宇宙的相关知识

网上有关“宇宙的相关知识”话题很是火热,小编也是针对宇宙的相关知识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。

宇宙对我们来说似乎既不善良也不邪恶,仅仅是冷漠。

2.大爆炸从哪里开始?

一个显而易见的回答是:从宇宙中心。但是这是错误的答案。每一个星系都在以同一速度远离我们,这可能表明我们所在的银河系处于宇宙中心。但是这个现象在宇宙的每一处都一样。这是因为大爆炸不是从中心开始爆炸的,而是同时发生在所有地方,包括我们所处的银河系。

3.木星不是在绕着太阳旋转

是的,你在学校所学是错误的。两个物体,在相互之间的引力作用下,将会围绕着他们的中心或者质心旋转。对于别的行星来说,他们的质量太小,只能绕着靠近太阳中心的点旋转。从另一方面来说,木星很大,非常大,它和太阳的公共质心正好位于太阳表面之上,两者都围绕这一质心旋转。

图 1木星与太阳的公共质心示意图,如图所示,太阳和木星的公共质心大致在太阳表面

宇宙中能量最强的物质是什么?恒星?超新星?还是黑洞?他们都比不过耀变体。耀变体是存在于活跃星系中一个放射性吸积盘里的超大质量的黑洞。它以近光速从两端向我们的方向发出放射性的喷射流。

图 2耀变体示意图

5.迄今为止在太空中发现的最大的结构:BOSS长城(其中BOSS是“Baryon Oscillation Spectroscopic Survey”重子振荡光谱巡天的缩写),它由至少830个独立星系组成,跨度约有十亿光年。

图 3BOSS长城概念图

6.一个恒星中包含着另一个恒星,这就是索恩-祖特阔夫天体(TZO)

我们还不知道索恩-祖特阔夫天体(TZO)是如何形成的,但是普遍的理论认为是一个小中子星被一颗红超巨星吞噬而产生。这个小中子星盘旋进入了红超巨星之中并且安居在其核心。

图 4TZO结构概念图,可见红巨星中有一个中子星

7.银河系中心是一个巨大的喷射反物质的喷泉。

图 5银河系

8.蜻蜓44星系:银河系的暗黑双胞胎。

这个奇怪的星系正好和银河系有着一样的大小而且99%由暗物质组成。

图 6蜻蜓44星系概念图

9.为什么黑洞被叫做“奇点”?

数学上的奇点指的是某个值无限大的点,黑洞就是一个是重力和密度无限大的点。

图 7**星际穿越黑洞设计图,与拍摄到的黑洞极为相似

10.在黑洞的视界,时间和空间发生了根本上的变化。

黑洞是密度极大的物体,有着因它的密度而产生的不可思议的强大引力。它的引力是如此强大以至于就算以光速也无法逃逸。这个进入即不可返回的点叫做黑洞的视界。

11.矮行星谷神星含有大量的水。

谷神星是位于火星和木星之间的小行星带中最大的天体,它的地壳下有冰水,约占它质量的30%。

图 8谷神星

12.宇宙中最大的水库漂浮在黑洞周围。

一个包含有140万亿倍的地球海洋里的水量的巨大的水汽蓄水池正围绕着一个以黑洞提供动力的类星体旋转。

13.伽马镭射是宇宙中最致命的东西。它们每秒钟可以爆发数百万亿倍核武器的能量,并且存在的比宇宙还要久。

图 9伽马镭射示意图

14.33光年外有一颗系外行星,它完全由甲烷构成的燃烧的冰覆盖(那些冰比我们的太阳还要热!)

宇航员说,太空闻起来像是热金属、焊接的烟雾和烤牛排。

图10,宇宙

16.宇宙中存在有一大片直径超过46300000000千米的酒精云,可以制作成400万亿品脱的啤酒。这团巨大的酒精云离我们有一万光年远。(太糟了)

17.地球也可以变成黑洞。可以通过压缩地球到一块大理石大小来实现,然后地球就会自己坍缩。

18.你知道吗?你身体的大部分是星尘组成的。人体重的90%由星尘构成,因为除了氢和氦,所有的元素都是由恒星形成的。

19.据天文学家估计,每天约有2.75亿个新的恒星诞生。

20.太阳系绕银河系旋转需要花费2.25亿年的时间。地球上一次处于其当前位置时,恐龙刚刚开始在地球上漫游。

21.有些动物能够在冬季冻结成固体并完全保持健康,然后在春季解冻,这就是为什么科学家仍然相信生命来自外太空。

22.火星上的奥林帕斯山(一个巨大的盾状火山)几乎是珠穆朗玛峰的三倍大,后者有27千米高。奥林帕斯山的基底有55千米宽。

23.如果你从黑洞中向外看,你将会从一片小小的天空中看到你的头顶和整个宇宙。

24.银河系中心闻起来像朗姆酒,尝起来像覆盆子。

25.因为2011年日本地震,地球上的一天缩短了1.8微秒。

26.伽利略是近400年前使用望远镜观测太空的第一人

27.太空中没有声音。

28.地球上水沸腾时,会产生成千上万个小气泡。如果水在太空中沸腾,它会产生一个巨大的、起伏的气泡,这是因为缺乏浮力和对流。

图 11,地球

29.就像太空中没有重力一样,太空中没有对流。因此皮肤不会升温,凉爽的身体会出汗,但汗水不会蒸发或滴下,而是会堆起来。

30.你永远也无法到达宇宙边缘,如果你沿着一条直线向外旅行,你将会回到原点。(因为这是一个无限的循环)

31.宇宙中大约75%的物质以暗物质的形式消失,据科学家说,暗物质不可被测量。

32.把宇宙“粘”在一起的“胶水”是暗物质,虽然不能被测量到,但是科学家相信会有方法测量到它。

33.宇宙射线是高能粒子,从外太空流经我们的太阳系,但是没有人知道它们的起源。

34.我们的太阳系,包括太阳、行星、卫星以及数十亿颗小行星和彗星,在宇宙中只占不到万亿分之一。

35.我们的太阳系的边缘并不是冥王星,理论上来说是奥尔特云。

36.2000亿英里是恒星之间的平均距离。

37.中子星的核心十分致密,以至于如果从它的核心中取一勺物质,将会重达2000亿磅!!

38.2.7开尔文温度为宇宙微波背景辐射的温度,整个宇宙都处于这种辐射之中。

39.R136a1是已知最亮和质量最大的恒星。比太阳亮870万倍。它存在于大麦哲伦星云。R136a1位于该星系星云内部的凝结星团中,在这个星系中可以显示它有多远、多大。

40.已知最古老的恒星有132亿岁,是一颗编号为1523-0901的红巨星。

41.据科学家们估计,我们的宇宙中大约有20万亿个星系。

42.宇宙的直径大约有1500亿光年。

43.宇宙不存在中心,因为每一个星系都在彼此相互远离。

44.宇宙年轻的时候很热,而现在在逐渐地变冷。

45.宇航员们说月亮上的尘土闻起来像火药而且极度的柔软。

46.你知道吗?天上那些你所看见的星星可能已经死了。鉴于他们离我们有数十亿光年,所以他们的光芒需要数十亿年才能抵达地球,这说明我们现在看到的光芒来自数十亿年前,所以他们现在可能已经死了。

47.宇宙中最复杂的物体是人类的大脑,包含有十亿个神经元和四千万个连接。

48.宇宙从一场发生在137亿年前的大爆炸中产生。

太空小知识手抄报内容简单

光速: 光的传播速度 约合每秒30万公里,就是很快很快很快。

光年: 长度单位,以光的速度直线传播一年时间的距离,一般被用于衡量天体之间的距离,1光年为9,460‘7304’7258‘0800米,就是很远很远很远。

恒星: 宇宙天体, 由发光的 等离子体, 主要是 氢 、 氦 和微量的较重元素构成的巨型球体,核心内部有核聚变发生,产生高温高热高亮向外释放能量。(太阳、比邻星、大角星等)

行星: 环绕着 恒星 运转的天体,一般来说行星需具有一定 质量 ,行星的质量要足够的大且近似于圆球状,自身不能像恒星那样发生 核聚变反应 ,所以本身不发光。(地球、火星、土星等)

卫星: 卫星是指在围绕一颗行星轨道并按闭合轨道做周期性运行的 天然天体,通常质量和体积小于行星。(月球、木卫一、土卫一等)

彗星: 是指进入 太阳系 内亮度和 形状 会随日距变化而变化的绕日运动的天体,呈云雾状的独特外貌,慧核一般由冰物质组成。(哈雷彗星)

自转: 自转是指天体自行旋转的运动,天体会沿着一条穿越天体本身的中轴线进行旋转,这条轴被称为 自转轴 。

公转: 一般用来形容 行星 、 彗星 等星体环绕 恒星 ;卫星、 人造卫星 等环绕 行星 ;小规模 星系 、 星云 、 宇宙尘埃 等环绕大规模 星系 ;以及更大规模的 天体 间环绕的运动。

第一宇宙速度: 指物体在地面附近绕地球做 匀速圆周运动 的速度,物体向上达到7.9千米/秒时,就不再落回地面(不考虑大气作用),而环绕地球作圆周飞行。

第二宇宙速度: 当物体(航天器)飞行速度达到11.2千米/秒时,就可以摆脱地球引力的束缚,飞离地球进入环绕太阳运行的轨道,不再绕地球运行。这个脱离地球引力的最小速度就是第二宇宙速度。

太阳系: 太阳系包括太阳、8大行星(按照离太阳的距离从近到远,它们依次为 水星 、 金星 、 地球 、 火星 、 木星 、 土星 、 天王星 、 海王星 )、近500个 卫星 和至少120万个小行星 ,还有一些 矮行星 和 彗星 。太阳系直径大约为1光年。

银河系: 是太阳系所在的 棒旋星系 ( 漩涡星系 的一种),呈椭圆盘形,具有巨大的盘面结构,银河系拥有四条清晰明确且相当对称的旋臂,旋臂相距4500光年。银河系的恒星数量约在1000亿到4000亿之间,银河系直径约10万光年。

超新星: 超新星是某些 恒星 在演化接近末期时经历的一种剧烈爆炸。这种爆炸都极其明亮,过程中所突发的电磁辐射经常能够照亮其所在的整个 星系 ,并可能持续几周至几个月才会逐渐衰减。

黑洞: 是现代广义相对论中,存在于宇宙空间中的一种天体。黑洞的引力极其强大,使得视界内的逃逸速度大于光速。黑洞是时空曲率大到光都无法从其事件视界逃脱的天体,所以黑洞可以吸进一切你可以想象到的东西。

中子星: 中子星是除黑洞外密度最大的星体,恒星演化到末期,经由重力崩溃发生超新星爆炸之后,可能成为的少数终点之一,质量没有达到可以形成黑洞的恒星在寿命终结时塌缩形成的一种介于白矮星和黑洞之间的星体,其密度比地球上任何物质密度大相当多倍。中子星的密度相当于每立方厘米重1亿吨以上。

卡尔达舍夫分级: 卡尔达舍夫等级是一种用来衡量一个文明的技术的先进等级的方法,以一个文明能用来与通讯交流外行星的能量的多少为基础。也就是说能用大量能量与外界沟通的行星,才可以算入卡尔达舍夫等级。

类型I :该文明是行星能源的主人,这意味着他们可以主宰这颗行星以及周围卫星能源的总和。(人类文明目前相当于0.75级)

类型II :该文明能够收集整个恒星系统的能源。(建造戴森球)

类型III :该文明可以利用银河系系统的能源而为其所用。

戴森球: 是 弗里曼·戴森 在1960年就提出的一种理论。戴森球是直径2亿km不等,用来包裹 恒星 开采恒星能源的 人造天体 。这是一个利用恒星做动力源的天然的 核聚变 反应堆。能够建造戴森球被认为是文明 科技 的水平的象征,也是达到2级文明的标志。

曲率引擎: 曲率引擎是通过曲率驱动 的概念对 时空 本身的改造来驱动飞船,利用 物理 学定律中的 漏洞 来打破 光速 不可超越的限制。使飞船超过光速达到星际旅行的目的。人类目前对曲率引擎的研究还处在实验室和理论阶段。

凌星: 当系外行星围绕它们的恒星运行至恒星朝向地球的一面时,就发生了与“ 金星凌日 ”相似的现象,这种现象称为“凌星”。凌星现象发生时,恒星的光芒因被遮挡而减弱。天文学家通过恒星的亮度变化可以确定系外行星的轨道倾角,进而确定它的质量。由观察凌星搜寻外星行星的方法被叫做行星凌星法。

多普勒效应: 物体 辐射 的波长因为波源和观测者的相对运动而产生变化。在运动的波源前面,波被压缩, 波长 变得较短, 频率 变得较高;在运动的波源后面时,会产生相反的效应。波长变得较长,频率变得较低;波源的速度越高,所产生的效应越大。根据波 红 (或 蓝 )移的程度,可以计算出波源循着观测方向运动的速度。多普勒效应是人类观测恒星变化的最主要手段。

暗物质: 是理论上提出的可能存在于宇宙中的一种不可见的 物质 ,它可能是宇宙物质的主要组成部分,但又不属于构成可见天体的任何一种已知的物质。宇宙中暗物质占全部物质总质量的85%、占宇宙总质量的26.8%。

伽马射线暴: 又称伽玛暴,是来自天空中某一方向的 伽玛射线 强度在短时间内突然增强,随后又迅速减弱的现象,持续时间在0.1-1000秒,伽玛射线暴来自恒星进入生命末年时的爆发,强大的辐射可破坏DNA,并导致行星失去大气层,能够杀死一定范围的宇宙生命,,伽玛射线暴还有定期发生的规律。伽玛射线暴可能清除了大约90%的星系空间,银河系内也受到伽玛射线暴的冲击,地球生命在未来可能也将面临类似的命运。

宇宙膨胀: 人类通过观测发现 所有星云都在彼此互相远离,而且离得越远,离去的速度越快,所以认为:整个宇宙在不断膨胀,星系彼此之间的分离运动也是膨胀的一部份,而不是由于任何斥力的作用。

白矮星: 宇宙天体、 是一种低光度、高密度、高温度的恒星。因为它的颜色呈白色、体积比较矮小,因此被命名为白矮星。表面温度8000K,发出白光,可有几十亿年寿命。

红矮星: 宇宙天体、 是指表面温度低、颜色偏红的 矮星 ,尤指 主序星 中比较“冷”的M型及K型恒星,这些 恒星质量 不超过 太阳质量 的一半,105个木星质量以上,表面温度为2,500至5,000K。除太阳外最接近地球的恒星 比邻星 便是一颗红矮星。

主序星: 恒星 以内部氢 核聚变 为主要能源的发展阶段就是 恒星 的主序阶段。处于主序阶段的恒星称为主序星。主序阶段是恒星的青壮年期,恒星在这一阶段停留的时间占整个寿命的90%以上。通常红矮星阶段就是主序星阶段。

宜居带: 宜居带是指一颗 恒星 周围的一定距离范围,在这一范围内水可以以 液态 形式存在,接受的能量适中,不会太热也不会太冷,由于 液态水 被科学家们认为是生命生存所不可缺少的 元素 ,因此如果一颗 行星 恰好落在这一范围内,就认为这里适合生命生长,适宜人类居住。

宇宙射线: 宇宙射线是来自外太空的带电高能次原子粒子。它们可能会产生二次粒子穿透地球的大气层和表面。 大约89%的宇宙线是单纯的 质子 ,10%是 氦 原子核(即 α粒子 ),还有1%是重元素。这些原子核构成宇宙线的99%。粒子能量的多样化显示宇宙线有着广泛的来源。这些粒子的来源可能是 太阳 (或其它恒星)或来自遥远的可见 宇宙 ,由一些还未知的物理机制产生的。

射电望远镜: 射电望远镜是指观测和研究来自天体的 射电波 的基本设备,可以测量天体射电的强度、 频谱 及 偏振 等量。包括收集射电波的 定向天线 ,放大射电信号的高灵敏度 接收机 ,信息记录﹑处理和显示系统等。( 脉冲星 、 类星体 、 宇宙微波背景辐射 、 星际有机分子都由射电望远镜发现 )。

光学望远镜: 光学望远镜,是用于收集 可见光 的一种 望远镜,著名的哈珀光学天文 光学望远镜就属于这种。

引力波: 在爱因斯坦的广义相对论中,引力被认为是时空弯曲的一种效应,这种弯曲是因为质量的存在而导致。通常而言,在一个给定的体积内,包含的质量越大,那么在这个体积边界处所导致的 时空曲率 越大。当一个有质量的物体在时空当中运动的时候,曲率变化反应了这些物体的位置变化。在某些特定环境之下,加速物体能够对这个曲率产生变化,并且能够以波的形式向外以光速传播。这种传播现象被称之为引力波,也可以理解为:一个 大质量天体 产生的引力,影响一定范围内比它质量小的天体,使它们产生负值的加速度,它们运动轨迹所形成的曲率变大,并且释放能量的现象。根据 开普勒定律 推导出:物体运动的速度和它运动轨迹所形成的曲率成反比。

0型星: O型星是赫罗图2上位于主星序左上端的大质量主序星。它们是宇宙中温度最高,质量最大的主序星。O型星的质量非常大,通常超过太阳的16倍,最热的O型星质量超过太阳的150倍。O型主序星是主序星中最亮的一种,最暗的O9.5型主序星依旧要比太阳亮25000倍以上,最亮的O2型星可能会超过太阳的百万倍。O型星温度非常之高,一般超过30000K,最热的O2型星可以达到55000K,高温使他们呈现出漂亮的蓝色。

太空科普知识大全小常识

1. 太空小知识手抄报内容

太空小知识手抄报内容 1.我是小小宇航员手抄报资料

下面有三块内容,你可以参考一下!

1:什么是宇航员:

宇航员,或称航天员,全称宇宙航天员,则指以太空飞行为职业或进行过太空飞行的人。确定太空飞行的标准则没有完全统一。 在美国,以旅行高度超过海拔80公里(50英里)的人被称为宇航员(astronaut)。国际航空联合会(FAI)定义的宇宙飞行则需超过100公里。

2:宇航员的里程碑:

世界上第一名宇航员是苏联的尤里·加加林,他在1961年4月乘坐东方1号(Vostok 1)进入太空。

第一位女性宇航员是瓦伦蒂娜·特雷斯科娃,她在1963年6月乘坐东方6号(Vostok 6)进入太空。在1961年5月上太空的艾伦·谢泼德则成为美国首位宇航员。

2003年10月15日,杨利伟乘坐神舟五号成为中国首名宇航员。其他曾经进入过太空的华裔人士包括卢杰、王赣骏、焦立中、张福林,所有人都来自美国。

3:我的宇航员历程(想象):

终于指挥员开始倒计时:10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、点火,“轰”的一声巨响,我国完全自主研制的新型载人火箭,喷出蓝色的火焰,飞向太空,这种新型飞船十分先进,人坐在里面非常舒服,我悠闲地躺在椅子上,透过窗户凝望浩瀚太空。月球在我眼中逐渐变大了,啊!这是梦吗?还是现实,我一掐大腿,好痛!是真的,是真的!我高兴极了,舷窗外,有一道道色彩绚丽的轨道,有一闪即逝的流星,无数星星在我眼前闪烁,红的,蓝的,黄的,绿的……铺在黑色的天幕之中,就像钻石般美丽。

2.宇宙类的科技手抄报资料

宇宙射线(co *** ic ray)一般指约在46亿年前刚从太阳星云形成的地球。

初生的地球,固体物质聚集成内核,外周那时,由于地球质量还不够大,还缺乏足够的引力将大气吸住,又有强烈的太阳风(是太阳因高温膨胀而不断向外抛出的粒子流,在太阳附近的速度约为每秒350~450公里),所以以氢、氦为主的第一代大气很快就被吹到宇宙空间。地球在继续旋转和聚集的过程中,由于本身的凝聚收缩和内部放射性物质(如铀、钍等)的蜕变生热,原始地球不断增温,其内部甚至达到炽热的程度。

于是重物质就沉向内部,形成地核和地幔,较轻的物质则分布在表面,形成地壳。 初形成的地壳比较薄弱,而地球内部温度又很高,因此火山活动频繁,从火山喷出的许多气体,构成了第二代大气即原始大气。

原始大气是无游离氧的还原性大气,大多以化合物的形式存在,分子量大一些,运动也慢一些,而此时地球的质量和引力已足以吸住大气,所以原始大气的各种成分不易逃逸。以后,地球外表温度逐渐降低,水蒸汽凝结成雨,落到地球表面低凹的地方,便成了河、湖和原始海洋。

当时由于大气中无游离氧(O2),因而高空中也没有臭氧(O3)层来阻挡和吸收太阳辐射的紫外线,所以紫外线能直射到地球表面,成为合成有机物的能源。此外,天空放电、火山爆发所放出的热量,宇宙间的宇宙射线(来自宇宙空间的高能粒子流,其来源目前还不了解)以及陨星穿过大气层时所引起的冲击波(会产生摄氏几千度到几万度的高温)等,也都有助于有机物的合成。

但其中天空放电可能是最重要的,因为这种能源所提供的能量较多,又在靠近海洋表面的地方释放,在那里作用于还原性大气所合成的有机物,很容易被冲淋到原始海洋之中。宇宙射线产生 太阳系是在圆盘状的银河系中运行的,运行过程中会发生相对于银河系中心位置的位移,每隔6200万年就会到达距离银河系中心的最远点。

而整个“银河盘”又是在包裹着它的热气体中以每秒200公里的速度运行。“银河盘并不像飞盘那样圆滑,”科学家称,“它是扁平的。”

当银河系的“北面”或前面与周围的热气磨擦时就会产生宇宙射线。

3.中国航天手抄报资料有哪些

1970年4月24日,中国第一颗人造地球卫星“东方红一号”用长征一号运载火箭发射成功,《东方红》乐曲传遍全世界,中国从此迈入了探索太空的时代。

1975年11月26日,长征二号运载火箭成功发射返回式卫星,卫星在轨运行3天后,按预定计划顺利回收,中国成为世界上第三个掌握卫星回收技术的国家。从20世纪70年代开始,利用返回式卫星遥感所获得的遥感信息,在国土普查、资源勘测、地形绘制、灾害预报等方面发挥重要的作用。

1984年4月8日,长征三号运载火箭成功发射东方红二号试验通信卫星,标志中国航天已掌握了使用氢氧发动机以及在失重条件下两次点火的技术,成为世界上第五个能够研制和发射同步静止轨道卫星的国家。1985年10月25日,中国 *** 宣布长征系列运载火箭承担国际搭载和卫星发射业务,从此中国航天步入国际市场。

自1990年4月7日发射亚洲一号通信卫星之后,至2000年,中国共将26颗外国卫星成功发射升空。1988年9月7日,长征四号运载火箭成功发射风云一号气象卫星,风云一号是中国第一颗太阳同步极地轨道气象卫星,在气象观测,海洋捕捞,农业估产,中长期天气预报和气象研究中发挥了巨大的作用。

1992年8月14日,长征二号捆绑式运载火箭成功发射由美国休斯公司研制的澳大利亚“澳赛特BI”通信卫星。长二捆运载火箭在大推力发动机、大型卫星整流罩、火箭捆绑技术等方面取得重大成果。

中国航天已具备发射各种大载荷商用卫星的能力。1997年5月12日,长征三号甲运载火箭成功发射东方红三号通信卫星,中国大容量通信卫星技术实现了重大突破。

1997年8月20日,长征三号乙运载火箭成功发射菲律宾马部海通信卫星。长征三号乙采用大推力氢氧发动机,使其同步转移轨道运载能力达到5吨,增强了中国在国际商业卫星发射市场上的竞争能力。

1999年10月14日,长征四号乙运载火箭成功发射由中国和巴西合作研制的资源一号卫星,其综合性能达到国际先进水平,它也开创发展了中国在航天高科技领域成功合作的典范。1999年11月20日,新型长征运载火箭成功发射神舟号试验飞船,11月21日飞船顺利回收,中国载人航天技术实现历史性的突破,是中国航天史上的里程碑。

2001年1月10日,中国成功发射“神舟”2号试验飞船,按照预定计划在太空完成空间科学和技术试验任务后,于1月16日在内蒙古中部地区准确返回。2002年3月25日,中国成功发射“神舟”3号试验飞船,环绕地球飞行了108圈后,于4月1日准确降落在内蒙古中部地区。

2002年12月30日,中国成功发射“神舟”4号飞船。2003年10月15日至16日,中国成功进行了首次载人航天飞行,中国航天员杨利伟乘坐神舟五号载人飞船在太空运行十四圈,历时二十一小时二十三分,顺利完成各项预定操作任务后,安全返回主着陆场。

2005年10月12日至16日,中国成功进行了第二次载人航天飞行,中国航天员费俊龙、聂海胜乘坐神舟六号载人飞船在太空运行七十六圈,历时四天十九小时三十三分,实现多人多天飞行并安全返回主着陆场。2007年10月24日18时05分,嫦娥一号探测器从西昌卫星发射中心由长征三号甲运载火箭成功发射。

是中国自主研制、发射的第一个月球探测器2008年4月25日23时35分,中国首颗数据中继卫星“天链一号01星”在西昌卫星发射中心由“长征三号丙”运载火箭成功发射升空。2008年9月25日21时10分神舟7号发射,9月28日安全返回主着陆场。

4.神七手抄报资料

与“神五”、“神六”不同,“神舟”七号火箭在研制上的关键点是宇航服和气门闸。

因为“神舟”七号将实现太空行走,航天员能否从舱内气压骤然适应真空环境,气门闸和宇航服扮演了重要角色。 神舟七号”时的太空行走对航天员的考核要求更高。

由于航天服内的压力比正常情况下低,有可能会使人体组织内的氮气释放,在血管内形成气栓,导致减压病,甚至危及人的生命。因此航天员在穿好航天服以后,必须在气闸舱内充分吸氧,协助工作的航天员回到内舱(即轨道舱),关闭内舱门,然后气闸舱开始泄压到真空,与飞船外的真空状态保持一致,此时航天员可以出舱活动。

而完成舱外任务回到舱内时,还要对航天服进行一定的减压,再对气闸舱充气。 “航天员出舱活动是一项高难度、高风险的活动。”

专家介绍,“神舟七号”时的太空行走要求航天员必须在地面做充分的试验和训练,其地面训练一般在一个对比重有一定要求的中性水池里进行。这种水池通常建在大型的试验房里面,把航天器放在水池中,利用水的浮力模拟太空的失重现象,然后航天员在水池里面进行出入舱和舱外操作训练。

专家称,“神舟七号”将具备航天员太空行走的几项必备条件。首先,会提供航天员在舱外生活和工作的环境和条件,其中最重要的就是舱外航天服,它具有防微流星、真空隔热屏蔽、气密、保压、通风、调温等多种功能,航天服的手套既密封又灵活,头盔透明密封。

其次,出舱背包有控制系统和通信系统,其控制系统配有的喷气装置使航天员可以借此控制行走方向。据悉,航天服和背包构造复杂,技术难度大,造价昂贵,美国生产的一套航天服约为150万美元。

第三当然是必须拥有技术操作熟练、身体健康、心理素质稳定的航天员。 为了适应真空的环境,“神舟”七号宇航服从气密、通信、排泄、通讯、电源、活动关节等各方面,都要比“神六”有较大提高。

“神舟五号”时,我国的载人航天还只是对一人一天上太空的考核,当时杨利伟仅待在返回舱里,轨道舱的舱门是紧闭的。此次“神舟六号”虽然在外形上与“神舟五号”几乎一样,不同的是,两名航天员将从返回舱进入轨道舱,从事多人多天的空间飞行作业程序。

专家打了个形象的比喻,“两名航天员就是在‘一室一厅'里活动。”而到了“神舟七号”,航天员除了在“一室一厅”里活动外,还将走出“厅”,从轨道舱侧面的窗口出来在太空行走“神舟七号”对航天员的生命保障系统、出舱设备、结构气密性要求更高,因此“神舟七号”会在外形上与“神舟六号”有明显的不同,相关系统也会有所改变,特别是轨道舱。

通常飞船发射上太空后,航天员在进行出舱活动之前,会先在气闸舱内进行2-3小时的适应性准备,在气闸舱内穿戴好舱外航天服,背上背包,带好用品。实行太空行走的航天员所穿戴的航天服体积庞大,地面重量就达125公斤,根本不像在地面穿衣戴帽那么容易,必须在其他航天员的帮助下才能穿上。

“所以‘神舟七号'时上天的航天员起码得两人,这样可以相互配合,至于会有多少人出舱活动则未定,估计会是一人进行太空行走。” 神舟七号将有三名航天员,一个要出舱行走,一个在轨道舱迎接,返回舱还要留人。

出舱活动将有行走、操作、拧螺钉等安装设备等项目,为今后建立太空空间站作准备。 中国将于今年下半年实施“神舟七号”载人航天飞行任务,目前,各项准备工作正按计划进行。

据悉,“神七”此次飞天将实现多项技术的重大突破,一是航天员人数将增至3人;二是将实现中国航天员首次太空行走;三是在飞船进入预定轨道后会择机释放一颗伴飞小卫星(本文简称“伴星”),等等。 “伴星”能干什么呢?据香港《大公报》报道,这颗“伴星”的任务是用CCD立体相机近距离为在轨飞行的“神七”拍照。

届时我们将获得首张中国航天器在轨飞行的三维立体外景照片,该照片以太空为背景,展现“神七”高速运行的独特景致,将成为中华民族飞天的永久性历史见证。 “神七”仅仅是带了一个机器“摄影师”上太空吗?呵呵,当然不是! 在此之前,中国已经成功地发射了数颗小卫星,小卫星技术臻于成熟,“神七”携带“伴星”上太空意义更非同小可。

首先,是小卫星投放手段的变化。以前中国的小卫星都是靠运载火箭发射入轨的;而这次是将小卫星安放在“神七”留轨舱的最前端,当飞船进入预定轨道后既可按指令自动弹出飞船,也可由航天员手动“择机”释放,投放方式更灵活,“择机”释放就是可以根据需要想什么时候释放就什么时候释放。

其次,“伴星”可以作为侦察卫星使用。港媒透露,“神七”携带的这颗“伴星”上,装有与“嫦娥一号”类似的CCD立体相机,可以拍摄出高清晰度的地表图像。

“伴星”由“神七”择机释放入轨对感兴趣的地表进入拍照侦察。 第三,“伴星”能够成为一种非常可怕的太空武器。

它既可以由飞船择机释放,去执行攻击敌太空目标的任务;又是我飞船最得力、最忠实的“保镖”——当敌方对我飞船发起攻击时,我飞船可以适时释放“伴星”,用所携带的武器摧毁敌攻击武器或与之同归于尽。 神舟七号”载人飞船首选的发射时间是。

5.关于宇宙的手抄报

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在汉语中,“宇”代表上下四方,即所有的空间,“宙”代表古往今来,即所有的时间,宇:无限空间,宙:无限时间。所以“宇宙”这个词有“所有的时间和空间”的意思。 把“宇宙”的概念与时间和空间联系在一起,体现了我国古代人民的智慧

宇宙是由空间、时间、物质和能量,所构成的统一体。

宇宙是万物的总称,是时间和空间的统一。宇宙是物质世界,不依赖于人的意志而客观存在,并处于不断运动和发展中,。宇宙是多样又统一的;多样在物质表现状态的多样性;统一在于其物质性。

6.我的航天梦手抄报内容

2013年6月11日17点38分神舟十号一飞冲天,肩负着中国首次载人空间交会对接的重大任务,代表着中国正一步一个脚印地实现自己的太空梦。任务将是对“神九”载人交会对接技术的“拾遗补缺”。飞船将于搭载三位航天员聂海胜、张晓光、王亚平飞向太空。

神十将首次开展面向青少年的太空科学讲座科普教育活动,这将是此次任务的一大亮点。专家介绍,科普教育是航天一项非常重要的功能。利用载人航天这个平台向中小学生揭示太空微重力条件下的特殊现象和规律,能够激发青少年对科学探索的热情,也可以为未来充分利用空间站资源进行科普活动积累经验。实际上,这也是世界各国太空活动的重要内容。此外,看似简单的太空授课需要天地通信链路的支持,也对3名航天员之间的协同配合提出了挑战。

失重条件下物体如何运动?液体在太空中是什么状态?此次神十飞行任务中,全国的观众都能通过来自太空的实况直播,观看这些现象。

神舟十号航天员将首次面向中小学生开展太空授课和天地互动交流等科普教育活动,这将成为神舟十号飞行任务的一大亮点。

本次科普教育活动是中国利用载人航天活动普及航天知识的一次尝试,希望通过开展此类科普教育活动进一步激发广大青少年对宇宙空间的向往、对学习科技知识的热情。

女航天员王亚平是中国第一位“太空老师”。对于授课内容,主要是使青少年了解微重力环境下物体运动的特点,了解液体表面张力的作用,加深对质量、重量以及牛顿定律等基本物理概念的理解。航天员将进行在轨讲解和试验演示,并与地面师生开展双向互动交流。

过此次活动,使得青少年走近航天、了解航天、热爱航天。

给个好评啊!

7.中国航天手抄报的资料

1970年4月24日,中国第一颗人造地球卫星“东方红一号”用长征一号运载火箭发射成功,《东方红》乐曲传遍全世界,中国从此迈入了探索太空的时代。

1975年11月26日,长征二号运载火箭成功发射返回式卫星,卫星在轨运行3天后,按预定计划顺利回收,中国成为世界上第三个掌握卫星回收技术的国家。从20世纪70年代开始,利用返回式卫星遥感所获得的遥感信息,在国土普查、资源勘测、地形绘制、灾害预报等方面发挥重要的作用。

1984年4月8日,长征三号运载火箭成功发射东方红二号试验通信卫星,标志中国航天已掌握了使用氢氧发动机以及在失重条件下两次点火的技术,成为世界上第五个能够研制和发射同步静止轨道卫星的国家。1985年10月25日,中国 *** 宣布长征系列运载火箭承担国际搭载和卫星发射业务,从此中国航天步入国际市场。

自1990年4月7日发射亚洲一号通信卫星之后,至2000年,中国共将26颗外国卫星成功发射升空。1988年9月7日,长征四号运载火箭成功发射风云一号气象卫星,风云一号是中国第一颗太阳同步极地轨道气象卫星,在气象观测,海洋捕捞,农业估产,中长期天气预报和气象研究中发挥了巨大的作用。

1992年8月14日,长征二号捆绑式运载火箭成功发射由美国休斯公司研制的澳大利亚“澳赛特BI”通信卫星。长二捆运载火箭在大推力发动机、大型卫星整流罩、火箭捆绑技术等方面取得重大成果。

中国航天已具备发射各种大载荷商用卫星的能力。1997年5月12日,长征三号甲运载火箭成功发射东方红三号通信卫星,中国大容量通信卫星技术实现了重大突破。

1997年8月20日,长征三号乙运载火箭成功发射菲律宾马部海通信卫星。长征三号乙采用大推力氢氧发动机,使其同步转移轨道运载能力达到5吨,增强了中国在国际商业卫星发射市场上的竞争能力。

1999年10月14日,长征四号乙运载火箭成功发射由中国和巴西合作研制的资源一号卫星,其综合性能达到国际先进水平,它也开创发展了中国在航天高科技领域成功合作的典范。1999年11月20日,新型长征运载火箭成功发射神舟号试验飞船,11月21日飞船顺利回收,中国载人航天技术实现历史性的突破,是中国航天史上的里程碑。

2001年1月10日,中国成功发射“神舟”2号试验飞船,按照预定计划在太空完成空间科学和技术试验任务后,于1月16日在内蒙古中部地区准确返回。2002年3月25日,中国成功发射“神舟”3号试验飞船,环绕地球飞行了108圈后,于4月1日准确降落在内蒙古中部地区。

2002年12月30日,中国成功发射“神舟”4号飞船。2003年10月15日至16日,中国成功进行了首次载人航天飞行,中国航天员杨利伟乘坐神舟五号载人飞船在太空运行十四圈,历时二十一小时二十三分,顺利完成各项预定操作任务后,安全返回主着陆场。

2005年10月12日至16日,中国成功进行了第二次载人航天飞行,中国航天员费俊龙、聂海胜乘坐神舟六号载人飞船在太空运行七十六圈,历时四天十九小时三十三分,实现多人多天飞行并安全返回主着陆场。2007年10月24日18时05分,嫦娥一号探测器从西昌卫星发射中心由长征三号甲运载火箭成功发射。

是中国自主研制、发射的第一个月球探测器2008年4月25日23时35分,中国首颗数据中继卫星“天链一号01星”在西昌卫星发射中心由“长征三号丙”运载火箭成功发射升空。2008年9月25日21时10分神舟7号发射,9月28日安全返回主着陆场进入二十一世纪以来,世界航天活动呈现蓬勃发展的新态势。

主要航天国家相继制定或调整航天发展战略、发展规划和发展目标,航天事业在国家整体发展战略中的作用日益突出,航天活动对人类文明和社会进步的影响进一步增强。中国航天事业始于1956年,迄今已整整走过五十年光辉历程。

半个世纪以来,中国独立自主地发展航天事业,在若干重要技术领域已跻身世界先进行列,取得了举世瞩目的成就。中国坚定不移地走和平发展道路,一贯主张外层空间是全人类的共同财富,支持和平利用外层空间的各种活动,积极探索和利用外层空间,不断为人类航天事业的发展作出新的贡献。

中国已确立了在本世纪前二十年实现全面建设小康社会和进入创新型国家行列的战略目标,中国航天事业的发展面临新的机遇和更高要求。在新的发展阶段,中国将坚持以科学发展观为指导,围绕国家战略目标,加强自主创新,努力推进航天事业更快更好地发展。

自2000年中国 *** 发表《中国的航天》白皮书以来,中国航天事业又取得长足进展。为增进世人对过去五年及今后一段时期中国航天事业发展的了解,这里就有关情况作些介绍和说明。

一、发展宗旨与原则中国发展航天事业的宗旨是:探索外层空间,扩展对地球和宇宙的认识;和平利用外层空间,促进人类文明和社会进步,造福全人类;满足经济建设、科技发展、国家安全和社会进步等方面的需求,提高全民科学素质,维护国家权益,增强综合国力。中国发展航天事业贯彻国家科技事业发展的指导方针,即自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来。

在新的发展阶段,中国航天事业的发展原则是:——坚持服从和服务于国家整体发展战略,满。

8.我是小小宇航员手抄报资料

下面有三块内容,你可以参考一下!1:什么是宇航员:宇航员,或称航天员,全称宇宙航天员,则指以太空飞行为职业或进行过太空飞行的人。

确定太空飞行的标准则没有完全统一。 在美国,以旅行高度超过海拔80公里(50英里)的人被称为宇航员(astronaut)。

国际航空联合会(FAI)定义的宇宙飞行则需超过100公里。2:宇航员的里程碑:世界上第一名宇航员是苏联的尤里·加加林,他在1961年4月乘坐东方1号(Vostok 1)进入太空。

第一位女性宇航员是瓦伦蒂娜·特雷斯科娃,她在1963年6月乘坐东方6号(Vostok 6)进入太空。在1961年5月上太空的艾伦·谢泼德则成为美国首位宇航员。

2003年10月15日,杨利伟乘坐神舟五号成为中国首名宇航员。其他曾经进入过太空的华裔人士包括卢杰、王赣骏、焦立中、张福林,所有人都来自美国。

3:我的宇航员历程(想象):终于指挥员开始倒计时:10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、点火,“轰”的一声巨响,我国完全自主研制的新型载人火箭,喷出蓝色的火焰,飞向太空,这种新型飞船十分先进,人坐在里面非常舒服,我悠闲地躺在椅子上,透过窗户凝望浩瀚太空。月球在我眼中逐渐变大了,啊!这是梦吗?还是现实,我一掐大腿,好痛!是真的,是真的!我高兴极了,舷窗外,有一道道色彩绚丽的轨道,有一闪即逝的流星,无数星星在我眼前闪烁,红的,蓝的,黄的,绿的……铺在黑色的天幕之中,就像钻石般美丽。

太空科普知识大全小常识

 太空科普知识大全小常识,太空是神秘的,我们祖祖辈辈都有飞天的梦想,试图去探究宇宙中的奥妙,但直到现在还是有很多我们不懂得未接之谜在等待,下面分享太空科普知识大全小常识。

 太空科普知识大全小常识1

 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最高限度。

 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。

 

扩展资料:

 1、外太空最冷之处:回力棒星云或许是宇宙中最寒冷的地方,温度仅有零下272摄氏度。回力棒星云距离地球5000光年。

 2、外太空最热的行星:开普勒70b是最热的系外行星,温度可能高达7000摄氏度,其轨道也非常接近其恒星,比水星到太阳之间的距离还短。

 3、外太空最冷的行星:OGLE-BLG-390L是迄今发现最寒冷的行星,其质量是地球的5倍,被认为是一颗岩石行星,它也是距离地球最遥远的行星之一,距离地球大约28000光年。它表面温度仅为零下220℃,低于液氮的`沸点,接近于绝对零度(-273、15℃)。

 4、外太空最大恒星:盾牌座UY是目前已知最大星体,是一颗位于盾牌座的红色特超巨星。半径是1708倍太阳半径,也就意味着1708个太阳排成一排。它距离地球约9500光年。

 5、外太空中旋转最快的恒星:VFTS 102是迄今最快旋转的超大质量恒星,该恒星赤道区域环绕轴心以每秒600公里的速度高速旋转,由于离心力作用,如此之高的自转速率几乎将这颗恒星撕裂。它非常炽热,是一颗高度发光恒星,是太阳亮度的10万倍,位于大麦哲伦星云中的蜘蛛星云。

 6、外太空最小的物质尺寸:已知宇宙中最小的粒子是夸克。

 7、外太空中最快的信息传递速度:光速,提示爱因斯坦的速度极限理论无懈可击。量子纠缠技术是安全的传输信息的加密技术,与超光速无关。

 太空科普知识大全小常识2

 1、金星是我们太阳系中最热的行星,而不是离太阳最近的水星

 2、月亮大约有45亿年的历史。与地球在同一时期形成

 3、太阳可以装下130万个地球

 4、太阳几乎是一个完美的球体。赤道与极径只有10公里的差距。

 5、木星已知的卫星有61个,太阳系中卫星最多的行星。

 6、银河系是螺旋星系。

 7、奥尔特云可以追溯到我们的太阳系的诞生

 8、“宇宙网”被称为宇宙中最重要的东西

 9、当地球离太阳最近的时候,它被称为“近日点”,在最远的地方,它被称为“远日点”。

 10、阿波罗11号到14号宇航员必须在返回地球时被隔离。

 11、天王星围绕太阳一周旋转需要84年(地球年)

 12、飞越海王星的飞船只有一架,就是旅行者2号飞船。

 13、银河系中心被称为射手座A星,包含一个超大质量的黑洞。

 14、太阳距离地球 1、496亿公里

 15、水星的一年相当于地球的88天。

 16、木星一年相当于地球12年

 17、土星离地球最近的轨道点有12亿公里,最远的地方有16、7亿公里

 18、彗星的轨道大部分是椭圆形的

 19、水星的半径只有地球半径的38%。

 20、金星是夜空中第二亮的物体。

 21、太阳系中最高的山是奥林匹斯山(火星上)

 22、木星的一天是所有行星中最短的。只有9小时55分钟

 23、木星的大红斑是已经流传了350多年

 24、木星的红色斑点非常大,可以容纳三个地球

 25、仙女座星系是离我们最近的星系邻居。

 26、日全食每3年出现两次(相对于全球而言)

 27、日食能持续的最长时间是七分半钟。

 28、2006年,冥王星被重新归类为矮行星

 29、访问冥王星的只有一艘航天器,新视野号

 30、木星的月亮有火山喷发。(木卫一)

 31、火星上有我们太阳系中最长的峡谷。(4000公里)

 32、水星和金星是我们太阳系中唯一没有卫星的行星。

 33、银河系约十万光年。

 34、火星上的一天是24小时39分35秒。

 35、金星是唯一一颗没有磁场的行星

 36、金星比我们的太阳系其他任何行星都有更活跃的火山。

 37、冥王星拥有一个朦胧的大气,地表1600公里以上

 38、海王星辐射的热量比从太阳中吸收的还要多。

 39、太阳大气层实际上比太阳表面要热得多。高层大气可达到数百万度。

 40、冥王星比地球的月亮小。

 41、仙女座星系是你用肉眼可以发现的最远的物体。

 42、火星上有太阳系中最大的沙尘暴。这些风暴可以持续数月,覆盖整个星球。

 43、火星的碎片实际上落到了地球上。科学家们在我们的星球上发现了火星大气层的微小碎片(可能是通过陨石带到地球的)。

 44、唯一逆向自转的行星:金星。

 45、肉眼可见最暗的行星:天王星

 46密度最大的行星:地球

 47、国际空间站每90分钟绕地球一圈。

 48、估计银河系中的恒星数量为2000亿颗。

 49、太阳系中最臭的地方,木星卫星木卫一上面散发着像臭鸡蛋一样的味道

 太空科普知识大全小常识3

  太阳并不是一个燃烧的大火球

 燃烧确切的说是一种化学反应过程,一般来讲燃烧由热量、燃料和氧气决定,然而太阳上并没有氧元素就更不存在氧气,不过,太阳在过去超过40亿年间一直通过核聚变反应给太阳系输光送暖。太阳内核部分具有超高的温度和压力,在高温和高压的迫使下氢原子融合到了一起形成一个氦原子,这个过程释放出了巨大的能量并转化为光与热,散发到整个太阳系内。平均每一秒钟就会有7亿吨的氢转化为氦。在地球上通过燃烧所能达到的最高温度为3038摄氏度,然而在太阳这个动辄上千万摄氏度的“怪物”面前,也只能是小巫见大巫。

  彗星有尾巴并不是因为它们在太空中飞速过快

 彗星的尾巴与它的速度无关,更与它移动的方向无关。在太空的最深处,远离了太阳,一颗彗星就几乎没有尾巴。随着彗星从外层空间进入太阳系内并距离太阳越来越近,它们便开始融化。这反过来又将尘埃和颗粒抛入相反的方向,而这就意味着一颗彗星的尾巴总是朝着背对太阳的方向。

 彗星一般有两条尾巴。一条是由气体构成,而另一条这是由尘埃与小固体颗粒组成,这是因为太阳对于逃逸的气体和尘埃的影响截然不同导致的。一般在一颗彗星飞行的过程中,它的尾巴可以延展开到距离自身足足数亿公里远。

  人体暴露在太空中会沸腾

 外层空间已经不能用冰冷来形容了,太空的温度只有2.7K,相当于-270.45摄氏度。但你并不会直接结冰,实际上,你会发生过热反应。在真空状态下,你的体热没有任何介质可以传导,因此体温降到冰点几乎是不可能的。众所周知,阿姆斯壮极限指的就是在极低的大气压之下,水会在人体体温下——也就是37摄氏度发生沸腾。这就意味着外腔的体液诸如唾液、眼泪以及肺部中的水分都会沸腾并迅速蒸发殆尽。

 在1966年,美国国家航空航天局的志愿者Jim LeBlanc因为训练舱中发生15秒的意外减压而失去了知觉。他失忆前所能回想到的最后一件事就是舌头上感觉到水的沸腾。

  我们经常说的月球的暗面其实并不暗

 月亮被地球潮汐锁定,这也导致了它只能以一面长期地对着地球,那么自然背对地球的那一面就被称为“暗面”。直到1959年,它才第一次被人们观测到,当时苏联的月球3号空间探测器第一次拍摄了“暗面”的照片。

 月亮的两面都会经历到两周的阳光,接着就是两周的黑夜。换句话说,它们几乎直接从太阳那里得到等量的光照。

  水星是距离太阳最近的行星,但它的地表温度却不是最高的

 一颗行星的平均温度高低与其到太阳的距离大小不甚相关。水星是太阳系内最小,也确实是距离太阳系最近的行星,其平均的公转轨道半径约为570万公里。在白天,它的地表可以高达427摄氏度。然而,水星的自转决定了它的夜晚相当于58个地球日。并且水星稀薄的大气层导致了夜晚的温度可以骤降到零下173摄氏度。

 尽管金星的公转轨道半径照比水星的几乎要多出一倍,但是它那厚重的大气层中积存着大量的二氧化碳和氮气,从而使得它成为太阳系中最热的星球。金星的表面常年保持着约462摄氏度的高温。

关于“宇宙的相关知识”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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