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行星文字 (此处本是作者链接的太阳系中主星的中文名图片。--译注) --------------------------------------------------------------------------------行星的名字英语是专业天文学的国际通用语言。然而,每天的日常生活中,为表达不同星体所用的语言多种多样。 太阳 水星 金星 地球 月球 火星 木星 土星 天王星 海王星 冥王星 英语 Sun Mercury Venus Earth Moon Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune Pluto 拉丁文 Sol Mercurius Venus Terra Luna Mars Jupiter Saturnus Uranus Neptunus Pluto 法语 Soleil Mercure Vénus Terre Lune Mars Jupiter Saturne Uranus Neptune Pluton 意大利语 Sole Mercurio Venere Terra Luna Marte Giove Saturno Urano Nettuno Plutone 西班牙语 Sol Mercurio Venus Tierra Luna Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Plutón 加里西亚语 Sol Mercurio Venus Terra Lúa Marte Xúpiter Saturno Urano Neptuno Plutón 加泰隆语 Sol Mercuri Venus Terra Luna Mart Júpiter Saturn Ura Neptú Plutó 罗马尼亚语 Soare Mercur Venus Pamint Luna Marte Jupiter Saturn Uranus Neptun Pluto 葡萄牙语 Sol Mercúrio Vénus Terra Lua Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Plutão 世界语 Suno Merkuro Venuso Tero Luno Marso Jupitero Saturno Urano Neptuno Plutono 德语 Sonne Merkur Venus Erde Mond Mars Jupiter Saturn Uranus Neptun Pluto 荷兰语 Zon Mercurius Venus Aarde Maan Mars Jupiter Saturnus Uranus Neptunus Pluto 瑞典语 Solen Merkurius Venus Jorden Månen Mars Jupiter Saturnus Uranus Neptunus Pluto 挪威语 Sola Merkur Venus Jorda Månen Mars Jupiter Saturn Uranus Neptun Pluto 丹麦语 Solen Merkur Venus Jorden Månen Mars Jupiter Saturn Uranus Neptun Pluto 芬兰语 Aurinko Merkurius Venus Maa Kuu Mars Jupiter Saturnus Uranus Neptunus Pluto 爱沙尼亚语 Päike Merkuur Veenus Maa Kuu Mars Jupiter Saturnus Uraanus Neptun Pluuto 拉脱维亚语 Saule Merkurs Vene'ra Zeme Me'ness Marss Jupiters Saturns Ura'ns Neptu'ns Pluto 匈牙利语 Nap Merkùr Vénusz Föld Hold Mars Jupiter Szaturnusz Uránusz Neptunusz Plútó 太阳 水星 金星 地球 月球 火星 木星 土星 天王星 海王星 冥王星 古捷克语 Slunce Dobropan Krasopani Zeme Mesic Smrtonos Kralomoc Hladolet Nebestanka Vodopan Pluto 斯洛文尼亚语 Sonce Merkur Venera Zemlja Mesec Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluton 克罗地亚语 Sunce Merkur Venera Zemlja Mjesec Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluton 波兰语 Slonce Merkury Wenus Ziemia Ksiezyc Mars Jowisz Saturn Uran Neptun Pluton 俄罗斯语 Solnce Merkurij Venera Zemlja Luna Mars Yupiter Saturn Uran Neptun Pluton 希腊语 Helios Hermes Aphrodite Gea Selene Ares Zeus Kronos Uranos Poseidon Pluton 梵语 Surya Budha Sukra Dhara Chandra Mangala Brhaspati Sani 爱尔兰语 Grian Mearcair Véineas An Domhan Gealach Mars Iúpatar Satarn Uránas Neiptiún Plútón 威尔士语 Haul Mercher Fenws Ddaear Lleuad Mawrth Iau Sadwrn Wranws/Wranos Neifion Plwton 土耳其语 Günes Merkür C,ulpan Yer Ay Merih Erendiz Sekendiz Uranus Neptün Plüton 乌兹别克语 Quyosh Utorid Zuhra Yer Oy Mirrikh Mushtarij Zuhal ? ? ? 波斯语 Khorshid Tir Zohreh Zamin Mah Merrikh Moshtari Kayvon Oranos Nepton Pluton 太阳 水星 金星 地球 月球 火星 木星 土星 天王星 海王星 冥王星
太阳系发现年表 1600年以前17世纪以前,我们只知道宇宙由8个星体:地球太阳月球水星金星火星木星土星加上“固定不动”的恒星组成。在欧洲,盛行很广的是托勒密的地心说,认为地球居中,所有星体绕它公转。--------------------------------------------------------------------------------17世纪在1610年伽利略首次将望远镜指向了茫茫太空,开使用望远镜进行宇宙探索。至17世纪末,发现了9个新星体,哥白尼的日心说也被广泛接受。这样,已知星体总数上升为17个:星体 发现年份 发现者 Callisto 1610 伽利略 Europa 1610 伽利略 Ganymede 1610 伽利略 Io 1610 伽利略 Titan 1655 惠更斯 Iapetus 1671 卡西尼 Rhea 1672 卡西尼 Dione 1684 卡西尼 Tethys 1684 卡西尼 --------------------------------------------------------------------------------18世纪18世纪中,仅发现了5个新星体(不包括彗星)。(全由 威廉·赫歇耳 发现)使发现总数达到22:星体 发现年份 发现者 天王星 1781 赫歇耳 Oberon 1787 赫歇耳 Titania 1787 赫歇耳 Enceladus 1789 赫歇耳 Mimas 1789 赫歇耳 --------------------------------------------------------------------------------19世纪由于小行星的发现(1899年发现了464颗),这一世纪星体的发现数目疯狂增长,但只有9颗“主要”星体。发现的主要星体数变为31(几乎是17世纪的一倍):星体 发现年份 发现者 海王星 1846 亚当斯, 勒威耶 Triton 1846 Lassell Hyperion 1848 波德Bond Ariel 1851 Lassell Umbriel 1851 Lassell Phobos 1877 Hall Deimos 1877 Hall Amalthea 1892 Barnard Phoebe 1898 Pickering --------------------------------------------------------------------------------20世纪至今为止,20世纪发现了40多个主要星体(数千个彗星和小行星),27个由旅行者飞行器探测到。总数达到73:星体 发现年份 发现者 Himalia 1904 Perrine Elara 1905 Perrine Pasiphae 1908 Melotte Sinope 1914 Nicholson 冥王星 1930 Tombaugh Carme 1938 Nicholson Lysithea 1938 Nicholson Miranda 1948 Kuiper Nereid 1949 Kuiper Ananke 1951 Nicholson Janus 1966 Dollfus Leda 1974 Kowal Charon 1978 Christy Adrastea 1979 Jewitt Metis 1979 Synnott Thebe 1979 Synnott Epimetheus 1980 Walker Atlas 1980 Terrile Calypso 1980 Pascu 等人 Helene 1980 Laques 等人 Pandora 1980 Collins 等人 Prometheus 1980 Collins 等人 Telesto 1980 Reitsema 等人 Puck 1985 旅行者2号 Belinda 1986 旅行者2号 Bianca 1986 旅行者2号 Cordelia 1986 旅行者2号 Cressida 1986 旅行者2号 Desdemona 1986 旅行者2号 Juliet 1986 旅行者2号 Ophelia 1986 旅行者2号 Portia 1986 旅行者2号 Rosalind 1986 旅行者2号 Despina 1989 旅行者2号 Galatea 1989 旅行者2号 Larissa 1989 旅行者2号 Naiad 1989 旅行者2号 Proteus 1989 旅行者2号 Thalassa 1989 旅行者2号 Pan 1990 Showalter S/1997 U 1 1997 Gladman S/1997 U 2 1997 Gladman
天文术语表 Aaccretion 添加物 由尘埃与气体的积累而形成较大的实体,就像恒星,行星与月亮 。 Adams, John Couch 1819-1892 亚当斯 人名 英国天文学家及数学家,24岁时,第一次预告了天王星外行星质量的位置。但不幸地是,亚当斯没有公告他的预言。Galle在勒威耶独立计算的基础上观测到了海王星的存在。(4k jpg) albedo 反照率 物体反射光的数量与外来光数量的比值;天体反射率或自身亮度的量度(白色,完全反射表面的反照率为1.0;黑色,完全吸收表面的反照率为0.0)。 albedo feature 反照率特性 一个物体表面光暗的记号,不一定是地质或地理性特性。 antipodal point 正对点 正对于行星的另一边 aphelion 远日点 行星轨道离太阳最远的一点;单词“远地点”(apogee)用于绕地球公转时的最远点,单词apoapsis用于绕其他星体公转时的最远点。(与近日点相对) arcuate 弓形 排列方式呈弓形,曲线形;有弧度。 Arago, Dominique François Jean 1786 - 1853 人名 法国天文学家和物理学家及巴黎天文台台长, 发现了自转时有磁场产生的现象 。 d'Arrest, Heinrich Louis 人名 丹麦天文学家,协助Galle完成了对海王星的观察。当从勒威耶处得知海王星出现的位置后,Galle和d'Arrest开始寻找,Galle看目镜,d'Arrest阅读图表,一开始搜索天空后他们发现天上的每颗星都对应于图表。在他们几分钟后再次搜索时,d'Arrest大叫起来:“那颗星图上没有!”由此,他被载入了史册。(90k jpg) asteroid 小行星 (也称作 "planetoid") 绕着太阳转的中等尺寸的类似岩石的物体,比行星小,比流星体大 。 asteroid number 小行星号 每一颗已知的小行星都有一个编号。这没有什么特殊意义,只是第N+1颗星在第N颗星后被发现。 (参见附录 6) astronomical unit (AU) 天文单位 = 149,597,870 公里; 地球到太阳的平均距离。 1 天文单位很长--每小时100英里(160 公里/小时) 的汽车要持续行驶100年才跑到1天文单位。 atmosphere 大气压 = 1.013 巴 = 1.03 千克/平方厘米 = 14.7 磅/平方英寸,地球上海平面的标准大气压 aurora 极光 行星电离层发出的光,由行星的磁场与太阳发出的带电粒子相互作用产生。 aurora borealis 北极光 "北端的光"; 由太阳风和地球磁场及上层大气交互作用产生。与南极光(aurora australis)一起,统称为极光。 Bbar 巴 = 0.987 大气压 = 1.02 千克/平方厘米 = 100 千帕 = 14.5 磅/平方英寸 Barnard, Edward Emerson 1857-1923 人名 美国天文学家,发现了木卫五与Barnard星系,一个距太阳第二近的星系。 Barsoom Edgar Rice Burroughs的科幻小说书中火星的地名。 billion 我采用美国英语的意思,一个billion代表1,000,000,000 (1e9),即十亿;并非英国英语的1e12。 Bode, Johann Elert 1747-1826 巴德·沃尔特 人名 德国天文学家,以"巴德定律"闻名于世,该定律试图解释行星公转轨道大小的问题。 bolide 火流星 一个能发出隆隆声音的火球 Bond, William Cranch 1789-1859 人名 值得注意的一位美国早期的天文学家,出身贫穷,缺乏正式教育,自我发奋而成为哈佛大学天文台第一任主管。在那儿曾同Lassell一起研究土星,并发现了土卫七。 Brahe, Tycho 1546-1601 第谷·布拉赫 人名 (另称 Tyge Ottesen) 丹麦的天文学家,他精确的天文观测数据为"开普勒行星运动定律"的发现奠定了基础。(141k jpg; 38k jpg; 更多的链接; 丹麦贵族: 第谷的照片:几张牛津大学历史科学博物馆的图片) Ccaldera 破火山口 由爆发或出口崩溃形成的火山口。 carbonate 碳酸盐 一种含碳、氧的化合物。(比如碳酸钙,又称石灰石)(译者注:碳酸盐即是含碳酸根的盐类化合物,似乎与原作者的定义不同,各位可参照一下自己的工具书)
小星体 除了行星和它们的卫星,太阳系还包含有大量的小型但又十分有趣的天体。 太阳系中有数千颗已知的小行星和彗星,毫无疑问,还有更多未知的,多数的小行星在火星和木星间运行,少数的(例如2060 Chiron)在更远处。也有一些小行星的轨道使它们近于太阳而远于地球(如Aten, Icarus, Hephaistos)。多数彗星的轨道呈高度椭圆状,大部分时间运行在太阳系之外,与太阳仅有短暂的会面。 彗星与小行星间的差异在某种程度上值得怀疑。两者间主要差异似乎是彗星的轨道更易变且椭圆的形状更扁。但存在着有趣的兼而有之的情况,如2060 Chiron(又称 95 P/Chiron)和3200Phaethon及Kuiper带的天体。这些天体看来兼有上述两类天体的某些特点。 小行星时常也被称作次级行星或类行星体。(不要与包括水星和冥王星的“次行星”相混淆。)有时我们把环绕太阳运行的十分小的岩石块称作流星体,以便使它们同较大的小行星区分开。当这样的流星体进入地球的大气层时,它被升温至白热 状态,并在空中划出可见的条纹,这些便被称为流星。如果它的某一碎片能幸存并到达地球,它便是众所周知的陨石。 每天在地球大气层中有数以百万次的冲撞,划出炫目的曳光(总量达数百吨的物质)。一片小碎片在到达地面前就几乎在大气层中燃烧殆尽。极少数幸存的碎片便成为关于太阳系其余部分的实物资料的主要来源。 总而言之,行星间的宇宙空间并非空无一物,其间存在着大量的微小灰尘和气体以及辐射和磁场 。
认识金星篇-金星是离太阳第二近,太阳系中第六大行星。在所有行星 金星是离太阳第二近,太阳系中第六大行星。在所有行星中,金星的轨道最接近圆,偏差不到1%。 轨道半径: 距太阳 108,200,000 千米 (0.72 天文单位) 行星直径: 12,103.6 千米 质量: 4.869e24 千克 金星 (希腊语: 阿佛洛狄特;巴比伦语: Ishtar)是美和爱的女神,之所以会如此命名,也许是对古代人来说,它是已知行星中最亮的一颗。(也有一些异议,认为金星的命名是因为金星的表面如同女性的外貌。) 金星在史前就已被人所知晓。除了太阳与月亮外,它是最亮的一颗。就像水星,它通常被认为是两个独立的星构成的:晨星叫Eosphorus,晚星叫Hesperus,希腊天文学家更了解这一点。 既然金星是一颗内层行星,从地球用望远镜观察它的话,会发现它有位相变化。伽利略对此现象的观察是赞成哥白尼的有关太阳系的太阳中心说的重要证据。 第一艘访问金星的飞行器是1962年的水手2号。随后,它又陆续被其他飞行器:金星先锋号,苏联尊严7号(第一艘在其他行星上着陆的飞船)、尊严9号(第一次返回金星表面照片[左图])访问(迄今已总共至少20次)。最近,美国轨道飞行器Magellan成功地用雷达产生了金星表面地图(上图)。 金星的自转非常不同寻常,一方面它很慢(金星日相当于243个地球日,比金星年稍长一些),另一方面它是倒转的。另外,金星自转周期又与它的轨道周期同步,所以当它与地球达到最近点时,金星朝地球的一面总是固定的。这是不是共鸣效果或只是一个巧合就不得而知了。金星有时被誉为地球的姐妹星,在有些方面它们非常相像:-- 金星比地球略微小一些(95%的地球直径,80%的地球质量)。-- 在相对年轻的表面都有一些环形山口。-- 它们的密度与化学组成都十分类似。由于这些相似点,有时认为在它厚厚的云层下面金星可能与地球非常相像,可能有生命的存在。但是不幸的是,许多有关金星的深层次研究表明,在许多方面金星与地球有本质的不同。 金星的大气压力为90个标准大气压(相当于地球海洋深1千米处的压力),大气大多由二氧化碳组成,也有几层由硫酸组成的厚数千米的云层。这些云层挡住了我们对金星表面的观察,使得它看来非常模糊。这稠密的大气也产生了温室效应,使金星表面温度上升400度,超过了740开(总以使铅条熔化)。金星表面自然比水星表面热,虽然金星比水星离太阳要远两倍。 云层顶端有强风,大约每小时350千米,但表面风速却很慢,每小时几千米不到。 金星可能与地球一样有过大量的水,但都被蒸发,消散殆尽,使如今变得非常干燥。地球如果再比太阳近一些的话也会有相同的运气。我们会知道为什么基础条件如此相似但却有如此不同的现象的原因的。 大部分金星表面由略微有些起伏的平原构成,也有几个宽阔的洼地:Atalanta Planitia, Guinevere Planitia, Lavinia Planitia;还有两个大高地:在北半球的与澳大利亚一般大的Ishtar Terra和在沿赤道的与南美洲一般大的Aphrodite Terra。Ishtar内主要由Lakshmi Planum高原组成,由金星上最高的山脉所包围,包括巨型山Maxwell Montes。 来自Magellan飞行器映像雷达的数据表明大部分金星表面由熔岩流覆盖。有几座大屏蔽火山,如Sif Mons(右图),类似于夏威夷和火星的Olympus Mons(奥林匹斯山脉)。最近发布的发现资料显示金星的火山活动仍很活跃,不过集中在几个热点;大部分地区已形成地形,比过去的数亿年要安静得多了。 金星上没有小的环形山,看起来小行星在进入金星的稠密大气层时没被烧光了。金星上的环形山都是一串串的,看来是由于大的小行星在到达金星表面前,通常会在大气中碎裂开来。金星上最古老的地带看来形成于8亿年前。那时广泛存在的山火擦洗了早期的表面,包括几个金星早期历史时形成的大的环形山口。 从Magellan飞行器发回的图片非常有趣并显得独一无二,包括喷出非常厚的岩浆的pancake volcanoes薄饼火山(左图),和像在岩浆房上盖折叠圆顶的coronae(右图)。 金星的内部构造可能与地球非常相似:一个直径3000千米的铁质内核,熔化的石头为地幔填充大部分的星球。从Magellan飞行器最近返回的重力数据表明金星的外壳比早先假定的硬得多,厚得多。就像地球,在地幔中的对流使得对表面产生了压力,但它由相对较小的许多区域减轻负荷,使得它不会像在地球,地壳在板块分界处被破坏。 金星没有磁场区,也许是由于较慢的自转速度引起的。 金星没有卫星,由此引出一些话题。 金星通常由肉眼即可观测,有时被称为“启明星”或“太白金星”("morning star" or "evening star"),它是天空中最亮的行星。Mike Harvey的行星位置图表显示了金星及其他行星的当前天空位置。更多的详情或专门图表可由行星程序,如“星光灿烂”创建。
认识火星篇-水星最接近太阳,是太阳系中第二小行星。水星在直径上 水星最接近太阳,是太阳系中第二小行星。水星在直径上小于木卫三和土卫六,但它更重。公转轨道: 距太阳 57,910,000 千米 (0.38 天文单位) 行星直径: 4,880 千米 质量: 3.30e23 千克 在古罗马神话中水星是商业、旅行和偷窃之神,即古希腊神话中的赫耳墨斯,为众神传信的神,或许由于水星在空中移动得快,才使它得到这个名字。 早在公元前3000年的苏美尔时代,人们便发现了水星,古希腊人赋于它两个名字:当它初现于清晨时称为阿波罗,当它闪烁于夜空时称为赫耳墨斯。不过,古希腊天文学家们知道这两个名字实际上指的是同一颗星星,赫拉克赖脱(公元前5世纪之希腊哲学家)甚至认为水星与金星并非环绕地球,而是环绕着太阳在运行。 仅有水手10号探测器于1973年和1974年三次造访水星。它仅仅勘测了水星表面的45%(并且很不幸运,由于水星太靠近太阳,以致于哈博望远镜无法对它进行安全的摄像)。 水星的轨道偏离正圆程度很大,近日点距太阳仅四千六百万千米,远日点却有7千万千米,在轨道的近日点它以十分缓慢的速度按岁差围绕太阳向前运行(岁差:地轴进动引起春分点向西缓慢运行,速度每年0.2",约25800年运行一周,使回归年比恒星年短的现象。分日岁差和行星岁差两种,后者是由行星引力产生的黄道面变动引起的。)在十九世纪,天文学家们对水星的轨道半径进行了非常仔细的观察,但无法运用牛顿力学对此作出适当的解释。存在于实际观察到的值与预告值之间的细微差异是一个次要(每千年相差七分之一度)但困扰了天文学家们数十年的问题。有人认为在靠近水星的轨道上存在着另一颗行星(有时被称作Vulcan,“祝融星”),由此来解释这种差异,结果最终的答案颇有戏剧性:爱因斯坦的广义相对论。在人们接受认可此理论的早期,水星运行的正确预告是一个十分重要的因素。(水星因太阳的引力场而绕其公转,而太阳引力场极其巨大,据广义相对论观点,质量产生引力场,引力场又可看成质量,所以巨引力场可看作质量,产生小引力场,使其公转轨道偏离。类似于电磁波的发散,变化的磁场产生电场,变化的电场产生磁场,传向远方。--译注) 在1962年前,人们一直认为水星自转一周与公转一周的时间是相同的,从而使面对太阳的那一面恒定不变。这与月球总是以相同的半面朝向地球很相似。但在1965年,通过多普勒雷达的观察发现这种理论是错误的。现在我们已得知水星在公转二周的同时自转三周,水星是太阳系中目前唯一已知的公转周期与自转周期共动比率不是1:1的天体。 由于上述情况及水星轨道极度偏离正圆,将使得水星上的观察者看到非常奇特的景像,处于某些经度的观察者会看到当太阳升起后,随着它朝向天顶缓慢移动,将逐渐明显地增大尺寸。太阳将在天顶停顿下来,经过短暂的倒退过程,再次停顿,然后继续它通往地平线的旅程,同时明显地缩小。在此期间,星星们将以三倍快的速度划过苍空。在水星表面另一些地点的观察者将看到不同的但一样是异乎寻常的天体运动。 水星上的温差是整个太阳系中最大的,温度变化的范围为90开到700开。相比之下,金星的温度略高些,但更为稳定。 水星在许多方面与月球相似,它的表面有许多陨石坑而且十分古老;它也没有板块运动。另一方面,水星的密度比月球大得多,(水星 5.43 克/立方厘米 月球 3.34克/立方厘米)。水星是太阳系中仅次于地球,密度第二大的天体。事实上地球的密度高部分源于万有引力的压缩;或非如此,水星的密度将大于地球,这表明水星的铁质核心比地球的相对要大些,很有可能构成了行星的大部分。因此,相对而言,水星仅有一圈薄薄的硅酸盐地幔和地壳。 巨大的铁质核心半径为1800到1900千米,是水星内部的支配者。而硅酸盐外壳仅有500到600千米厚,至少有一部分核心大概成熔融状。 事实上水星的大气很稀薄,由太阳风带来的被破坏的原子构成。水星温度如此之高,使得这些原子迅速地散逸至太空中,这样与地球和金星稳定的大气相比,水星的大气频繁地被补充更换。 水星的表面表现出巨大的急斜面,有些达到几百千米长,三千米高。有些横处于环形山的外环处,而另一些急斜面的面貌表明他们是受压缩而形成的。据估计,水星表面收缩了大约0.1%(或在星球半径上递减了大约1千米)。 水星上最大的地貌特征之一是Caloris 盆地(右图),直径约为1300千米,人们认为它与月球上最大的盆地Maria相似。如同月球的盆地,Caloris盆地很有可能形成于太阳系早期的大碰撞中,那次碰撞大概同时造成了星球另一面正对盆地处奇特的地形(左图)。 除了布满陨石坑的地形,水星也有相对平坦的平原,有些也许是古代火山运动的结果,但另一些大概是陨石所形成的喷出物沉积的结果。 水手号探测器的数据提供了一些近期水星上火山活动的初步迹象,但我们需要更多的资料来确认。 令人惊讶的是,水星北极点的雷达扫描(一处未被水手10号勘测的区域)显示出在一些陨石坑的被完好保护的隐蔽处存在冰的迹象。 水星有一个小型磁场,磁场强度约为地球的1%。 至今未发现水星有卫星。 通常通过双筒望远镜甚至直接用肉眼便可观察到水星,但它总是十分靠近太阳,在曙暮光中难以看到。Mike Harvey的行星寻找图表指出此时水星在天空中的位置(及其他行星的位置),再由“星光灿烂”这个天象程序作更多更细致的定制。
认识火星篇-火星为距太阳第四远,也是太阳系中第七大行星(图): 火星为距太阳第四远,也是太阳系中第七大行星: 公转轨道: 离太阳227,940,000 千米 (1.52 天文单位) 行星直径: 6,794 千米 质量: 6.4219e23 千克 火星(希腊语: 阿瑞斯)被称为战神。这或许是由于它鲜红的颜色而得来的;火星有时被称为“红色行生”。(趣记:在希腊人之前,古罗马人曾把火星人微言轻农耕之神来供奉。而好侵略扩张的希腊人却把火星作为战争的象征)而月份三份的名字也是得自于火星。 火星在史前时代就已经为人类所知。由于它被认为是太阳系中人类最好的住所(除地球外),它受到科幻小说家们的喜爱。但可惜的是那条著名的被Lowell“看见”的“运河”以及其他一些什么的,都只是如Barsoomian公主们一样是虚构的。 第一次对火星的探测是由水手4号飞行器在1965年进行的。人们接连又作了几次尝试,包括1976年的两艘海盗号飞行器(左图)。此后,经过长达20年的间隙,在1997年的七月四日,火星探路者号终于成功地登上火星(右图)。 火星的轨道是显著的椭圆形。因此,在接受太阳照射的地方,近日点和远日点之间的温差将近30摄氏度。这对火星的气候产生巨大的影响。火星上的平均温度大约为218K(-55℃,-67华氏度),但却具有从冬天的140K(-133℃,-207华氏度)到夏日白天的将近300K(27℃,80华氏度)的跨度。尽管火星比地球小得多,但它的表面积却相当于地球表面的陆地面积。除地球,火星是具有最多各种有趣地形的固态表面行星。其中不乏一些壮观的地形: - 奥林匹斯山脉: 它在地表上的高度有24千米(78000英尺),是太阳系中最大的山脉。它的基座直径超过500千米,并由一座高达6千米(20000英尺)的悬崖环绕着(右图);- Tharsis: 火星表面的一个巨大凸起,有大约4000千米宽,10千米高;- Valles Marineris: 深2至7千米,长为4000千米的峡谷群(标题下图);- Hellas Planitia: 处于南半球,6000多米深,直径为2000千米的冲击环形山。火星的表面有很多年代已久的环形山。但是也有不少形成不久的山谷、山脊、小山及平原。 在火星的南半球,有着与月球上相似的曲型的环状高地(左图)。相反的,它的北半球大多由新近形成的低平的平原组成。这些平原的形成过程十分复杂。南北边界上出现几千米的巨大高度变化。形成南北地势巨大差异以及边界地区高度剧变的原因还不得而知(有人推测这是由于火星外层物增加的一瞬间产生的巨大作用力所形成的)。最近,一些科学家开始怀疑那些陡峭的高山是否在它原先的地方。这个疑点将由“火星全球勘测员”来解决。 火星的内部情况只是依靠它的表面情况资料和有关的大量数据来推断的。一般认为它的核心是半径为1700千米的高密度物质组成;外包一层熔岩,它比地球的地幔更稠些;最外层是一层薄薄的外壳。相对于其他固态行星而言,火星的密度较低,这表明,火星核中的铁(镁和硫化铁)可能含带较多的硫。 如同水星和月球,火星也缺乏活跃的板块运动;没有迹象表明火星发生过能造成像地球般如此多褶皱山系的地壳平移活动。由于没有横向的移动,在地壳下的巨热地带相对于地面处于静止状态。再加之地面的轻微引力,造成了Tharis凸起和巨大的火山。但是,人们却未发现火山最近有过活动的迹象。虽然,火星可能曾发生过很多火山运动,可它看来从未有过任何板块运动。 火星上曾有过洪水,地面上也有一些小河道(右图),十分清楚地证明了许多地方曾受到侵蚀。在过去,火星表面存在过干净的水,甚至可能有过大湖和海洋。但是这些东西看来只存在很短的时间,而且据估计距今也有大约四十亿年了。(Valles Marneris不是由流水通过而形成的。它是由于外壳的伸展和撞击,伴随着Tharsis凸起而生成的)。 在火星的早期,它与地球十分相似。像地球一样,火星上几乎所有的二氧化碳都被转化为含碳的岩石。但由于缺少地球的板块运动,火星无法使二氧化碳再次循环到它的大气中,从而无法产生意义重大的温室效应。因此,即使把它拉到与地球距太阳同等距离的位置,火星表面的温度仍比地球上的冷得多。
李宇春粉碎超女不合传闻 举荐张靓颖顶替自己(图) 从“超女”5进3比赛开始,就一直盛传“成都小吃联盟”中的李宇春和张靓颖自此产生“心结”,两人都互相看对方不爽,而“凉粉”和“玉米”更是壁垒分明,时不时都会互相攻击。不过昨天记者获悉,李宇春已用行动来粉碎上述传言,当知道她自己不适合唱节目《可爱厨娘》主题曲时,她就大力举荐张靓颖来主唱。   据节目组透露,节目投资方彩蝶公司高层非常欣赏李宇春的舞台风格,一直想与她进行合作。这次《可爱厨娘》在物色演绎主题曲的人选时,大家都一致推崇李宇春,认为她能够带给栏目青春活力的气息。于是,彩蝶公司在1个月前频频联系李宇春及其制作人张亚东。不过当张亚东对《可爱厨娘》进行全面了解后,认为李宇春不太适合演绎其中的音乐,他认为李宇春比较适合摇滚风格,与节目的温情路线不太符合。对此,李宇春也非常认同制作人的看法,婉拒了彩蝶公司邀请。不过虽然自己不参与,她也是肥水不流外人田,李宇春开始大力推荐张靓颖给彩蝶公司,认为温情的节目找张靓颖来唱主题曲再适合不过,而且张靓颖的形象与《可爱厨娘》的名字很符合。据悉,节目组已经正式与张靓颖签约的唱片公司华谊兄弟联系,希望能够与张靓颖合作。按照《可爱厨娘》节目组的想法,主题曲将从张靓颖12月推出的几首新歌中挑一首。现在双方正在谈论歌曲转让的费用问题。   昨天,记者就此事采访了华谊兄弟负责艺人方面的工作人员陈舒,她承认节目组找本公司谈过与张靓颖的合作,只是目前大家还没有最终谈妥,所以张靓颖现在是否唱主题曲还没有定数。至于这个演唱机会是否由李宇春推荐,对此陈舒淡淡地表示节目组之前找过谁自己不知道,华谊兄弟也不会干涉。她重申,张靓颖本身就很有市场价值,目前各种邀约不断。如果是真的话,那就谢谢春春的好意了。
太阳家族 九星之王-木星(图) 木星是九大行星中最大的一颗,可称得上是“九星之王”了。按距离太阳由近及远的次序排第五颗。在天文学上,把木星这类巨大的行星称为“巨行星”。木星还是天空中最亮的星星之一,其亮度仅次于金星,比最亮的恒星天狼星还亮。   在我国古代,木星曾被人们用来定岁纪年,由此而被称做“岁星”。西方天文学家称木星为“朱庇特”,朱庇特是罗马神话中的众神之王,相当于希腊神话中无所不能的宙斯。   木星是一个扁球体,它的赤道直径约为142800公里,是地球的11.2倍;体积则是地球的1316倍;而它的质量是太阳系所有行星、卫星、小行星和流星体质量总和的一倍半,也就是地球质量的318倍。 如果把地球和木星放在一起,就如同芝麻与西瓜之比一样悬殊。但木星的密度很低,平均密度仅为1.33克/立方厘米。   木星大气的成分和太阳差不多,中心温度达30000摄氏度,上层大气的温度却在零下140摄氏度左右。木星上还有很强的磁场,表面的磁场强度大约是地球磁场的10倍。木星的内部结构也与众不同,它没有固体外壳,在浓密的大气之下是液态氢组成的海洋。木星的内部是由铁和硅组成的固体核,称为木星核,温度高达30000摄氏度。  木星自转速度非常快, 赤道部分的自转周期为9小时50分30秒,是太阳系中自转最快的行星。它的自转轴几乎与轨道面相垂直。由于自转很快,星体的扁率相当大,借助望远镜,就能看出木星呈扁圆状。木星在一个椭圆轨道上以每秒13公里的速度围绕着太阳公转, 轨道的半长径约为5.2天文单位。它绕太阳公转一周约需11.86年, 所以木星的一年大约相当于地球的12年。   木星是太阳系中卫星数目较多的一颗行星。迄今为止我们已经发现木星有16颗卫星,它们与木星组成了一个家族:木星系。
十位超级大师纵论张靓颖之美(超精)(转贴)好贴要顶! 【主持人,社会学家】 实事求是地说,张靓颖确实非常漂亮,但是撇开唱歌和内涵之外,单单从外貌上说还不是最漂亮的。可是,在我们的眼里她的美却超出了那些更漂亮的美女们,她所带来的美的视觉和心理冲击可以说是空前的,令人不可思议的。今天请各位大师级的人物来,就是要听听你们的意见,从各自专业的角度来分析其中的原因。我相信,一旦找出了其中的奥妙,对我们各自的研究和发展都会有所帮助。 【画家】 好,我先说。美女的美是由一系列的美的元素构成的。有的美女只是脸蛋漂亮,也是美女,但只可以做平面广告;有的美女只是身材漂亮,也是美女,只可以做模特;有的美女声音漂亮,当然也可以唱歌;有的美女肤色漂亮,可以给我们做人体模特。总之,有许多美女其美的元素只有一点或几点。但是张靓颖的身上具有的美的元素非常多,长得端庄、大气、靓丽、丰满,身材比例非常协调,该收的地方收,该鼓的地方鼓,每一个部位都是美的。一个美的元素已经可以有一次冲击,多个美的元素就可以有多次地冲击。多次的冲击积累在一起,总会把你击倒。这就像拳击,张靓颖的美就是连环拳,一拳打不倒,连续十拳谁也招架不住。我们最初看到她的时候,只是感到人长的不错,后来越看越漂亮,越看越有味道,最后被她彻底击倒了,其中的原因就在于她的连环拳。她的这种美可以称作“多重美”。 【文化学者】 这些年“美女文化”方兴未艾,正在成为我们社会的一股潮流。但是,我们的美女文化往往只注重外表,对内涵不怎么注意,只要长得好看,就可以秀一秀。她们给我们的冲击不但美的元素有限,更重要的是她们只是给了我们以视觉冲击,而没有心理上的冲击。我们既不知道她的出身,也不知道她的爱好,更不知道她的品质。可以说,我们除了知道她的外貌外一律不知道。而张靓颖就不同了,我们不但看到了她的外貌美,而且知道了她的身世,她的善良,她的坚强,她的不易,这使我们的心理,一次又一次地受到冲击。这种冲击一次又一次地加强了外在美的力量,所以冲击力就特别的大。完全可以说,张靓颖的出现丰富了美女文化的内涵,把美女文化从简单地欣赏美提高到了品尝美的高度,除了视觉享受外,还有心理上的品味。她的这种美在品位上远远高于单一的形象美,可以称作“品位美”。 【诗人】 许多日子没有做诗了,因为没有激情。可是没有想到,一个美丽的会唱歌的女孩唤醒了我沉睡的梦,心中的诗句像高山流水一样不可阻挡。是什么力量唤醒了我?是她身上的巨大反差。你看她的身份,一方面是酒吧歌手冠军,一方面又的大学生歌手冠军!在我们这个社会里,酒吧与大学,酒吧歌女与大学生,这是两个风马牛不相及的概念,其间的差别何止千万里!再看她的经历,一方面是父亲早逝,母亲下岗,家境贫寒,只好到酒吧卖唱度日,一方面又自学成材,并且自考上了大学!卖唱与读大学,这也是两个毫不相干的概念,其间的差别也何止千万里!再看她的成长道路,一方面是她从没有受到过专业的培养,一方面是她唱歌的世界水平!非专业与世界水平又是两个落差惊人的概念,其间的差别也远不止千万里!巨大的落差就像重磅的炸弹,震醒了诗人的灵魂。诗人的灵感就来自落差,落差越大,灵感越强。正是她的巨大的落差给了我前所未有的灵感。如果说张靓颖的美像拳击一样冲击着我们,那对我这个诗人的冲击又增加了一条,就是,这个拳击师还只是个从没有练习过拳击的柔弱的女子。正是她,出乎所有人意料地给了我惊天动地的冲击。她的这种美应该是“落差美”吧。为了让大家看看她带给我的灵感是多么强烈,我献给她一首小诗,略表自己的爱: 你的美如同绳索, 绑住了曾经自由的我。 你的美如同沙漠, 迷住了曾经清醒的我; 你的美如同烈火, 烧晕了曾经不眠的我; 你的美如同爱的帝国,
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