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网上科普有关“树的年轮较密的向着哪一面?”话题很是火热,小编也是针对树的年轮较密的向着哪一面?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题 ,希望能够帮助到您 。
树的年轮较密的是向着太阳的一面,较疏的是背着太阳的一面。一般来说,树木背阴的一面(北面)容易长出青苔,而树木的年轮在南面会更疏散一些,不如北侧的年轮来得致密。树墩的年轮,朝南的一半较疏,而朝北的一半较密 。植物的树干南面向阳,年轮可见排列稀疏,而北面稍紧密些.由此判断方向的。
:年轮(niánlún,annualring)指鱼类等生长过程中在鳞片 、耳石、鳃盖骨和脊椎骨等上面所形成的特殊排列的年周期环状轮圈 ,树木在一年内生长所产生的一个层。
它出现在横断面上好像一个(或几个)轮,围绕着过去产生的同样的一些轮 。鱼类中鳞片年轮指当年秋冬形成的窄带和次年春夏形成的宽带之间的分界线。
树的年轮较密的面向着什么方向?
朝比较向阳的方向,平地上北半球树的年轮较密的面向着北方,因为植物的向光性,而北半球,一年中太阳在南面的时间比北面的时间要长得多所以,南面生长快,年轮也会南疏北密.
在我国,树的年轮较疏的向着南面 ,较密的向着北面。
树木背阴的一面(北面)容易长出青苔,而树木的年轮在南面就会更疏散一些,不如北侧的年轮来得密 。树墩的年轮 ,朝南的一半较疏,而朝北的一半较密。植物的树干南面向阳,年轮可见排列稀疏,而北面稍紧密些。由此是可以判断方向的 。阳光充足的一面生长旺盛 ,每年长得多,所以年轮宽北半球太阳都偏南,所以较宽的一面是南面。需要注意的是 ,南半球是相反的。
扩展资料
年轮是树木对大自然千变万化的最真实的记载,人类若想研究自然,年轮提供的记载将是最宝贵的第一手资料。英国曾经有一张古时传下来的珍贵的大圆桌 ,为了鉴定它的确切年代,考古学家刚开始根据木材的加工技术来确定,可惜没有满意结果;历史学家翻开一页页资料查看 ,也没找到它的出处;甚至动用物理学家用放射性碳同位素来确定,仍无确切结果,最后还是植物学家根据桌面纹理 ,没错就是年轮,结合碳同位素测定资料,令人信服地确定出此桌制于1336年 。
在气候学方面,年轮更是大显身手。美国科学家根据年轮的变化 ,发现美国西部草原每隔11年就会发生一次干旱。根据这个规律,他们准确地预报了1976年的大旱 。我国气象工作者根据对祁连山一棵古圆柏的年轮的研究,竟推算出我国近千年来的气候以寒冷为主 ,17世纪20年代到19世纪70年代是千年来最寒冷的时期,历时250年。
年轮对于地方病的成因,环境被污染的历史 ,地震的时间和强度都有着精确的记录;在浩瀚的大海中沉睡的历代沉没的船只,史学家根据木船的花纹等诸因素就可以确定出沉船遇难的年代等,因为这种种原因 ,我们要去认识年轮,在科学的诸多领域中,年轮将会对人类提供更多的帮助!
树的年轮较密的一侧向着()面
年轮较密一侧向着北面。由于我国处于北半球 ,南面阳光较好,树冠茂密,而树有同向运输的特性,因此南面树干增粗较快 ,年轮较宽(稀),北面则较密 。
为什么树叶茂密的一面朝南,树的年轮较密的一面向北?
南叶北轮?
使我想起了“南辕北辙 ”——
不仅是寓言 ,笑话。我突然哑然失笑:题主不会连这点自然常识都不懂吧?
明知故问,目的必在题外——
我想,自然界既然都是这样?人生何尝又不是这样?
现在孩子们都不屑听我们讲艰苦奋斗的故事 ,一句话“时代不同了”,轻轻地就躲在“面朝黄土背朝天”的辛苦背后,轻松愉快地 ,随意刻画着自己的年轮。
春夏骄阳似火,他们背着毒辣的日头,惬意的享受庇佑的浓荫 ,画出不满,或满意;其他季节,营养不良,勉强完成年轮的轨迹 。
我的堂姑父——一位老校长。在我看来 ,他就是一个教育家。
他从一块糖引起八个子女的纷争,看穿现实,也看清自己的责任 。有多少钱也不准孩子随便乱花。必须花的钱 ,指条路,让他们自己挣去。
他本人也是这样:离休几十年了,除了生病住院 ,动用医疗卡,每月一万多元的养老金,一个子也没花。
今年九十六岁了 ,跟老伴还种着四五亩园田、花木 。没顾一个人,也不要子女帮忙。就连高杆发育的花木,都是他自己登梯上树修剪。每天除了田间管理 ,就是骑三轮车赶集卖花 、卖苗木 。收益足够花销。
老两口过得很滋润。
南叶北轮,
自然现象?
教育家,
自有别论:
二十年前,老人家特制了八个大花盆 ,七个下面都装了轮子 。栽下了八棵桂圆苗。每天,除了一样的浇水施肥外,还要将带轮子的按一定角度旋转三次让树冠四周受光均匀 ,不断修剪懒散旁逸的枝叶十年如一日。
十年后的中秋,我和乡亲们有幸受邀,列席了他召开的家庭会议 ,见证了一个奇观:
花厅里八棵桂圆树,七棵树冠端正,树干浑圆 ,那棵不带轮的歪着头,个头明显矮小猥琐 。请来的花工师傅,小心地锯下树冠 ,树干的年轮呈现在大家眼前——七个截面上圆圆的画面,间距大体均匀,与那个南小北大的截面形成鲜明的对比。
听老太爷讲明这一景象形成的原委,各人慨叹:
看这一大家 ,从全国各地赶hui来的一百多口人,都能吃苦耐劳,争前恐后 ,充分利用当代社会优越条件,积极努力创业,个个力争上游——八个子女 ,五个老板,两个专家,一个千亩良田的承包大户;第三代更兴旺 ,全受过高等教育,还有几个出国深造归来,成了社会精英;第四代更发达 ,学习勤奋,积极向上;各家车房齐备,虽不大款,都有存款
老太爷下面一番话 ,更让大家非常庆幸:“这七棵,专家马上在树干上端嫁接,明后年就可以开花结果了!如果让这种南方的果树 ,放在我们北方任性生长,永远不会有果子吃的! ”有人脸红,有的人后怕 ,大概有人想到那块糖的教训了!
但各人都非常庆幸自己没有成为淮北的枳!
我们问:“老太爷的钱哪个要?”
所有人都笑了,“那点钱”
老太爷也笑了:“那不是他们的,也不是我的!那是国家的钱。”
人到百年 ,笑傲生命的事迹,我们身边时有出现,常常让我无比感动——
春后繁花 ,秋后小草,经春夏风雨烈日、过秋冬野火霜雪,集青春所有,总归化为热土 ,护籽护根
大树枝叶树冠,迎春夏暴风骤雨,烈日烤炙 ,苦苦打造养分,供养年轮间质,而年轮却记录了供应的多寡、营养的优劣 ,和自己挑肥拣瘦的情绪变化的轨迹 。
太阳是怎样形成的原因是什么
1.核电的基本知识
世界上一切物质都是由原子构成的,原子又是由原子核和它周围的电子构成的。
轻原子核的融合和重原子核的分裂 都能放出能量,分别称为核聚变能和核裂变能 ,简称核能。这里提到的核能是指核裂变能。
前面提到核电厂的燃料是铀 。铀是一种重金属元素,天然铀由三种同位素组成:铀-235 含量0.71%铀-238 含量99.28%铀-234 含量0.0058%(铀-235是自然界存在的易于发生裂变的唯一核素。)
当一个中子轰击铀-235原子核时,这个原子核能分裂成两个较轻的原子核 ,同时产生2到3个中子和射线,并放出能量。如果新产生的中子又打中另一个铀-235原子核,能引起新的裂变 。
在链式反应中,能量会源源不断地释放出来。铀-235裂变放出多少能量呢?请记住一个数字 ,即1千克铀-235全部裂变放出的能量相当于2700吨标准煤燃烧放出的能量。
反应堆是核电站的关键设计,链式裂变反应就在其中进行 。反应堆种类很多,核电站中使用最多的是压水堆。
压水堆中首先要有核燃料。核燃料是把小指头大的烧结二氧化铀芯块 ,装到锆合金管中,将三百多根装有芯块的锆合金管组装在一起,成为燃料组件 。
大多数组件中都有一束控制棒 ,控制着链式反应的强度和反应的开始与终止。压水堆以水作为冷却剂在主泵的推动下流过燃料组件,吸收了核裂变产生的热能以后流出反应堆,进入蒸汽发生器 , 在那里把热量传给二次侧的水,使它们变成蒸汽送去发电, 而主冷却剂本身的温度就降低了。
从蒸汽发生器出来的主 冷却剂再由主泵送回反应堆去加热 。冷却剂的这一循环通道称为一回路 ,一回路高压由稳压器来维持和调节。
火力发电站利用煤和石油发电,水力发电站利用水力发电,而核电站是利用原子核内部蕴藏的能量产生电能的新型发电站核电站大体可分为两部分:一部分是利用核能生产蒸 汽的核岛 、包括反应堆装置和一回路系统;另一部分是利用蒸汽发电的常规岛,包括汽轮发电机系统。核电站用的燃料是铀。
铀是一种很重的金属 。用铀制成的核燃料在一种叫“反应堆 ”的设备内发生裂变而产生大量 热能 ,再用处于高压力下的水把热能带出,在蒸汽发生器内产生蒸汽,蒸汽推动气轮机带着发电机一起旋转 ,电就源源不断地产生出来,并通过电网送到四面八方。
这就是最普通的压水反应堆核电站的工作原理。在发达国家,核电已有几十年的发展历史 ,核电已成为一 种成熟的能源 。
中国的核工业已也已有40多年发展历史,建立了从地质勘察、采矿到元件加工、后处理等相当完整 的核燃料循环体系,已建成多种类型的核反应堆并有多年 的安全管理和运行经验 ,拥有一支专业齐全 、技术过硬的队伍。核电站的建设和运行是一项复杂的技术。
中国已经能够设计、建造和运行自己的核电站 。秦山核电站就是由中国自己研究设计建造的。
日本的核电站数量是55座,核电比例为30%,计划到 2030年将核电比例提高到41%。印度有20座 。
俄罗斯有31座 ,欧盟有16国拥有核电站,核电站总数158个。法国59座,英国在30座以上,美国最多 ,达104座。
就发电比例而言,目前全世界400多座核电站,年发电量占全世界总发电量的17% ,其中,法国核电装机占总装机的78%,日本核电装机占总装机的36% ,美国核电装机占总装机的20%,韩国核电装机占总装机的42%,而在中国大陆仅占1.6% 。中国已超越美国 ,成为世界第一碳排放大国。
根据原本的数值全世界本因建设1000座核电站全世界40%靠核能.2500座核电就能满足目前全世界的用电。但是反核人士的运动下,只有区区16%的发电能力,如果中国建设一百多座也许能补上4% ,中国有六百多座核电站的话,就在没有什么能源困扰。
前美国国家航空航天局科学家汉森(Hansen)作为合著者参与了一项研究 。该研究估计1971年到2009年间,核能的使用很可能避免了至少184万人死于世界范围内化石燃料燃烧带来的恶劣影响。
他们表示,“没有缺点的能源系统是不存在的。我们希望在制订能源系统政策时 ,能基于事实,而不带有感 *** 彩和偏见,因为这些不适用于二十一世纪的核能技术 。”
核能的发展 ,对医疗、环保、军事 、航母、机器人动力、核动力卫星 、航天核动力飞机、航空空间站电源至关重要。随着航天、航空 、深海机器人等领域用核电池的成熟,核电池和太阳能电池必将在汽车这一能源大户中得到应用。
光子传送技术,如今各个强国 ,正在把这变成现实,人们幻想着,用激光在地球和月亮之间 ,搭建一座彩虹桥,开采月球的矿产和能源 。国际能源署断言,如果未来几十年核电份额大幅下降 ,那么要达到控制温室气体浓度在450ppm的目标,将需要对新兴的低碳技术进行战略性的部署,而这些技术还需要验证。
目前的核电大国也意识到,没有核电的参与 ,要达到减排目标是一件难度巨大、代价高昂的事情。基于共同的目标,我们近期的能源供应需要侧重现有核能和能量稳定的地热能 。
约在100年前,科学家发现某些物质能放出三种射线:α(阿尔法)射线、β(贝塔)射线 ,γ(伽玛)射线。以后的研究证明:α射线是α粒子(氦原子核)流,β射线 是β粒子(电子)流,γ(伽玛)射线是光子流。
这些射线的共同特点是:1 、 。
2.核电站有哪些安全措施
核燃料“燃烧”时 ,会产生大量的放射性物质。
为防止放 射性物质外逸,在建造核电站时通常会设置四道屏障,包括 燃料芯块、密封的燃料包壳、坚固的压力容器和密闭的回路 系统 ,以及能承受内压的安全壳。在核电站的控制方面也有 多重保护,如在出现可能危及设备和人身安全的情况时,可 进行正常停堆;未能正常停堆时 ,控制棒能自动落入堆内, 实行自动紧急停堆;如控制棒未能插人,高浓度硼酸溶液会 自动喷人堆内,实现自动紧急停堆。
在核电站的设计中安全始终是第一位考虑的因素 ,设 计者会考虑当地可能出现的地震 、海啸、热带风暴、洪水等 自然灾害,即使发生了较严重的自然灾害,反应堆也应能安 全停闭 ,发生爆炸的可能性非常低 。因此,通常情况下核电 站的安全是有保障的。
3.核电站常识
核电站 将原子核裂变释放的核能转变为电能的系统和设备,通常称为核电站也称原子能发电站。
核燃料裂变过程释放出来的能量 ,经过反应堆内循环的冷却剂,把能量带出并传输到锅炉产生蒸汽用以驱动涡轮机并带动发电机发电 。核电站是一种高能量、少耗料的电站。
以一座发电量为100万千瓦的电站为例,如果烧煤 ,每天需耗煤 7000~8000吨左右,一年要消耗200多万吨。若改用核电站,每年只消耗1.5吨裂变铀或钚 ,一次换料可以满功率连续运行一年 。
可以大大减少电站燃料的运输和储存问题。此外,核燃料在反应堆内燃烧过程中,同时还能产生出新的核燃料。
核电站基建投资高,但燃料费用较低 ,发电成本也较低,并可减少污染 。截至1986年底,世界上已有28个国家和地区建成了397座核电站。
据国际原子能机构的统计预计到21世纪初将有58个国家和地区建造核电站 ,电站总数将达到1000座,装机容量将达到8亿千瓦,核发电量将占总发电量的35%。由此可见 ,在今后相当长一段时期内,核电将成为电力工业的主要能源 。
核能 (一)教学目的 1.常识性了解核能和释放核能的两条途径——裂变和聚变。 2.进行物理学研究方法的启蒙教育。
3.介绍我国科学家的成就,进行爱国主义教育。 (二)教具 铀核裂变 、链式反应以及原子弹、氢弹爆炸后产生的蘑菇云挂图 ,我国试爆第一颗原子弹、氢弹的录像资料及播放设备 。
(三)教学过程 1.引入新课 教师:科学家们在天然放射性现象的研究中,发现了极其微小的原子核内部还有结构,原子核也是可以变化的。为了研究原子核内部的结构 ,物理学家们尝试用粒子去"轰击"原子核,最初是用α粒子去轰击,后来又用质子 、中子去轰击,发现都能引起原子核的变化——核反应 ,而且发现在某些核反应过程中能释放出大量能量。
由于原子核的变化而释放的巨大能量,我们把它叫做核能 。 2.进行新课 板书:〈第三节核能〉 (1)什么叫核能? 板书:〈由于原子核的变化而释放的巨大能量叫做核能,也叫原子能。
〉 (2)释放核能的两条途径 教师:经过科学家们的大量实验研究和理论分析 ,发现释放核能可以有重核的裂变和轻核的聚变两条途径。 ①重核的裂变 教师结合课本图14-6或挂图讲解:科学家们发现,用中子去轰击质量数为235的铀,铀核会分裂成大小相差不大的两部分 ,这种现象叫做裂变 。
裂变后的产物以很大的速度向相反方向飞开,与周围的物体分子碰撞,使分子动能增加 ,核能转化成周围物体的内能。实验表明,裂变时释放的核能十分巨大,1千克铀-235中的铀核如果全部发生裂变 ,释放出的核能相当于2500吨标准煤完全燃烧时放出的能量,是同样质量煤燃料时放出能量的2.5*106倍。
从图中看到,铀-235只有在中子的轰击下才能发生裂变,放出核能 ,那么是不是要不断地从外界提供中子,才能维持铀核的不断裂变呢?科学家们从实验中发现,(指着链式反应的挂图讲解)铀-235核在受到中子的轰击后 ,裂变成2个差不多大小的新粒子的同时,还释放出2~3个新中子,这2~3个中子又去轰击其它铀235核 ,引起2~3个新铀核裂变,又各放出2~3个中子,这些中子又去轰击更多的轴核发生裂变……随着一个轴核裂变的发生 ,会引起越来越多的铀核发生裂变 。这样,裂变就不断地自行持续下去,这种现象叫做链式反应。
如果对裂变的链式反应不加控制 ,在极短的时间内就会引起大量的铀核发生裂变,在极短的时间内就会释放出巨大的核能,发生猛烈的爆炸。原子弹就是根据这个原理制成的 。
(指着原子弹爆炸后升起的蘑菇云挂图)这就是原子弹爆炸时释放的巨大核能产生的高温高压气体向外扩散时所升起的蘑菇状烟云,其上升的高度可达几百米 ,其破坏力和杀伤力都是十分巨大的。 但是如果我们能够控制裂变式反应的速度,使核能缓慢地、平稳地释放出来,就能够代替化石燃料 ,进行和平利用。
能够缓慢地、平稳地释放裂变产生的核裂变的装置叫做核反应堆。人们已经成功地生产出各种规格的核反应维,它是核潜艇 、核动力破冰船、核电站等设施的核心部件 。
②轻核的聚变 教师结合课本图14-9讲解(教师可边讲边在黑板上画此图): 科学家们在对核反应的研究中还发现,两个较轻的原子核结合成一个较重的原子核时 ,也能释放出核能,这种现象叫做聚变。 由于聚变必须在极高的温度和压强下进行,所以也叫热核反应。
例如把一个氘核(质量数为2的氢核)和一个氚核(质量数为3的氢核)在高温、高压的环境下结合成一个氦核时 ,就会释放出核能 。氢弹就是利用这个原理制成的。
氢弹的威力比原子弹要大得多,(指着氢弹爆炸后升起的蘑菇云挂图说)这是氢弹爆炸后升起的蘑菇云,比原子弹的威力要大几十倍。我们最熟悉的太阳内部就在不断地进行着大规模的核聚变反应 ,由此释放出的巨大核能以电磁波的形式从太阳辐射出来,地球上的人类自古以来,每天都享用着这种聚变释放出的核能 。
我国物理学家在核物理的研究方面也取得了重大成就。早在40年代,物理学家钱三强和何泽慧在法国学习和工作期间与法国两个研究生一起 ,第一次发现了铀核裂变的三分裂和四分裂现象。
解放后从1960年开始,王淦 。
4.关于核电站的知识(在线等)可交流
A:核反应堆是原子核裂变时,在极短时间内释放出大量核能的装置。
----错了。目前核反应堆的核反应是受控的裂变反应 ,而受控核聚变尚在试验阶段 。
B:在核电站的反应堆中发生的是可控制的核聚变。----错了。
是“可控制的核裂变 ”。 C:核电站是使核能转化为内能,再通过汽轮发电机转化为电能的装置 。
----正确。 D:当原子核内部发生变化时会释放出巨大的能量,核裂变和核聚变是获得核能的两种方式。
----基本错误 。“当原子核内部发生变化----两个轻核聚变成一个重核或一个重核裂变成两个轻核时 ,会释放出巨大的能量”。
不过,当前还没有受控的聚变反应堆。
关于运动和力的 物理小故事
太阳既是宇宙间天体星辰的产生之?母?,又是宇宙中太阳系?大家族?的核心?领导者? ,关于它的形成相信不少朋友都会感兴趣的 。本文是我整理的太阳是怎样形成的,一起来看看吧!
太阳形成的原因
太阳自诞生到现在已过去五十亿年了。那么太阳是如何形成的呢? 在宇宙中, 存在着许多星际弥漫物质。密度较大的地方就象一团团云块 , 因此被称为星际云 。太阳就是由星际云形成的。在星际云中, 由于万有引力的作用, 它要发生收缩, 同时 , 分子和原子的热运动会产生膨胀压力。在质量较大 、温度不太高的情况下, 万有引力大于膨胀压力, 于是星际云在自吸作用下收缩 。起初 , 星际云收缩很快。
由于引力势能转化为热运动的动能, 温度升高。当密度达到每立方米10-9 克时, 云内出现涡流 , 因而出现自转。同时周围物质仍不断向中心聚集 。 随着太阳的不断增大, 中心温度和密度不断增加, 并通过对流方式把能量传出来。当中心温度达到一万度 , 表面温度二、三千度时, 就发出红光、形成原始太阳。太阳刚成为一颗恒星, 体积比现在大得多 , 辐射的总能量也大几倍 。太阳成为恒星后收缩过程变慢, 当中心温度达一千多万度时, 太阳中就开始发生强烈的聚变反应, 释放出巨大的能量。由于温度极高 , 膨胀压力与万有引力达到平衡, 这时太阳就达到了稳定阶段。现在太阳就处在稳定阶段的中期 。
奇妙的氢
翻开元素周期表, 首先映入你眼帘的是第一号元素?氢。它是自然界中最简单 、最轻的元素 , 仅由一个质子和一个电子构成。它在自然界中的含量极为丰富 。我们生活的地球不到三分之一的陆地, 其它 地方都是海洋和冰川。构成人体的物质绝大部分是水, 而一个水分子是两个氢原子和一个氧原子构成 , 地球上的植物都是碳氢化合物。没有氢, 地球上就不会有生命 。
然而这个氢元素却有点怪, 它是第一周期第一族元素 , 与它同族的是锂、钠、钾、铷 、铯等, 而它们都是金属。唯独氢是非金属, 因为不论是氢气、液氢和固态氢的分子结构中 , 都没有自由电子, 不能导电, 因而是绝缘体, 所以大家都认为氢是非金属元素。但是第一族元素中为什么会有这么个例外呢? 这个问题引起了科学家们的极大兴趣。他们这样想: 对一般的气体施加压力 , 气体变为液体, 再加压力, 液体便变为固体 。那么对固态氢继续加压 , 它是不是会变成金属氢呢? 从1935 年起, 国外科学家们便着手研究这一问题。理论计算的金属氢的密度为0。562 克/厘米3, 而固体氢的密度为0 。089 克/厘米3 , 液氢密度为0。071 克/厘米3。因此金属氢比固氢和液氢的密度大得多 。这样, 要加上极高的压力才有可能使固氢变为金属氢。近年来, 美国、苏联 、日本等国还在实验室进行高压实验 , 发现氢确实有转向金属氢的现象。
氢还有两个同胞兄弟氘和氚, 分别用D 和T 表示 。D 核中有一个质子和一个中子, T 核中有一个质子和两个中子。D 是核聚变的重要原料。
太阳的形成的 传说
1、有报道说 ,太阳是原始恒星爆炸而形成的
2、太阳是由原始星形云成的 。最近美国的红外线望远镜看到 金牛座 里有新星正在诞生,以有一百多万年了,非常年轻,是现在所发现的最年轻的星体
3 、 在17世纪时 ,牛顿提出:散布于空间中的弥漫物质可以在引力作用下凝聚为太阳和恒星的设想经过历代天文学家的努力,已逐步发展成为一个相当成熟的理论。观测表明,星际空间存在着许多由气体和尘埃组成的巨大分子云。这种气体云中密度较高的部分在自身引力作用下会变得更密一些。当向内的引力强到足以克服向外的压力时 ,它将迅速收缩落向中心 。如果气体云起初有足够的旋转,在中心天体周围就会形成一个如太阳系大小的气尘盘,盘中物质不断落到称为原恒星的中央天体上。在收缩过程中释放出的引力能使原恒星变热 ,当中心温度上升到1000万度以引发热核反应时,一颗恒星就诞生了。恒星的质量范围在0 。1-100个太阳质量之间。更小的质量不足以触发核反应,更大的质量则会由于产生的辐射压力太大而瓦解。近年来 ,红外天文卫星探测到成千上万个处于形成过程中的恒星,毫米波射电望远镜在一些原恒星周围发现由盘两极射出的喷流 。这些观测结果对上述理论都是有力的支持。
恒星的颜色与其表面温度的关系:其他所有恒星也和太阳一样,是炽热的大火球。不过 ,它们的表面温度并不相同,天文学家发现,恒星的表面温度越高,它发出的光线的颜色越偏向紫色 ,温度越低,越偏向红色 。因此,通过恒星的颜色 ,可以较为粗略地判断该恒星表面温度的相对高低。
4、宇宙形成之谜有望解开
科学家们认为,发生在137亿年前的大爆炸创造了宇宙,大约1亿年后 ,氢原子开始结合燃烧,产生了明亮燃烧的恒星,但这些恒星究竟是个什么样子 ,科学家一直没有搞清楚。据美国宇航局太空网报道,美国的天文学家声称,他们可能已经发现了宇宙的?第一缕曙光? 。这一发现有望帮助他们揭示宇宙中各个星系在?大爆炸?发生仅数亿年后开始形成时 ,整个宇宙的实际发展情景。
该研究将首次向人们展示出距今130亿年前宇宙刚诞生时的雏形模样。
据美国宇航局驻马里兰的戈达德太空飞行中心的研究人员说,他们相信已经捕捉到早已消失了的恒星的辐射痕迹,这些恒星是在宇宙的婴儿时期诞生的。如果上述发现能够被最终证实,该研究将首次向人们展示出距今130亿年前宇宙刚诞生时的雏形模样 ,同时将有望揭示宇宙中各个星系在?大爆炸?发生仅数亿年后开始形成时,整个宇宙的实际发展情景 。
这项研究虽然不是结论性的,但它是证明这些早期恒星存在的第一个切实的证据。研究人员认为 ,这些恒星产生并形成了包括太阳在内的未来的恒星的原始物质。据发表在3日《自然》杂志上的这篇论文的第一作者、天体物理学家亚历山大?卡什林斯基说:?它们出现在什么地方,到底有多大,到底有多明 ,它们是否还存在着,我们都不能肯定 。我们认为,我们能做的就是获得这些恒星的最初的信息。?
卡什林斯基的研究小组使用美国宇航局的斯皮策太空望远镜测量宇宙射线 ,这是一种人们用肉眼就能看见的红外线,以小长条的形式出现在天空中。接着,研究人员删除所有已知的银河系的辐射 ,他们认为,剩下的射线就是这些早期恒星发出的 。这项试验就像是在一个大型露天体育场里录下所有人的喊叫声,然后删除每一个人的噪声,只留下那一个想要得到的人的声音。
?第一缕曙光?可能来自天龙星座的第三星族。
据来自戈达德研究中心的科研人员介绍 ,利用美国宇航局斯皮策太空望远镜上携带的红外线阵列照相机,研究小组对天龙座星云进行了10小时的拍摄,捕捉到了正在扩散的红外光 ,它们的能量比光学光和我们肉眼可见的光还要低 。
经过后期图像分离处理后,在删除其它的射线后,研究人员成功获得了该区域弥漫着红外辐射的高清晰实景图像。戈达德的研究小组表示 ,这些光线可能来自天龙星座的第三星族,这是一个假定的恒星家族,天文学家认为 ,该星族形成的时间比其他星族都要早(第一星族和第二星族都是依据被发现的时间先后命名的,这些星族都由我们晚上可以看见的恒星构成)。
此次观测拍摄到的这些宇宙红外射线,极有可能就是大爆炸后出现的第一批恒星发出的 ,或者是由跌入第一批黑洞中的高温气体发出的 。科学家描述说,观测这些红外射线,就像夜晚在飞机上观看一座远处的城市,灯光太远 ,又非常弱,所以,想看清某一个物体是个什么样子是不可能的。同样 ,由于这些光线来自非常遥远的宇宙深处,因而要想分辨出它们是哪些恒星发出来的也不是容易做到的。
斯皮策望远镜此次的重大发现,与美国宇航局的宇宙背景探测卫星在上世纪九十年代所观测的结果是一致的 ,当时这颗探测卫星的探测结果显示,宇宙可能有一个红外背景,它与天文学家已知的恒星并无联系。
斯皮策的观测也支持了美国宇航局威尔金森微波各项异性探测器在2003年进行的观测结果 。当时天文学家们根据这一结果估计 ,在?大爆炸?发生2亿到4亿年后,最先形成的恒星首次发光。
大爆炸发生大约2亿年后,第一批恒星才开始发出?宇宙之光?。
科学家提出的宇宙诞生理论是 ,在距今137亿年前发生了一次?大爆炸?,空间 、时间和物质由此诞生 。刚刚诞生的宇宙由温度极高、密度极大、体积极小的物质组成,这些物质迅速膨胀,由热到冷 、由密到稀。而在大爆炸发生大约2亿年后 ,第一批恒星才开始发出?宇宙之光?。
宇宙理论学家表示,宇宙出现的第一批恒星可能比地球和太阳的质量大一百倍以上,而且温度极高 ,也非常亮,只是都很短命,每一颗恒星只能燃烧几百万年 。随着宇宙的不断膨胀 ,天龙星座第三星族的恒星发出的紫外线光,将被红移,或伸展成低能量的光。这些光现在是可以用红外线观测仪观测到的。
这份 报告 的另一个作者、研究小组成员约翰?玛瑟博士表示:?我们最初拍摄到的图像里包含着我们都熟悉的那些恒星和星系发出的光线 ,我们随后删除了我们已知的所有的东西包括恒星和星系发出的光线,不论是远的还是近的 。那么,照片中留下来的部分就没有了恒星和星系 ,只剩下了这些带有巨大斑点的红外光,我们认为,这可能就是在宇宙诞生之初形成的那些最早的恒星发出的光。?
第一缕星光有助于揭示宇宙如何亮起来。
卡什林斯基博士表示:?我们认为,我们现在可以看到宇宙诞生初期的天体发出的光的集合 ,尽管那些发光的恒星到今天早已经在宇宙中衰亡消失了,但是它们发出的光和能量仍在宇宙中穿行 。?如果这个研究小组的结论是正确的话,那么这个研究将会有助于人类理解宇宙最初是怎么亮起来的。
哈佛大学的天文学教授阿维?罗布并没有参与这一研究 ,不过他表示,最初的宇宙也许是黑暗的,时间持续了50万年之久 ,之后,氢开始结合成明亮的燃烧的星星,比现在的太阳明亮几百万倍 ,而且这些星星就是卡什林斯基的研究小组希望能够找到痕迹的那些星星。罗布说:?这就是这一研究为什么这么令人兴奋的原因,我们第一次在研究早期星星潜在的证据,第一缕星光是怎么产生的 ,是什么时候形成的。?
加利福尼亚理工学院的一个没有参与这一研究的天文学教授理查德?埃利斯谨慎地同意卡什林斯基的观点,埃利斯说:?即使是在消除这些背景信号方面发生一个小小的失误也会导致出现具有欺骗性的结果 。?但他在接受采访时说,由于技术的局限性,卡什林斯基的研究小组所做的工作是最好的工作。他说:?我没有发现这些分析中有什么错误 ,当然,下一步是其他的天文学家来证明它的正确性。?
著名的科学系统与应用科学家理查德?阿伦特也是这个研究小组成员 。他们透露,未来的太空探索任务 ,将包括利用美国宇航局的詹姆士?韦伯太空望远镜进行更深入的观测。
太阳的常识介绍
颜色
太阳是一颗亮**的恒星
太阳辐射的峰值波长(500纳米)介于光谱中蓝光和绿光的过渡区域。恒星的温度与其辐射中占主要地位的波长有密切关系 。就太阳来说,其表面的温度大约在5800K。然而,由于人的眼睛对峰值波长周围的其它颜色更敏感 ,所以太阳看起来呈现出白色或是黄白色。
光度
伽利略与自由落体
亚里士多德的学说在十六世纪仍然如日中天,人人都奉为经典,没有人提出任何的怀疑 。亚里士多德关于「自由落体」的学说是:物体自高处自由落下的速度和重量成正比。也就是说 ,一个十磅重的物体,下坠的速度会比一磅重的物体快十倍。这个学说在大小的外表上看来,似乎非常的合理 ,而且人人也都相信学说的真确性,教授们严肃的把这个学说教给他们的学生,学生们也都敬谨的接受这个学说,只有伽利略表示怀疑 。
伽利略曾经亲眼目睹大小不同的冰雹 ,同时一起掉落到地。根据常识判断,它们似乎是从同一高度一起下坠的,但是按照亚里士多德的学说 ,较大的冰雹应该先落到地面上,小冰雹在接着掉来,伽利略观察到的并非如此。
他做了许多实验 ,发觉亚里士多德的学说是错误的,他决心指出这项错误。传说有一天,他邀请有关的教授到比塞塔前 ,拿出一个一百磅的重体,和一个一磅的重体 。
伽利略问所有的教授们:
「假如这两个重体同时自塔顶自由落下,结果如何?」
教授们议论纷纷 ,谁也没有做过这样的实验,没有人敢预料结果如何。
以往,他们按亚里斯多德的学说照本宣科,从来没有怀疑过。现在 ,居然有一位二十五岁的青年,提出了要求证据的疑问 。结果呢?要是两个重体以非常悬殊的速度坠落地面,教授们可以松一口气 ,证明亚里士多德的学说是正确的,伽利略将被冠上「说谎者」、「搅局者」的罪名。要是两个重体同时坠落地面?又将如何解释呢?是扬弃奉行多年的亚里士多德学说,接受伽利略实验所证明的事实 ,还是对伽利略的实验视若无睹?
比萨塔的倾斜度可以使坠体不受阻碍,伽利略塔顶大喊:
「看清楚了没有?下来了!」
两个重体砰然而下,小的重体始终和大的重体并行 ,而且同时落地。这两个重体的砰然一声,并不表示亚里士多德的学说已经崩溃 。因为这一群教授在不想相信一件真实事物的时候,根本不去看一看、摸一摸 ,无论如何也不愿意承认亚里士多德的学说是错误的。更荒谬的是他们反而怀疑伽利略为了证实速度相同,而在重体内隐藏了「魔术」。
牛顿与苹果的故事
版本一:少年时代的牛顿发现苹果落地 。牛顿,1642年12月25日生于英国林肯郡伍尔索普村的一个农民家庭。12岁他在格兰撒姆的公立学校读书时,就表现了对实验和机械发明的浓厚兴趣 ,自己动手制作了水钟 、风磨和日晷等。苹果落地引起他的注意是偶然的 。一个炎热的中午,小牛顿在他母亲的农场里休息,正在这时 ,一个熟透了的苹果落下来,这个苹果不偏不倚,正好打在牛顿头上。牛顿想:苹果为什么不向上跑而向下落呢?他问他的妈妈 ,他妈妈也不能解释。大凡科学家都保留一颗童心,牛顿更不例外,当他长大成了物理学家后 ,他联想到了少年的“苹果落地”故事,可能是地球某种力量吸引了苹果掉下来。于是,牛顿发现了万有引力 。
版本二 ,青年时期的牛顿发现苹果落地。中世纪的1347-1345年间,欧洲爆发的“黑死病 ”夺取了近四分之一的欧洲人口,300年后,黑死病卷土重来 ,欧洲紧急疏散城市人口。正在剑桥大学三一学院读书的牛顿回到了他出生的家乡林肯郡的小村庄 。为了排遣心中的苦闷,他经常到他父亲的庄园里读书和散步,有一天 ,一颗苹果从他经常散步的苹果树上落下来,引起了他的思考,苹果为什么会落地呢?他怎么不朝天上去呢?很定是有什么力在牵引着它。在苹果落地的启发下 ,他发现了万有引力。这大约是1666年的事情 。
版本三,老年时期的牛顿发现苹果落地。目前流传较广的是经过大名鼎鼎的格林和伏尔泰之口说过的苹果落地故事,在读者心目中产生很大的影响 ,并广为流传。格林是在牛顿去世那一年在《哲学原理》一书中谈到苹果落地的故事的,他说:“有一天,牛顿在花园中思考问题 ,突然有一个苹果从树上落下,使得牛顿想到万有引力定律 。”可是格林却是从福克斯那儿听到牛顿苹果落地的故事。法国的伏尔泰也是从牛顿的外甥女凯瑟琳·巴沃那儿听来的。在伏尔泰所著的《哲学通信》中,对苹果落地的故事这样写道:“牛顿回到剑桥大学附近的故居 。有一天,他在花园中散步 ,看到一个苹果从苹果树上落下,这样使得牛顿想到许多科学家所研究而未获突破的重力起源问题。”这时的牛顿已经到了老年了。
挪威跳伞者高峰自由落体生还
挪威一名跳伞爱好者4日说,他在一座海拔1600米山峰上练习跳伞时 ,未能在着陆前及时打开降落伞。幸运的是,他被树枝挡住生还,仅一条腿骨折 。英国独立电视台播出了头盔摄像头当时拍下的视频。
自由落体
这名男子名为汉斯·朗厄 ,现年44岁,是一名极限跳伞爱好者,经验丰富。
朗厄4日通过电话告诉美联社驻挪威首都奥斯陆记者 ,事故发生在今年8月23日,地点位于海拔约1600米的挪威博约埃克峰 。
朗厄在特制**跳伞服上安装一个摄像头,用于拍摄跳伞过程。在英国独立电视台播放的视频中 ,朗厄在灿烂阳光沐浴下,从峰顶沿山脊俯冲,几乎为自由落体下落。大约30秒后,当他看到山下的湖泊时 ,试图拉开降落伞 。
回忆当时情景,朗厄说,他以接近180公里时速沿山坡飞下。但由于他当时过于接近一堆岩石 ,而没有足够时间打开降落伞。
而他打开降落伞,试图飞离岩石时,身体已经重重地撞在岩石上 。在试图解开降落伞绳索脱身过程中 ,朗厄多次与岩石发生碰撞,发出痛苦的喊叫声。
树枝救命
与岩石碰撞大约半分钟后,朗厄被山坡上一棵树的树枝挂住 ,保住性命。
劫后余生,朗厄没忘对着摄像头说:“好险 。不过,我仍然活着。 ”
他当时位于预定着陆地点上方大约100米处。
大约45分钟后 ,挪威空中救援机构一架直升机赶到,把他救走。朗厄一条腿骨折,身上有几处擦伤和撞伤 。
不弃追求
这次遇险没有减弱朗厄对极限跳伞的热情。
“我从未把它看作最后一跳,”他说 ,“身体在空中伸展,沿山坡飘浮,感觉头发在你脖子后面 ,你能完全控制自己。这种感觉很美好,是我一直追求的感觉,我将一直这么跳下去 。”
极限跳伞以楼房、桥梁、缆索 、山顶等固定物体作为起跳地点。跳伞者直到接近着陆点时才打开降落伞 ,以体验自由落体的快感。
谈及今后打算,朗厄说:“我发现我还能跳,我会制订更好的计划 。 ”
英国《每日电讯报》说 ,从1981年至今,已有123人因极限跳伞丧生。
惯性故事—萨尔维阿蒂大船
经典物理学是从否定亚里士多德的时空观开始的。当时曾有过一场激烈的争论 。赞成哥白尼学说的人主张地球在运动,维护亚里土多德----托勒密体系的人则主张地静说。地静派有一条反对地动说的强硬理由:如果地球是在高速地运动 ,为什么在地面上的人一点也感觉不出来呢?这的确是不能回避的一个问题。
1632年,伽利略出版了他的名著《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》 。书中那位地动派的“萨尔维蒂”对上述问题给了一个彻底的回答。他说:“把你和一些朋友关在一条大船甲板下的主舱里,让你们带着几只苍蝇、蝴蝶和其他小飞虫,舱内放一只大水碗 ,其中有几条鱼。然后,挂上一个水瓶,让水一滴一滴地滴到下面的一个宽口罐里。船停着不动时 ,你留神观察,小虫都以等速向舱内各方向飞行,鱼向各个方向随便游动 ,水滴滴进下面的罐中,你把任何东西
扔给你的朋友时,只要距离相等 ,向这一方向不必比另一方向用更多的力 。你双脚齐跳,无论向哪个方向跳过的距离都相等。当你仔细地观察这些事情之后,再使船以任何速度前进 ,只要运动是匀速,也不忽左忽右地摆动,你将发现。所有上述现象丝毫没有变化 。你也无法从其中任何一个现象来确定,船是在运动还是停着不动。即使船运动得相当快 ,在跳跃时,你将和以前一样,在船底板上跳过相同的距离 ,你跳向船尾也不会比跳向船头来得远。虽然你跳到空中时,脚下的船底板向着你跳的相反方向移动 。你把不论什么东西扔给你的同伴时,不论他是在船头还是在船尾 ,只要你自己站在对面,你也并不需要用更多的力。水滴将象先前一样,滴进下面的罐子 ,一滴也不会滴向船尾。虽然水滴在空中时,船已行驶了许多柞 。鱼在水中游向水碗前部所用的力并不比游向水碗后部来得大;它们一样悠闲地游向放在水碗边缘任何地方的食饵。最后,蝴蝶和苍蝇继续随便地到处飞行。它们也决不会向船尾集中 ,并不因为它们可能长时间留在空中,脱离开了船的运动,为赶上船的运动而显出累的样子 。”
萨尔维阿蒂的大船道出了一条极为重要的真理,即:从船中发生的任何一种现象 ,你是无法判断船究竟是在运动还是在停着不动。现在称这个论断为伽利略相对性原理。
用现代的语言来说,萨尔维阿蒂的大船就是一种所谓惯性参考系。就是说,以不同的匀速运动着而又不忽左忽右摆动的船都是惯性参考系 。在一个惯性系中能看到的种种现象 ,在另一个惯性参考系中必定也能无任何差别地看到。亦即,所有惯性参考系都是平权的、等价的。我们不可能判断哪个惯性参考系是处于绝对静止状态,哪一个又是绝对运动的 。
伽利略相对性原理不仅从根本上否定了地静派对地动说的非难 ,而且也否定了绝对空间观念(至少在惯性运动范围内)。所以,在从经典力学到相对论的过渡中,许多经典力学的观念都要加以改变 ,唯独伽利略相对性原理却不仅不需要加以任何修正,而且成了狭义相对论的两条基本原理之一。
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