推算,质量小於一点四个太阳质量的星球重力,不足以压垮电子简并压力,因此白矮星的质量不能比一点四个太阳质量更大.到目前为止,所发现的白矮星数量超过数百个,也都符合这个理论.这个上限首先是由一个印度天文学家钱德拉沙哈(Subrahmanyan Chandrasekhar 1910-1995)在1931年利用量子力学所求出来的,因此称为钱式极限(Chandrasekhar’s limit).

当钱德沙哈拉当年提出的这种由电子简并压力挡住重力收缩的星球时,并没有得到赞扬,再英国皇家天文学会在一九三五年所举办的研讨会中,更受到当代大师爱丁顿(Authur Eddington)爵士打压,认为宇宙中并没有这种天体.德拉沙哈受到这个打击后,没有办法在即刊上发表论文,因此他写了一本书<<恒星的结构与演化>>,后来成为这个领域中的经典之作.为什麼要称之为白矮星呢?这是因为第一哥确定的白矮星是天狼星的伴星,颜色属高温的青白色,但是体积如此小,因此称之为白矮星,但是后来陆续发现许多同类的恒星,星光颜色属於温度较低的**橙色,但是仍然称它们为白矮星.白矮星因此成为一个专有名词,专指这类由电子简并压力挡住重力收缩的星球.

有关星星历史上的记载与传说

不论中外,有关昂宿星团的记载都超过三千多年,它就是北天最明亮的星团之一.这个看起来模糊的一团天体,我国称之为昂宿,是二十八星宿中的一个.诗经中的<昭南.小星>就已经提到昂宿,<尔雅>释天中也提到西路昂也,昂的意思是毛毛的 ,所以称之为昂。史记—天关书中昂曰髦头 ,就是这个意思 。昂宿星团在日本神话故事中,有许多不同的名称和故事,但大都与农业和渔业有关。例如在日本有些农业区 ,当看到昂宿星团与太阳一同升起时,表示到了春天播种的季节。有些沿海的地区,余名看到昂宿星团升起与落下来决定是否撒网 。而在希腊神话中 ,七姊妹是擎天神阿特拉斯的女儿,她们是月亮女神阿特密斯的宫女,有一天再草原上玩耍的十 ,猎户奥莱翁突然闯了进来,七姊妹吓的逃到天上,躲在女神的袖子里 ,事后女神打开衣袖只见七只鸽子缩成一团。虽然奥莱翁无法抓到她们,但是他却一直追求著,直到天神宙斯同情而将她们安置在天上 ,成为七姊妹星团。从天文学的角度上看 ,最有可能的情况是第七颗星是一颗变星,原来很亮,后来变暗了 。依据天文学家的研究 ,昂宿星团是一个行程至今约一亿年的年轻星团,其中包含许多亮度变化不规则的变星 。由於昂宿星团属於年轻的星团,其中一些寿命很短的恒星才刚进入演化末期 ,这些恒星的亮度大都不稳定,例如金牛座BU星就是一颗亮度变化不规则的变星。

重质量恒星的演化

当这些物质以高速撞击在坚硬无比的内核区域时,产生强大的反弹力 ,而形成向外传播的震波。这种情形就像一个人用力拍桌子,越用力,产生反弹力道也越大 。震波以超音速往外震动 ,挤压外层物质,促使温度急速升高,因此整个星球由内重质量恒星的稳定期依其质量有很大的差别,击中质量恒星的寿命相当短,只有数千万年.质量比太阳大倍以上的恒星寿命大约为数亿年至数十亿年。重质量恒星短寿的原因是质量大 ,导致收缩的重力也非常强而有力 ,使得恒星内和区域温度比较高,连带使核反应速率更劲爆,发出威猛的光与热 ,造成核星表面的温度比太阳型恒星高数倍以上,向太空辐射的光与热成几何级数增加.当恒星形成时,质量就已经固定 ,因此恒星发光发热都是在吃老本。重质量恒星本钱虽比太阳要多,但是其发热的速度却是数十倍以上,显然很快的便耗尽核反应的原料而进入演化的末期.

中子星

原子的直径范围比原子核大上一万倍 ,所以当电子被挤压进入原子核时,直径就缩小了一万倍以上,体积则缩小了一兆倍以上 。因此 ,所有物质都成为中子时,体积可以说是小的惊人,密度也大的吓人。抗压力更是大。这种以中子紧密压挤在一起的抗压力 ,称为{中子简并压力} 。依据理论 ,重质量恒星在演化末期,核心区域的质量如果在二至三个太阳质量之间,则强大的重力会把物质挤压成为中子。此时星球直径约为三十公里左右 ,强大的中子简并压力挡住了重力,星球不在收缩成为一个中子星。说到这里,中子星的故事并不完整 ,前面只其到恒星中央区域的情形,因此还要加上外层区域的变化情形,才会完整 。经由目前物理学家仍不完全了解的过程 ,中心区域的物质全被挤压成中子时,星球内部的物质随著强大的重力陷向中心,陷落得速度非常快 ,核区域到表层的温度都高到能产生核融合反应。想想,如果地球上所有氢弹同时爆炸的情景。这可是整个星球都在发生核融合反应,将整个星球炸碎 ,形成天文学家所说的 ”超新星爆炸” 。超新星爆炸有如烟火一样四射 ,只是规模大的多,持续得时间也久,整个超新星爆炸有如烟火一般四射 ,只是规模大的多,持续的时间也久 。整个超新星爆炸扩散的过程可以持续数千年至数万年之久,阔至张范围渴达数十光年之远。在银河系中 ,超新星爆炸是最壮观的事件了。总结来说,质量比太阳大三倍以上的恒星就可能产生超新星爆炸 。而炸碎后中心留下一个中子星。中子星主要经由中子构成,直径约为数十公里 ,密度是水的数千万至一亿倍,真是个异常的星球。

黑洞

质量在六个至八个太阳质量以上的恒星,在演化末期发生超过超新星爆炸时 ,如果内核区域的质量大於三个太阳质量,则连中子简并压力也抵挡不住强大的重力收缩,物质只好一路收缩下去 ,目前只有爱因斯坦提出的广义相对论可以解释这种问题 。依据理论 ,物质缩小到约三公里左右,进入一个连光线都无法脱逃的范围,除了总值量 ,电核自转外,失去的所有的讯息,理问物理学家称这种奇异的状态为”黑洞 ”。既然黑洞不发光 ,那麼要如何去发现他勒?对於单独的黑洞,物理学家仍想不出好方法,但是如果黑洞是双星系统之一 ,则可以藉由观测双星的运动来推估看不到的伴星质量,伴星质量超过三个太阳质量而又看不到他,则可能是黑洞了。在双星系统中 ,如果其中之一是黑洞,则另外一颗恒星在演化晚期膨胀成为超巨星时,膨胀的物质会被黑洞强大的重力吸引 ,盘旋般向黑洞陷落 。在盘旋陷落得过程中 ,形成一个吸积盘。物质在吸积盘中盘旋陷落得过程中,一路碰撞推挤,半径越来越小 ,温度也随之升高。在吸积盘内层温度高达摄氏百万度,发出X光 。因此,天文学家搜索X光双星系统来推算看不见的伴星质量 ,如果这个看不见的伴星质量超过三个太阳质量,则认为他是黑洞的候选者。经过科学家近一百年的探究,对恒星结构的演变勾勒出一个轮廓 ,让我们认识恒星如何演变,步向终局的故事。其中有的恒星不由自主的步向轰轰烈烈的爆炸,许多元素像是钙 ,矽,铁等,就藉著超新星爆炸四散成为星际介质 。这些物质在机缘巧合下 ,化作春泥更护化 ,经过重力的压缩后,又成为一颗灿烂的恒星,由於有这些元素 ,因此可以形成类似地球的行星,称命的发生也是要靠这些元素 。例如在人体里面,血的成份有铁 ,骨骼有钙等,所以天文学家常说: ”我们是超新星的子民’’。

#教育# 导语人们的日常经验和儿童早期教育研究都表明,幼儿园和小学阶段 ,是实施科学启蒙教育的时期。下面是我整理的航天少儿科普知识,欢迎参考 。以下是 考 网整理的内容,希望对您有所帮助。

1.小学生航天简短科普小知识 篇一

 1、我们的太阳系的所有行星中 ,只有金星和水星是没有卫星的。

 在我们的太阳系中,一共有176颗已确认的卫星环绕着它们的主行星,而且有一些卫星比水星的个儿头还要大 。

 2 、如果一颗恒星太靠近黑洞 ,会被黑洞撕裂。

 在20年的时间中 ,一支天文学家团队一直在观测银河中央一颗围绕黑洞运行的恒星。目前恒星距离黑洞的位置近的足以出现“引力红移”,也就是说随着黑洞的引力逐渐增强,该恒星的光线会失去能量 。

 3、太阳系中最热的行星是金星。很多人会觉得应该是水星 ,因为它距离太阳最近。

 但是金星的大气层中大量的气体造成了“温室效应”,导致金星表面的恒定温度高达462摄氏度 。

 4、太阳系有46亿岁了。

 准确的来讲,太阳系的岁数是45.71亿岁。科学家预测大约50亿年后 ,我们的太阳会扩张成一个红巨星 。

 大约75亿年后,其扩大的表面就会吞噬掉地球 。

 5 、土星较小的一颗卫星——土卫二反射了90%的太阳光。

 由于其表面被冰覆盖,因此很少能吸收阳光 ,基本上反射走了。土卫二的表面温度可以达到零下201摄氏度 。

 6、已经发现的山峰是火星上的奥林匹斯山。它的顶峰有25公里高,是珠穆朗玛峰的近3倍高。

 而且它不仅高,而且面积还有30万平方公里——这跟亚利桑那州一般大了 。

 7、M51涡状星系是我们发现的第一个旋涡状的天体。

 涡状星系庞大螺旋的旋臂是由细长排列的恒星和气体构成的 ,还洒满了大量的宇宙尘埃。这些旋臂的作用就像是制造恒星的工厂,压缩氢气并制造出一群新的恒星 。

 8 、一光年是光在一年中行进的距离。

 光1秒钟能移动30万公里,因此1光年大约相当于5,903,026,326,255英里(9,460,730,472,581公里)。

 9、银河系的宽度达到105700光年 。

 我们乘坐现代太空船需要花费4.5亿年的时间才能到达银河系的中心。

 10、太阳的质量是地球质量的33万倍还多。

 太阳的直径大约是地球的109倍 ,填满太阳大约要用到130万个地球 。

 事实上太阳的质量巨大无比 ,占了全部太阳系质量的99.85% 。

 11 、宇航员留在月球表面上的鞋印不会消失,因为月球上没有风。

 等等,如果月球上没有风 ,那旗子是怎么飘起来的?事实上旗子并不是被风吹起来的。你看到的褶皱是因为宇航员费尽力气想把一根难搞的水平伸缩拉杆从旗子的上边缘中***导致的 。

 12、由于引力较小,在地球上体重220磅的人在火星上只有84磅重。当要把机器人送往火星表面时,科学家就会考虑到这一点 ,他们会为机器人安装更多的设备并且会用更耐用的材料打造机器人。

 13、木星已知的卫星多达79个 。

 木星是太阳系中卫星最多的行星,而且也有着太阳系中的卫星。

 这颗的卫星被称为木卫三(Ganymede),直径5262公里——比水星还要大 ,而且只用双筒望远镜就能观测到。

 14 、火星的一天有24小时39分35秒长 。

 因此你可能会觉得火星的一年要比地球短?错!由于火星围绕太阳公转的速度比地球要慢,因此火星上的1年有687天。

 15 、NASA的月球陨坑观测与遥感卫星(LCROSS)发现了月球上存在水的证据。

2.小学生航天简短科普小知识 篇二

 地球大气层以外的宇宙空间,大气层空间以外的整个空间 。

 太空物理学家将大气分为5层:对流层(海平面至10千米)、平流层(10~40千米)、中间层(40~80千米) 、热成层(电离层 ,80~370千米)和外大气层(电离层,370千米以上)。地球上空的大气约有3/4在对流层内,97%在平流层以下 ,平流层的外缘是航空器依靠空气支持而飞行的限度。

 某些高空火箭可进入中间层 。人造卫星的最低轨道在热成层内 ,其空气密度为地球表面的1% 。

 在1.6万千米高度空气继续存在,甚至在10万千米高度仍有空气粒子。从严格的科学观点来说,空气空间和外层空间没有明确的界限 ,而是逐渐融合的。

 联合国和平利用外层空间委员会科学和技术小组委员会指出,目前还不可能提出确切和持久的科学标准来划分外层空间和空气空间的界限 。近年来,趋向于以人造卫星离地面的最低高度(100~110)千米为外层空间的最低界限。

3.小学生航天简短科普小知识 篇三

 1、太空是指地球大气层以外的宇宙空间 ,大气层空间以外的整个空间。物理学家将大气分为5层:对流层(海平面至9千米)、平流层(9~45千米) 、中间层(45~80千米)、热成层(电离层,80~400千米)和外大气层(电离层,400千米以上) 。

 2、地球上空的大气约有3/4在对流层内 ,97%在平流层以下,平流层的外缘是航空器依靠空气支持而飞行的限度。

 3 、太空站又称为“空间站 ”、“轨道站”或“航天站”,是可供多名宇航员巡航、长期工作和居住的载人航天器。在太空站运行期间 ,宇航员的替换和物资设备的补充可以由载人飞船或航天飞机运送,物资设备也可由无人航天器运送 。

 4 、宇宙是有层次结构的、不断膨胀、物质形态多样的 、不断运动发展的天体系统。

 5 、行星、小行星、彗星和流星体都围绕中心天体太阳运转,构成太阳系。

 6 、太阳系外也存在其他行星系统 。约2500亿颗类似太阳的恒星和星际物质构成更巨大的天体系统——银河系。

 银河系的直径约10万光年 ,太阳位于银河系的一个旋臂中 ,距银心约2.6万光年。7、银河系外还有许多类似的天体系统,称为河外星系,常简称星系 。

 目前观测到1000亿个星系 ,科学家估计宇宙中至少有2万亿个星系 。8、星系聚集成大大小小的集团,叫星系团。

 平均而言,每个星系团约有百余个星系 ,直径达上千万光年。现已发现上万个星系团 。

 包括银河系在内约40个星系构成的一个小星系团叫本星系群。9 、若干星系团集聚在一起构成的更高一层次的天体系统叫超星系团。

4.小学生航天简短科普小知识 篇四

 一、打雷是怎么回事?

 这是阴电和阳电碰到一起发生的自然现象 。下雨时,天上的云有的带阳电,有的带阴电 ,两种云碰到一起时,就会放电,发出很亮很亮的闪电 ,同时又放出很大的热量,使周围的空气很快受热,膨胀 ,并且发出很大的声音 ,这就是雷声。

 二、流星雨是怎么回事?

 宇宙中有许多小天体按着自己的轨道和速度飞行。有的自己炸碎了,有的和其他天体撞碎了 。但它们继续向前飞行。当它们的轨道和地球轨道碰到一起时,像雨点一样落到了地面 ,这种现象就叫流星雨。

 三 、蓝天有多高?

 “蓝天 ”其实是地球的大气层 。大气层是包围着地球的空气,根据空气密度的不同分为5层,总共有2000-3000公里厚。但绝大部分空气都集中在从地面到15公里高以下的地方 ,越往高处空气越稀薄。大气层有多厚,蓝天就应该有多高 。

 四、太阳系里有哪些天体?

 太阳系中有9大行星 。从离太阳的距离从小到大依次为水星、金星 、地球、火星、木星 、土星 、天王星、海王星。另外,太阳系里还有许多小行星 ,彗星和流星,已正式编号的小行星有2958颗。最的彗星是哈雷彗星 。

 五、怎样找北极星?

 在天空中很容易找到北极星:先找到大熊星,再找到北斗七星。从勺头边上的那两颗指极星引出一条直线 ,它延长过去正好通过北极星。北极星到勺头的距离,正好是两颗指极星间距离的5倍 。也可以通过“仙后座”找北极星。

 六 、为什么日落时天空是红的?

 因为日落时阳光在大气层中走的路程特别远。除了红色光外,其他几种颜色的光传播不了那么远 ,还没到我们眼睛之前就都散失掉了 。只有红色光线跑得最远 ,能传到我们眼睛里,所以我们看到日落时的天空的颜色就成了红色的。

 七、我们能看到多少颗星星?

 用我们的肉眼从地球上能看到7000颗星,但是因为地球是圆的 ,不论我们站在地球上的什么地方,都只能看到半边天空,而且靠近地平线的星星又看不清楚 ,所以我们用肉眼实际上只能看到大约3000颗星。

5.小学生航天简短科普小知识 篇五

 1、太空是指地球大气层以外的宇宙空间,大气层空间以外的整个空间 。物理学家将大气分为5层:对流层(海平面至9千米) 、平流层(9~45千米)、中间层(45~80千米)、热成层(电离层,80~400千米)和外大气层(电离层 ,400千米以上)。

 2 、地球上空的大气约有3/4在对流层内,97%在平流层以下,平流层的外缘是航空器依靠空气支持而飞行的限度。

 3、太空站又称为“空间站”、“轨道站 ”或“航天站” ,是可供多名宇航员巡航 、长期工作和居住的载人航天器 。在太空站运行期间,宇航员的替换和物资设备的补充可以由载人飞船或航天飞机运送,物资设备也可由无人航天器运送 。

 4、宇宙是有层次结构的、不断膨胀 、物质形态多样的 、不断运动发展的天体系统。

 5、行星、小行星 、彗星和流星体都围绕中心天体太阳运转 ,构成太阳系。

 6、太阳系外也存在其他行星系统 。约2500亿颗类似太阳的恒星和星际物质构成更巨大的天体系统——银河系。银河系的直径约10万光年 ,太阳位于银河系的一个旋臂中,距银心约2.6万光年。

 7、银河系外还有许多类似的天体系统,称为河外星系 ,常简称星系 。目前观测到1000亿个星系,科学家估计宇宙中至少有2万亿个星系。

 8 、星系聚集成大大小小的集团,叫星系团。平均而言 ,每个星系团约有百余个星系,直径达上千万光年 。现已发现上万个星系团。包括银河系在内约40个星系构成的一个小星系团叫本星系群。

 9、若干星系团集聚在一起构成的更高一层次的天体系统叫超星系团 。超星系团往往具有扁长的外形,其长径可达数亿光年。通常超星系团内只含有几个星系团 ,只有少数超星系团拥有几十个星系团。

关于“太阳的科普知识 谁知道?”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

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    2025年09月27日
    0

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评论列表(4条)

  • 落花倾城
    落花倾城 2025年03月17日

    我是天才号的签约作者“落花倾城”!

  • 落花倾城
    落花倾城 2025年03月17日

    希望本篇文章《一分钟了解“陕麻圈捉老麻辅助器”(详细开挂教程)》能对你有所帮助!

  • 落花倾城
    落花倾城 2025年03月17日

    本站[天才号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • 落花倾城
    落花倾城 2025年03月17日

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