有什麼關於太陽系的冷知識?

時間 2021-05-30 03:58:32

1樓:清風

先說幾個。

一,太陽背面有一顆我們沒發現的星體,這顆星球非常的寒冷,目前閉鎖於第一密度中,

二,金星,地球,火星,木星都是有生命的,而且生命的維度還很豐富。

三,月球表面是有稀薄大氣層的,可供人類直接呼吸。

四,月球北面的山谷和隕石坑中,有一應俱全的生活區域和飛碟基地,母艦可以在此處維修和停靠。目的是在必要的時候幫助人類避免毀滅。

五,太陽系不只有目前發現的星體,冥王星以外還有屬於太陽系的行星。

六,外層行星並非極其寒冷,相反,有的行星比地球溫度還要高,很適合人類居住。

2樓:尋風

1.表面溫度最高的是金星而不是離太陽最近的水星,因為金星大氣導致強烈的溫室效應

2.土星密度小於水,也就是說你把土星放在乙個足夠大和深的水池中,他會飄起來

3.水星由於自轉週期很接近公轉週期,其一天相當於兩年,真正的度日如年

4.天王星自轉軸與軌道平面重合,也就是說天王星在躺著自轉

5.海王星不是觀測發現的,而是用牛頓定律計算出來的,在計算結果預言的地方觀察到了這顆行星

6.冥王星比月球還小

7.木星和太陽的共同質心在太陽外邊

3樓:推背圖象

在當今的人類天文思維中,地球及其它行星都在圍繞太陽公轉,太陽每天都是東昇西落(也即地球逆時針繞日公轉),其實不然,根據地球自轉時間參照多方位天體再結合幾何定律可以肯定,地球才是「太陽系」裡面唯一原地自旋的恆星,太陽才是以順時針方向繞地球旋轉的行星。

4樓:HJ·X

我說兩個很容易被忽略的太陽系的冷知識:太陽系之最的地球篇

地球在太陽系即非最大也非最小,即非最裡也非最外,似乎什麼都是中等,其實地球非常特殊。

一、地球是太陽系最大的石塊。太陽系八大行星地球排第五,但是比地球大的四顆都是氣體行星,地球以矽酸鹽為主,是排第五~八的石質行星的老大,也可以引申出,地球擁有太陽系最大的固體表面。所以「地球」這個名字實至名歸。

二、地球是太陽系密度最大的天體。這是繼承第一條而來,最多的高密度物質聚集起來,內部必定收縮得最緊密。這個最大不僅僅是八大行星中最大,而是所有天體中最大。

往大了說,太陽太熱,密度沒法太大;往小了說,連那些特殊碎片——金屬小行星(靈神星最大)的密度都比不上地球。

三、最小的行星-衛星比例,其它行星總是佔據自己衛星家族的絕對主導,但地球並非絕對主導,月球的半徑超過地球四分之一。(這個最小只能侷限在八大行星之中,如果算上矮行星,有比地-月更接近雙星的例子。)

5樓:鹽選推薦

我們的世界,從誕生以來就一直圍繞著乙個巨大的火球年復一年地轉動,永不止息。

這並不是顯而易見的事實——人類從地球獲得的經驗恰恰與此相反——大地似乎才是亙古不變、穩定不動的,太陽從東方公升起,從西方落下,劃分日夜。太陽的地位在古代神話中也有所反映,它往往扮演了乙個對人世重要但對天庭無關緊要的角色。例如,在希臘神話中,太陽僅僅是阿波羅(Apollo)手中的金球;在中國古代神話中,太陽也不過是天神的馬車上的車輪。

在人類的日常經驗中,太陽和月球的大小似乎相差不多。這也對人類認識太陽和地球的關係造成了障礙。人們自然而然會覺得太陽和月球是地位類似的天體,因為從視覺上來說,它們都在離地球差不多遙遠的地方。

為了研究天體運動,古希臘天文學家提出了「天球」的概念。這是乙個假想的球面,以觀察者或者地球的中心為中心。日月和夜晚的星辰,都可以在這個球面上標出來。

大多數星辰在天球上的相對位置似乎永遠不變,因此被稱作恆星。星空以一年為週期圍繞地球轉動。對北半球中緯度的觀測者來說,每年的夏夜,他們總是在天頂附近看到明亮的織女星和牛郎星隔著銀河相望。

到了冬季,整個天空最亮的恆星——天狼星就會如約出現在東南方向。古希臘天文學家將夜空中的恆星劃分為不同的星座以方便人們記憶。每年的同乙個夜晚,天空中出現的星座總是相同的(整個天空有 88 個不同的星座)。

太陽和其他恆星不同,它在天球上的位置會移動。如果我們讓大地變成透明的,並且暫時抽去地球上的大氣,我們就可以在任何時刻看見整個天空的星辰。我們會發現,4 月的時候,太陽和白羊座的恆星待在一起,8 月的時候會移動到獅子座,而隆冬 12 月時則從蛇夫座移入人馬座。

每一年,太陽都會沿著這條線路走一圈,途經 13 個星座。太陽在天球上的這條路徑被稱作黃道,相對應的星座有時被稱作黃道星座。

除了月亮,在天球上還有 5 個天體的行為明顯有別於恆星,它們就是水星、金星、火星、木星、土星。這 5 個天體都明亮而容易用肉眼觀察。尤其金星,是夜空中僅次於月亮的明亮天體,比夜空中最亮的恆星天狼星明亮 20 倍。

人們稱這五顆亮星為「行星」,因為和靜止不動的恆星不同,它們在天球上的運動顯而易見。例如,木星以 12 年為一週期在天球上運轉。中國古代天文學家將其稱作歲星,並以此為基礎制定了地支紀年。

如何理解這些天體的運動?古希臘天文學家認為,宇宙實際上是由一系列同心圓構成,地球處在圓心,太陽、月亮、水星、金星、火星、木星、土星,每乙個天體佔據了一層宇宙,在同心圓上繞著地球轉動。而其他星體則集體在最外層佔據了乙個球面,這個球面繞著天軸轉動。

這種宇宙觀反映了當時的哲學理念:宇宙應該是完美的,天體系統應該永恆平穩地運轉。

然而,希臘人發現他們「完美」的宇宙模型上有點小問題,那就是行星的「逆行」。這是乙個行星運動中令人困惑的現象。在夜空中,行星在天球上的運動軌跡大致是自西向東。

但在某些時候,人們會觀測到行星運動的速度漸漸變慢,直到停滯不前,並向反方向短暫地運動一段時間。在不久後,它們又會再次「扭頭」踏上原來的軌道。在「完美」的宇宙模型中,行星的逆行顯得不合規矩,但希臘人也對此無可奈何,只能忍痛對宇宙模型修修補補。

到了公元 140 年前後,這套模型已經變得無比繁複。出生在希臘的羅馬天文學家克羅狄斯·托勒密(Claudius Ptolemaeus)被公認是古代天文學理論的集大成者。在他出版的天文巨著《天文學大成》(Almagest)中展示了當時最先進的宇宙。

在這本書裡,地球已經被稍稍地移開了宇宙的中心,所有行星的軌道變成了偏心圓。除此以外,每個行星都有乙個屬於自己的小軌道,被稱作「本輪」。本輪套在偏心圓軌道上運動,而行星則在本輪上運動。

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