为什么火星上会出现“大风暴”
火星上有风、有云、有雾,也有“大风暴”。
它是怎样形成的呢?
当火星南半球夏至时,正赶上火星过近日点,所以它南半球夏季尤其炎热,太阳光的直射,极大地加热了南半球的大气,造成了那里空气的不稳定状态。又由于火星的大气十分干燥,空气的流动使本来就漂浮着的尘粒和从火星表面上被风携带至空中的尘粒大聚会,从而飞沙走石,随即尘暴开始形成。
当空中的尘粒不断地接收到来自太阳的热量时,加剧了尘粒的上升速度,尘暴也就不断升级,这时风卷着尘粒就会铺天盖地滚滚而来,形成巨大的尘暴。
为什么会发生内行星凌日现象
只有内行星才有机会发生凌日,即水星凌日和金星凌日。
土星和金星距离太阳比地球要近,当它们运行到地球与太阳之间,即下合日的位置时,只要当时观测条件合适,看起来它们只是个在太阳圆面上缓慢移动着的小黑圆点。这就是凌日现象。
发生凌日的条件与产生日月食的条件是类似的,主要就是太阳必须是在内行星轨道与黄道的交点,或者交点附近很小的范围内。
水星凌日平均每个世纪只发生13次,11月的凌日次数大体上是5月凌日的2倍。
金星凌日只能发生在每年6月7日和12月9日前后的几天内。它的次数比水星要少得多。
为什么把行星分为类地、类木等类别
对行星进行分类是十分必要的。
类地行星,包括水星、金星、地球和火星;类木行星,包括木星、土星、天王星和海王星。冥王星则被看做是个例外。
类地行星以地球为代表,主要特征是:直径小、体积小、质量小、密度大,自转较慢,卫星少,含金属元素比例高,中心有铁核。全都集中在离太阳较近的空间。
类木行星以木星为代表,主要特征:体积大,质量大,密度小,自转较快,卫星多,从这种分类法看,它从一个方面确实反映了行星在演化上的关系。
古时有一种说法,说是土星光环又宽又亮用望远镜观测发现,土星是个黄色的扁圆状天体,在它的赤道上存在着又薄又平又亮的光环,样子十分俏丽,就好像戴着一顶宽边草帽。
原来土星光环是由无数小岩石块围绕土星旋转形成的。
土星不仅仅只有五个或七个环,而是密密麻麻有成百上千条环,它们挤在一起就像密纹唱片上的波纹一样。
另外,在土星的一大堆环中,A、B、C三大环最亮。其中B环大约有二万五千千米那么宽。
探测证明,组成土星环的岩石块,直径从几厘米到几十厘米不等,只有少量的超过1米或更大。更确切一点说,木星光环由黑色岩石组成,两相对照就更衬托出土星光环的闪闪光芒。
为什么有人说海王星比冥王星远
海王星与冥王星相比,究竟谁离太阳更远些呢?答案是很清楚的。冥王星与太阳的平均距离是39。44天文单位,即约59亿千米,而海王星的平均距离是30。58天文单位,约44。97亿千米。那么,说海王星比冥王星离太阳远的依据是什么呢?
问题在于这两颗远日行星的轨道偏心率上。
海王星公转轨道基本上为圆形,偏心率很小,只有0。009,因此,它与太阳间的最远和最近距离无多大变化。而冥王星偏心率很大,约0。256,与太阳的距离变化就很大,即最远73。75亿千米,最近44。25亿千米。而近20年来,冥王星多在近日点附近,海王星暂时比冥王星离太阳要远些。
谁是人类征服宇宙的“宇航之父”
齐奥尔科夫斯基生于1857年,1903年他写了一篇《以喷气装置测宇宙空间》的论文,这篇论文第一次提出**火箭的概念,并认为这种火箭的推力能像汽车油门一样被控制,**燃料由液氧来助燃。他惊人的科学发现与现代**火箭原理几乎一样。因此后人称齐奥尔科夫斯基是开辟人类宇航道路的“宇航之父”。
为什么说小行星的轨道是分群的
小行星常被认为占据空间广阔,而实际上它们所占空间范围远没有人们所想像的那么大。
小行星比较集中的区域称为小行星带,它大致长2。06至3。65天文单位,宽1。59天文单位。令人感必趣的是,它们有一定规律。
这些小行星群告诉我们,它们多数是在小行星带内比较靠近内外边缘的地方。
小行星带内存在密集区和环缝的现象,是由于小行星在绕日公转时受到木星摄动的缘故。由此可见,研究这类现象对于探索小行星乃至太阳系的起源和演化等问题,具有重要意义。
什么是三个宇宙速度
根据科学计算,物体只要获得每秒7。9千米的速度,并且以水平方向抛出,就能绕地球运行,这个速度叫第一宇宙速度。如果物体获得每秒11。2千米的速度,就能克服地球的引力,飞向太阳系的其他星球,这个速度叫第二宇宙速度。如果物体的运行速度达到每秒16。7千米,就能飞出太阳系,到其他恒星世界去,这个速度叫第三宇宙速度。
谁制造了第一枚**火箭
1923年,美国有位叫哥达德的工程师,根据齐奥尔科夫斯基的**火箭理论,制造了一枚**火箭。他把火箭缚在铁架上作了多次地面试验。1926年3月16日,他点燃了这枚火箭,火箭拔地而起,飞行了2。5秒后,落到附近的菜地里。这短暂的2。5秒创造了历史,因为这是人类宇航道路上从理论到实践的关键一步。
航天飞机怎样进入太空
航天飞机由三部分组成:轨道器(通常称航天飞天)、两个固体火箭助推器、外燃料箱。轨道器上装有三台主发动机,由外燃料箱提供燃料,燃料重达700吨。
航天飞机发射时,助推器与主发动机同时点火,到达约50千米的高空助推器脱落,然后打开降落伞,降落到海面,由船拖回基地,这时三台主发动机继续推动航天飞机上升,燃料用完后,外燃料箱脱落,在大气层中烧毁。这时轨道器利用自身携带的燃料,进入地球轨道,然后关闭发动机,开始绕地球运行。