众所周知,地球附近的太空中存在着诸多小行星、陨石,它们一直是一个令科学家担忧的问题,毕竟没有什么比一块巨大的太空岩石冲向地球更可怕的了!马斯克和美国宇航局之前都曾对一颗巨大的小行星发出过可怕的警告,这颗小行星可能即将摧毁地球,那么我们到底应该担心什么,如果小行星撞击地球会发生什么呢?如果这样一个物体真的与我们相撞,我们应该怎么办?随着2022年的钟声敲响,美国宇航局警告全世界有可能危险的小行星都在准备向地球飞去。该机构报告称,本月就有多达五颗小行星向我们的星球冲撞,但大多数人对此无动于衷,因为这些小行星的体积很小,可能在大气层就消耗殆尽。约翰·霍普金斯大学应用物理实验室的首席行星科学家南希·夏博特表示,太空中有数百万颗小行星,大小从数百米到数米不等,它们都是危险的存在。许多小行星过去曾撞击过地球,未来还会有更多小行星撞上我们的星球。目前,地球附近约有25000颗小行星至少100米宽的小行星,如果撞上地球,可能会造成毁灭性的破坏。虽然这个大小的小行星不会造成全球灭绝事件,仅仅会造成该地区的区域性破坏,但是它也可能会摧毁一座城市甚至一个小国,因此,这是一个真正的威胁。又比如说阿波菲斯这颗小行星,早在2004年,美国宇航局就发现了一颗直径约370米的小行星阿波菲斯,它每324天围绕太阳运行一圈,大约每十年接近地球一次。观测表明它可能于2029年4月13日星期五撞击地球。科学家将该小行星的撞击风险等级列为最高,美国宇航局表示,这颗天体曾在距离我们的母星仅31000公里的范围内经过,这一距离使它比大多数地球静止卫星都要近。如此近的距离,以至于大约20亿人能够用肉眼看到它,那么如果阿波菲斯撞上地球怎么办?科学家估计,如果2029年阿波菲斯以正常的速度,即大约20公里/秒的速度撞击地球,后果将不堪设想。以这种速度加上它的质量,这颗小行星撞击的平均速度释放的能量大约为100亿焦耳,这相当于全球核武库的爆炸当量,大约是车里亚宾克斯陨石能量的100倍,比广岛投下的炸弹能量高100万倍,这种规模的撞击是无法想象的。最糟糕的情况是,如果撞击发生在人口稠密的人口中心附近或人口稠密的海岸线附近,毁灭性的后果将引起可怕的影响,如强烈的地震、强烈的热辐射和大气冲击波,因此基本上是一场灾难性事件,但幸运的是,这一 历史 性事件有很大概率不会发生。去年3月初,天文学家通过对小行星阿波菲斯的观测,得出了阿波菲斯在未来100年内不太可能撞击地球,当然,这并不是说没有可能,假如阿波菲斯在运行过程由于特殊状况改变了轨道,那么地球就危在旦夕。当然,阿波菲斯不是唯一一颗通过望远镜镜头观测到的近地小行星,美国宇航局还成功发现了27323颗可能危及地球的小行星,其中不到10000颗超过140米,甚至有超过一公里的小行星,科学家怀疑6600万年前正是这样一个物体杀死了大多数恐龙,就连spacex的首席执行官埃隆·马斯克也多次表达了他对小行星的担忧。2021 年11月24日凌晨,在加利福尼亚州范登堡空军基地发射的史上第一艘行星防御计划dart航天器“猎鹰9号”火箭上首次发射,dart的任务注定要在太空中呆上不到一年的时间,并将其550架全部坠毁,因为它的目的是为行星防御专家提供第一个关于空间岩石偏转的真实数据,然后行星防御者可以将这些数据输入模型,告诉他们造成威胁的小行星有多大,速度有多快,人类是否可能足以抵挡小行星。当然,所有的一切都要取决于科学家发现它到发出警告的时间和小行星的大小,要使小行星偏转原有的轨道需要准确的时间,而且有时偏转甚至需要一次以上的任务,这增加了项目的难度。对于小行星的威胁,马斯克则认为,最好的解决方案是让人类成为一个太空文明和多行星物种,简单来说就是移民火星。他坚信,在火星等其他星球上定居可以保存人类的文明。如果地球将经历一场灾难性的事件,例如一次大型小行星撞击,那么移民火星是最好的选择。当然,马斯克的spacex也正是为了这个计划做好准备,目前正在进行最终测试的飞船正准备于今年发射,不过在我看来,马斯克的这个想法对目前人类来说还是太难了,人类的 科技 无法支持火星的生存,或许到了2050年可能会出现真正的转机,你认为呢?欢迎留下你的看法!
小行星 是太阳系形成后的物质残余。有一种推测认为,它们可能是一颗神秘行星的残骸,这颗行星在远古时代遭遇了一次巨大的 宇宙 碰撞而被摧毁。但从这些小行星的特征来看,它们并不像是曾经集结在一起。如果将所有的小行星加在一起组成一个单一的天体,那它的直径只有不到 1500 公里——比月球的半径还小。
据报道,一颗巨大的小行星——比世界上最高建筑物迪拜大厦还要大——将在约两周后高速掠过地球。
这颗编号为“2002 Aj129”的小行星被美国航空航天局认为具有“潜在危险”,将以每小时107826公里的速度掠过地球。
这意味着其速度是世界上速度最快的有人驾驶飞机“北美X-15”——每小时速度为7300公里——的近15倍。
这颗小行星宽约1.1公里,比迪拜大厦——高800米——还长。
它将于2月4日掠过地球,距离为4208641公里——在太空中这是一个相当近的距离。
地球和月球间的距离为384400公里。
如果与地球的距离小于7403000公里,美国航空航天局就认为小行星“危险”。
这是今年掠过地球的最大小行星,之前的研究显示,如果这样大小的小行星与地球相撞,地球将进入小冰河期。
2016年的研究显示,1公里大小的小行星与地球相撞,将造成全球平均气温下降8摄氏度。
科学家警告称,“非常严重的全球性影响”将持续数年,地球会变得更加黑暗、更寒冷和更干燥。
当时,美国国家大气研究中心科学家查尔斯⋅巴丁(Charles Bardeen)在美国地球物理联盟的一次会议上表示,“这不会是令人愉快的时光。”
在“最糟糕的情况”下,碳烟会在大气中漂浮10年左右,灰尘需要6年时间才会落到地面。
幸运的是,美国航空航天局认为这颗小行星不会与地球相撞。
目前,万一有小行星可能与地球相撞,美国航空航天局还不能使它改变轨道,但可以采取措施减轻相撞的影响,保护人类生命和财产安全。
可以采取的措施包括疏散受影响地区人口和转移基础设施。
了解小行星轨道、大小、形状、质量、成分和旋转情况,将有助于专家判断小行星与地球相撞影响的大小。
但是,减轻损失的关键,是尽早发现潜在的威胁。
美国航空航天局发言人上个月表示,“截至12月24日,人类已经发现地球周围有17495个近地天体,其中小行星为17389个。”
“今年我们新发现1985个近地小行星,2016年发现了1888个,2015年发现了1571个。”
目前美国航空航天局正在推进冰箱大小、能阻止小行星与地球相撞的宇宙飞船的研发,并计划在2024年利用一颗对地球没有威胁的小行星进行测试。
这是有史以来第一次演示让小行星改变轨道技术的任务。
“双小行星变轨测试”将利用所谓的动能撞击技术——撞击小行星使之改变轨道。
撞击将使有威胁的小行星速度改变一点点,但是,只要提前的时间量足够大,对小行星速度的影响会不断累积,从而使其轨道发生大的变化,避开地球。
2013年2月,一颗直径为19米的 陨石 在俄罗斯车里雅宾斯克上空爆炸。爆炸产生的能量相当于50万吨TNT,造成逾1000人受伤。
天文学家认为,尽管有些小行星轨道并不与地球轨道完全重合,有一定的倾角,但由于小行星在大行星的摄动下,轨道会和地球轨道相交,与地球相撞也就并非耸人听闻。
面对来自近地小行星的威胁,各国纷纷采取密切的监视与追踪措施,但还是有小行星成为漏网之鱼。2002年6月6日,一颗直径约10米的天体撞击地中海。该天体在大气层中引爆燃烧,释放出的能量大约相当于2.6万吨三硝基甲苯(黄色炸药),与中型核武器爆炸释放的能量相当。而当时印巴正处于核战边缘,如果这颗小行星撞击在该区域,后果不堪设想。
据美国“近地小行星追踪计划”的天文学家估计,有可能撞击地球并带来灾害的近地小天体总数大约700颗。其中最为人关注的是一颗叫做“阿波菲斯”、直径约300米的近地小行星,它在2036年存在着与地球发生碰撞的可能性。据古巴国家电视台15日报道,古巴中部一个小镇的居民称当地14日晚间发生了一起陨石坠落事件。
“雷打雪”指的是在降雪的同时伴有打雷现象,主要原因是之前暖湿空气势力较强,冷空气下来的时候,产生了较强的对流天气,从而引发了雷电活动。
雷电是对流云中的放电现象。在冬季,有时高空暖湿空气势力较强,当北方有较强冷空气南下时,暖湿空气被迫抬升,对流加剧,就会形成“雷打雪”的现象。 但对雪天打雷并没有深入的研究,因为这在气象史上是概率极小的事情,没有足够的资料和数据对其进行分析,要想提前预报出来,真是难上加难。
暴风雪是伴随强烈的降温和大风的降水天气过程而发生的。当降水以雪的形式出现时,叫做暴风雪。
暴风雪期间很少会出现闪电和打雷的现象,而这些雷电与夏季暴风雨中的雷电并没有什么两样
美国国家海洋和大气管理局(NOAA)的GOES-16气象卫星一直在采集美国全境的闪电信息。
2011年10月19日,闪电击中赫尔辛基机场附近的一架飞机。飞行员后来说:“就像一大桶火花倒在我的驾驶舱窗户上。”
纽约附近发生的雷打雪事件。
2012年10月25日,在怀俄明州首府夏延附近发生一次雷打雪事件,这是云层中冰晶颗粒产生的雷达信号。红色箭头指向的黑 *** 域中,冰晶已经倾斜,表明那里正在积累强劲的电荷。粉红色点迹指示的是闪电的能量情况。
据报道,2018年1月早些时候,冬季风暴“格雷森”(Winter Storm Grayson)席卷了美国东海岸,带来了一些不受欢迎的礼物,包括极度低温、停电、沿海洪水,以及从弗吉尼亚州到缅因州的大规模降雪。不过,这场风暴也让纽约州和新英格兰州部分地区的人们有机会见识到一种罕见而激动人心的现象——雷打雪(thundersnow)。这种现象发生在暴风雪导致的打雷和闪电过程中,是令气象学家欣喜若狂的绝佳研究机会。
在暴风雪期间看到闪电似乎有点奇怪,但事实上,雷打雪并没有那么神秘。“闪电和打雷,这两种现象都不会选日期,可以在一月,也可以在其他任何月份出现,”芬兰气象研究所(总部位于赫尔辛基)的气象学家Antti M?kel?说,“如果大气条件合适,闪电就会发生,并且与夏天出现的闪电属于同一类型。”
雷打雪也能带来负面影响。冬天的 雷暴 可能会非常危险,因为它们的出现经常出人意料。幸运的是,我们对雷打雪现象的预报越来越准确,了解也越来越深入。不过,如果这就是普通的闪电,为什么我们不会在冬天一直看到雷打雪?
打雷是云内、云和云之间或云与地面之间的放电现象。这种云叫做积雨云,也叫雷雨云。它是地面受热后,含水汽的热空气不停地上升凝结造成的。夏天,地面温度高,对流旺盛,空气中的水汽多,很容易形成雷雨云。但是冬天,特别是在下雪的时候,地面温度一般来说在2℃以下,几乎不可能形成雷雨云。
产生雷打雪的风暴规模往往小于春、夏季雷电大作的风暴。不过,这两种风暴都需要向上流动的湿气和气流,以形成闪电。美国宾夕法尼亚州立大学的大气科学家Matthew Kumjian说:“这需要大气层内部的不稳定;这有点像驱动雷暴的燃料,驱动大气向上运动。”
在云层内部,上升的颗粒与下降的颗粒互相碰撞,带上电荷。带负电的粒子会在云层底部聚集,而体积较小、带正电的粒子则向上移动到云层顶部。最终,云层积累了足够的电能,其中一些便以闪电的形式释放出来。
相对温暖的春、夏季,以上这些因素在冬季期间遇到一起的概率要低得多。Kumjian表示,美国北部民众平常遇见的雪带往往不具有这类大气不稳定的条件,因而很少出现雷打雪。不过,有时候大湖效应也可能导致雷打雪现象。当寒冷空气移动到相对较暖的水面上,或者因强劲的东北风而被迫向上流动时,就会在向风的湖岸地区形成降雪。
雷打雪通常只会产生屈指可数的几次闪电,而夏季的雷暴则可以产生数以千计的闪电。许多情况下,只有当飞机飞得太过靠近带电丰富的云层时,才会触发雷打雪现象。
在暴风雪期间出现闪电的地区往往降雪量也最大。正如夏季的雷暴,大多数闪电也发生在降水量最多的区域。
雷打雪有多罕见?
简要回答:不知道。
一些地区确实比其他地区更常见到雷打雪,包括靠近大型水体的区域,以及多山的美国西部部分地区。日本和芬兰似乎特别经常发生雷打雪,原因是两国都具有漫长的海岸线。另一个热点地区是位于美国科罗拉多州中部的帕尔默山脊(Palmer pide),山脊两侧分别坐落着丹佛和科罗拉多斯普林斯两座大城市。当强风进入帕尔默山脊时会被迫抬升,最终触发闪电的出现。
过去几十年里,科学家一直希望弄清楚雷打雪现象发生的频率。“这类事件……从结果看,似乎极其罕见,可能全美国一年只会发生几次,”Kumjian说,“但近几十年来,我们已经发展出了更好的探测闪电的工具。”
就在几年前,Kumjian得到了来自美国国家科学基金会的资助,开始对科罗拉多州的雷打雪现象进行研究。那一年,他和同事仅在科罗拉多州北部就报告了17次雷打雪现象。“此前的气候资料称,这一地区每年发生的雷打雪不到一次,因此,我认为可以有把握地说,这种现象比以前认为的要常见得多,”Kumjian说,“但还是无法确切得知雷打雪有多频繁。”
美国国家海洋和大气管理局(NOAA)的GOES-16气象卫星一直在采集美国全境的闪电信息,或许能为我们提供雷打雪现象的更详细信息。
雷打雪危险吗?
雷打雪现象对飞行员来说是一个需要注意的问题。在芬兰,飞机确实在冬季更容易被闪电击中。M?kel?指出,这是因为天气较暖的时候,飞行员知道如何避开雷雨云,但在寒冷天气时就不会采取同样的预防措施。2011年10月的一天,多达十架准备在赫尔辛基机场起飞或降落的飞机遭到了闪电袭击。在接受M?kel?的访问时,一些飞行员报告称自己出现了短暂失明或耳聋。当天的气温稍微高于冰点,因此飞机穿过的风暴并不是典型的雷打雪环境。然而,这也表明了寒冷天气时发生雷暴的罕见程度,以至于很少有飞行员会料想到闪电的发生。
幸运的是,飞机在设计上完全能承受闪电的袭击。不过,雷打雪和飞机的组合对地面上的人来说依然会造成危险。几年前的一个冬天,一架准备降落在赫尔辛基机场的飞机出发了一次闪电,直接击中地面上的一栋房屋并将其烧毁。
对于在户外活动的人,对雷打雪的警惕要远低于温暖季节的雷暴。“在下雪天气时,在户外活动的人们通常不会想到会出现闪电,因此如果出现雷打雪,人们在毫无防备的情况下会显得更脆弱一些,”Kumjian说道。
此外,由于雷打雪现象中不会产生太多闪光,因此你更可能被意外击中。即使此前出现过闪电,你可能也没有发觉。“大雪本身可能会包裹住雷声,所以你不会像温暖季节的雷暴那样,看到闪电后又听到从远处传来的雷声,”Kumjian说道。
也就是说,在雷打雪发生时被闪电击中的概率要比夏季雷暴时低得多,毕竟后者产生的闪电数量要大得多。
我们能预报雷打雪吗?
Kumjian表示,现有的技术已经可以很好地识别哪些地区出现类似冬季风暴格雷森等灾害天气的风险较高,“而且事实上,这个大气旋其实在电学特征上非常活跃。”
而且,在大型冬季风暴进行过程中,我们甚至还可能预测即将出现的闪电。预报专家已经识别出与电荷加强有关的雷达特征。当云层中的冰晶被电场捕捉到时,晶体会倾斜,而不是长边朝下地飘浮着。而当这些倾斜的冰晶在云层里聚集时,就会产生非常清晰的特征性雷达信号。在东北风吹袭期间,Kumjian发现,这一信号预示着一个强劲的电场正在形成,而闪电可能在5到20分钟内发生。
这种雷达信号只能由冰晶引起;雨滴太重,而且落得太快,不会受到云层电场的太多影响。因此,在普通的季节性雷暴发生时,这些信号只能出现在上层,而在雷打雪风暴中,风暴内部都会产生信号。
对于夏季风暴,这样的信号特征并不是特别有用;发展中的雷暴毫无疑问会产生大量的闪电。但对于雷打雪现象就完全不同了。“雷达信号可能是一个让你提前知道短期内会发生什么的有趣方式,”Kumjian说,“当你看到这一信号时,至少预报人员可以说,未来20分钟内某一时刻会有相当高的闪电风险。”
接下来,Kumjian计划对雷打雪现象的发生频率做更深入的研究,并确定该现象在美国哪些地区最经常发生。研究这些风暴或许将揭示云层产生闪电时需要积累多少电荷。Kumjian说:“我们绝对可以了解到一些与闪电基本过程有关的东西。”
Kumjian自己只经历过一次雷打雪事件。当时他还在俄克拉荷马州上大学,有次在暴风雪期间准备出门,“在刚踏出门外的几秒钟时间里,我听到一个非常响亮的隆隆声,我马上跳回屋里,真是吓了我一大跳。”
不过,即使没有亲眼见到这种罕见的现象,能听到隆隆的雷声也是令人兴奋的。“基本上就像温暖季节里发生的雷暴一样,只是发生时外面还在下雪,”Kumjian说,“但这并不会使它的魔力减分。”
宇宙是有限的?镜像是无限的?宇宙是有限的还是无限的?有没有中心?有没有边/有没有生老病死?有没有年龄?这些恐怕是自从有人类活动以来一直被关心的问题。宇宙学——它是从整体角度探讨宇宙结构与演化的天文学分支学科,其主要目的是利用已有的物理定律,或利用一些局部成立的定律,合情理地对宇宙作出推论。早在20世纪以前就有有关宇宙的记载。西方有关宇宙的研究可以分为四各时期。第一个时期是启蒙时期,主要是远古时代有关宇宙的神话传说。第二个时期是从公元前6世纪到公元前1世纪以至到中世纪(15世纪)为止,那时地心学主宰宇宙学。第三个时期是从16~世纪到17世纪,16世纪哥白尼的日心学说,开始把宇宙学从神话中解放出来,到17世纪,牛顿开辟了了以力学方法研究宇宙学的新经验,形成了经典宇宙学。第四时期,18世纪到19世纪,把研究扩大到银河系和河外星系,为现代宇宙学的发展奠定了基础。作为世界上四大文明古国之一的中国,在天文学方面有着灿烂的历史在天象记载、天文仪器制作和宇宙理论方面都为我们留下了珍贵的记录。现代宇宙学是从爱恩思坦1917年发表的论文《对广意相对论的宇宙学的考察》开始的,1922~1927年,原苏联数学家佛里得曼(A.Fredmann)、比利时科学家勒梅特(A.G.lemaitre)提出和发展了宇宙膨胀模型。1948年,邦迪(Bondi,H)、哥尔德(Gold,T)、霍伊尔(Huyle,F.)提出完善的宇宙学原理与稳恒的宇宙学原理模型。还有一些宇宙论研究者,把总星系的膨胀同万有引力常数G联系起来,1975年美国范佛兰登认为G正以每年百分之一的速度减少。有人提出了引力常数G的减少是总星系膨胀的原因。哈勃膨胀、微波辐射、轻元素的合成以及宇宙的测量被认为是现代宇宙学的四大基石。今天的宇宙学研究更依赖于观测技术以及科学水平的提高。这些观测事实都支持了目前流行的大爆炸宇宙学的理论观点现代宇宙学认为宇宙没有中心。现代宇宙模型中主要有五种模型:牛顿无限、静止宇宙模型、爱恩思坦静态模型、佛里得曼宇宙模型、稳恒态宇宙模型和大爆炸宇宙模型。美国数学家杰弗里·威克斯的最新宇宙模型令科学界震惊:一个大小有限、形状如同足球的镜子迷宫;宇宙之所以令人产生无边无界的“错觉”, 是因为这个有限空间通过“返转”效应无限重复映现自身。宇宙是有限的还是无限的?一个争论不休的古老问题。今天,根据天文观察资料和理论分析,多数天文学家都认定宇宙是无限的。 日前,根据美国国家航空航天局(NASA)2001年发射升空的WMAP宇宙微波背景辐射探测器获得的资料,美国数学家杰弗里·威克斯推断,宇宙其实是有限的,相对说来其实并不大,大约只有70亿光年宽度,形状为五边形组成的12面体,有如足球。人们之所以感觉宇宙是无限的,是因为宇宙就像一个镜子迷宫,光线传过来又传过去,让人们发生错觉,误以为宇宙在无限伸展
写星星,行星,地球,都可以呀
现在请人写论文就只值100个百度财富值了么?
我个人认为,长远来看这是坏事,因为这只会让论文查重的价格变得越来越贵。
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这是可耻的行径啊,抄袭论文,说明这个人的道德底线沦丧,广电总局应该封杀这样的艺人。
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地球上的星星观后感500字2有一些人,你只能看见他,却不能感受他的心、他的念。而他们却是一群在等待的、地球上的闪亮的星!《地球上的星星》这部影片,讲述了一位患有先天阅读困难症的八岁儿童伊桑,却在父亲、老师的误会与责骂中一次次无奈地学习那些在他看来如蝌蚪般游动的文字。无数次的失败让他走入了自闭的阴影,看着他大而无助的眼睛,忧伤的脸庞、瘦小的身躯,真是令人心酸。终于,一位代课的美术老师尼库姆巴的到来改变了他。尼库姆巴用热情点燃同学们的乐观、自由;用行动教会孩子思考、梦想、想象。当他发现了伊桑的特别时,更是用尽心血以特殊的方式教导他、鼓励他,发扬长处。最终,伊桑在绘画大赛上一举夺冠,并重新开朗起来……伊桑无疑是不幸的。因为,他是一颗掉落在地球上,并被沙土掩埋起来的星星,还在种种践踏下失去了光辉。然他一直在等待有那么一个人发现他,用关爱与鼓励让他找回光芒,重回天空。从而成为那夜里为人们指路照明的、最闪亮的星!伊桑等到了。尼库姆巴老师用睿智、热情的眼睛发现了他。关爱的心更是令他找到了了依靠、找回了自我!这看似容易,却又何其困难?也许,在应试教育的指挥棒下,那写不完的试卷及学习名次,将学生变成了一些读书做题的“书生”。虽是完美却千篇一律的答案也泯灭了无数学生的特性、天赋。如此缺乏灵性的成长我想并不是孩子们所需要的。而也只需多一份关爱、少一份压制,便能成就一个七彩的童年,而创造世上一颗闪亮纯洁的心!每个孤独的孩子都是地球上的星星,你可以在黑夜中看到它闪闪的发光,但是你永远都触碰不到它,也许,在黑夜中,你也不移地昂可以看得到它,因为你可能会被月亮的光芒吸引住了,你也可能被路上的灯光迷花了眼,你也可能在豪华的房间内流连中,忘了天上默默发光的星星。可能你会一昧的要求你的孩子成为班上学习成绩最好的学生,你可能会一味的要求你的孩子成为老师口中被称赞的好孩子,你可能在想我自己的严厉是孩子学习上的动力,孩子会在未来感谢你的!孩子会明白的,外面的竞争是很严厉,很残酷的。只要你不是最优秀的孩子,你就会被社会所淘汰,你会在残酷的世界中失去活下去的能力的。但是,你现在的一昧的要求,你会让孩子很痛苦的,你会让孩子失去自信的,你会让孩子背负着过多的压力的。同学们,多一些自信、阳光吧!老师们多一些关心、帮助吧!我坚信,快乐、幸福、创造就在眼前!地球上的星星观后感500字3如果,对孩子的希望,用快乐和成绩做一个选择的话,我们一般会对外说选择快乐,而对自己说成绩。我们明知道快乐是多么重要,但是,面对残酷的当前教育,我们的行动,最终都会站到成绩这一边来。如果,我们也将这样的选择,摆到孩子的面前,我想,他们也一定会毫不犹豫地选择前者,同样,孩子们一面言着自己的心声,另一面却为着重点中学和名牌大学,把自己深深地埋在试卷的分数当中。面对如此的假设,人生中难以调和的矛盾,我们不禁要问,我们孩子的教育怎么办?我们应该给予他们什么?在他们成长的道路上,我们做父母的,做老师的,应该怎么做?含泪看完了印度电影《地球上的星星》,影片中伊桑是一个八岁的有些自闭男孩,他和别的小男孩不一样,他对这个世界充满了别人并不以为然的惊奇,他喜欢发呆,喜欢遐想,喜欢沉浸在自己的世界里。而这些对于他的父母,对于所有的成人世界而言,并不那么重要,他们只对家庭作业、分数和成绩的排名感兴趣。所以伊桑在学校,总显得那么孤立与卑微,在家里,又总会因不如优秀的哥哥,遭来父母的漫骂。影片的起始就是在这样的对比中,抛出了尖锐的问题。有趣的是,在这部分中,导演把一些生活画面留给了伊桑的母亲,刻画了她为丈夫,为大儿子和小儿子如何忙碌的一个早晨,很明显,导演并不满足要给我们展现一个勤劳的母亲形象,而同时也在抛出这样的疑问:我们的父母除了给孩子,提供衣食上的保障外,是否还需要给予什么?伊桑惹出的麻烦,终于超出父母能承受的范围,他被送到了一家寄宿学校接受专门的“教育指导”。对于离开,伊桑做出了焦灼不安的反抗,但是现实实在是太强大了,孩子永远在父母的掌控之中的。在新学校,一切并没有什么改变,伊桑的孤独愈演愈烈,他的痛苦与日俱增。
绝大部分星星都是恒星。恒星的产生:大爆炸后的宇宙空间充满了大致均匀的星际物质。这些物质中的一些不稳定的因素(主要是引力)慢慢地引起星际云中物质密度的变化,导致一个或几个“引力中心”的出现。这些“引力中心”的引力作用使周围的物质向其中心坠落。物质以越来越快的速度被吸收,这些物质的引力势能转化为热能,致使原恒星中心的温度持续的升高。当温度达到六七百万度的时候,“质子——质子”的聚变核反应被点燃。当温度升到一千多万度时,恒星中心的核反应稳定地进行。至此,恒星的原恒星阶段结束,主序星阶段开始。 在恒星演化过程中处于极早期阶段的天体。通常把正处在引力收缩阶段的浓密星际物质云叫作原恒星,特别是其中的一种近乎球形的球状体。但也有人认为球状体的密度还很小,不足以产生引力收缩;而且球状体中的尘埃与气体的比例过大,不能成为原恒星的原料。不少人认为赫比格-阿罗天体、金牛座T型变星、耀星以及一些红外星是原恒星的不同演化阶段或不同形态。 恒星演化早期处在引力收缩阶段的浓密星际物质云。也有人更严格地把原恒星定义为这样一种天体:它的主要能源既不像主序星来自氢燃烧,也不像主序前恒星靠准流体静力学收缩,释放引力能,而是来自下落物质的吸积。恒星孕育和诞生于气体-尘埃云中,光学望远镜难以探测,寻找原恒星成为红外天文学的重要任务。红外天文卫星发现的红外源中,有些可能是仍然在吸积星云物质的真正原恒星。决定人们观察星星是明是暗的,主要有两个因素: 一是由于星星发光能力的大小,二是星星和人们之间距离的远近。 天文学家通常把星星发光的能力分为25个星等,发光能力最强的比发光能力最差的大约相差100亿倍。 星星的亮度常用星等来表示。星星越亮,星等越小。在地球上测出的星等叫视星等;归算到离地球10秒差距处的星等叫绝对星等。使用对不同波段敏感的检测元件所测得的同一恒星的星等,一般是不相等的。目前最通用的星等系统之一是U(紫外)B(蓝)、V(黄)三色系统(见测光系统'" class=link>测光系统);B和V分别接近照相星等和目视星等。二者之差就是常用的色指数。太阳的V=-26.74等,绝对目视星等M=+4.83等,色指数B-V=0.63,U-B=0.12。由色指数可以确定色温度。 离人们距离近的星星它的发光能力强,因此人们看到它就会亮。可是,即使发光能力相当强的星星,假如离人们十分遥远,那么它的亮度也许还不及比它的发光能力差几万倍的星星呢。 假如,有一颗叫“心宿二”的恒星,它的体积大约是太阳的2.2亿倍,发光能力也大约是太阳的5万倍,但因为它离地球有410光年,人们只可以看到它是一颗闪烁着红光的亮星。假如将“心宿二”移到太阳的位置,它射出来的光及热就会把地球烤成什么都消失了的大石球了。
浩瀚的宇宙魅力无穷,它吸引着无数的科学志士为之求索探秘。千百年来,人们为了认识天体和宇宙的奥秘,不屈不挠地探求着。伟大的波兰天文学家哥白尼有一句名言:“人类的天职是勇于探索”,中国古代诗人屈原说过:“路漫漫,其修远兮,吾将上下而求索”,可见探索天文知识是人类永恒的科学主题。 天文学是人类运用所掌握的最新的物理学、化学、数学等知识以及最尖端的科学技术手段,对宇宙中的恒星、行星、星系以及其它像黑洞等天文现象进行专业研究的一门科学.它是一门集人类智慧之大成的综合系统。 天文学主要研究天体的分布、运动、位置、状态、结构、组成、性质及起源和演化。随着天文学的发展,人类的探测范围由目测的太阳、月球、天空中的星星到达了距地球约100亿光年的距离,根据尺度和规模,天文学的研究对象可以分为:行星层次,恒星层次以及整个宇宙。 天文学的一个重大课题是各类天体的起源和演化。天文学和其他学科一样,都随时同许多邻近科学互相借鉴,互相渗透。天文观测手段的每一次发展,又都给应用科学带来了有益的东西。 天文学的研究对于我们的生活有很大的实际意义,对于人类的自然观有很大的影响。古代的天文学家通过观测太阳、月球和其他一些天体及天象,确定了时间、方向和历法。这也是天体测量学的开端。如果从人类观测天体,记录天象算起,天文学的历史至少已经有5、6千年了。天文学在人类早期的文明史中,占有非常重要的地位。埃及的金字塔、欧洲的巨石阵都是很著名的史前天文遗址。哥白尼的日心说曾经使自然科学从神学中解放出来;康德和拉普拉斯关于太阳系起源的星云说,在十八世纪形而上学的自然观上打开了第一个缺口。 牛顿力学的出现,核能的发现等对人类文明起重要作用的事件都和天文研究有密切的联系。当前,对高能天体物理、致密星和宇宙演化的研究,能极大地推动现代科学的发展。对太阳和太阳系天体包括地球和人造卫星的研究在航天、测地、通讯导航等部门中都有许多应用。
宇宙浩瀚无边,天上星星不计其数,所以关于天上到底有多少颗星星,具体数量根本就无人知晓。
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论文的安全性是第一位,如果我们所写的论文被泄露出去了,那么我们在提交给学校进行查重的时候重复率肯定会很高,达不到学校要求的,从而影响到自己毕业。
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