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1. 太阳的小知识

太阳的小知识 1. 关于太阳的科学知识

天文学释义它的体积是地球的130多万倍,太阳系的中心天体。

银河系的一颗普通恒星。与地球平均距离14960万千米,直径139万千米,从地球到太阳上去步行要走3500多年,就是坐飞机,也要坐20多年。

平均密度1.409克/立方厘米,质量1.989*10^33克,表面温度5770℃,中心温度1500万℃。由里向外分别为太阳核反应区、太阳对流层、太阳大气层。

其中心区不停地进行热核反应,所产生的能量以辐射方式向宇宙空间发射。其中二十二亿分之一的能量辐射到地球,成为地球上光和热的主要来源。

恒星也有自己的生命史,它们从诞生、成长到衰老,最终走向死亡。它们大小不同,色彩各异,演化的历程也不尽相同。

恒星与生命的联系不仅表现在它提供了光和热。实际上构成行星和生命物质的重原子就是在某些恒星生命结束时发生的爆发过程中创造出来的。

详解: 太阳(Sun)是一颗普通的恒星,目前在赫-罗图上度过了主序生涯的一半左右。它是一个质量为1989.1亿亿亿吨(约为地球质量的33万倍)、直径139.2万km(约为地球直径的109倍)的热气体(严格说是等离子体)球。

其平均密度为水的1.4倍,但这一平均密度隐含着很宽的密度范围,从超高密的核心到稀薄的外层。 作为一颗恒星太阳,其总体外观性质是,视星等为-26.3,光度为383亿亿亿瓦,绝对视星等(Mv)为+4.83,绝对热星等(Mb)为4.8,他是一颗**G2型矮星,有效温度等于开氏5770℃。

太阳与在轨道上绕它公转的地球的平均距离为149597870km(499.005光秒或1天文单位)。按质量计,它的物质构成是71%的氢、26%的氦和少量重元素。

太阳圆面在天空的角直径为32角分,与从地球所见的月球的角直径很接近,是一个奇妙的巧合(太阳直径约为月球的400倍而离我们的距离恰是地月距离的400倍),使日食看起来特别壮观。由于太阳比其他恒星离我们近得多,其视星等达到-26.8,成为地球上看到最明亮的天体。

太阳每25.4天自转一周(平均周期;赤道比高纬度自转得快),每2亿年绕银河系中心公转一周。太阳因自转而呈轻微扁平状,与完美球形相差0.001%,相当于赤道半径与极半径相差6km(地球这一差值为21km,月球为9km,木星9000km,土星5500km)。

差异虽然很小,但测量这一扁平性却很重要,因为任何稍大一点的扁平程度(哪怕是0.005%)将改变太阳引力对水星轨道的影响,而使根据水星近日点进动对广义相对论所做的检验成为不可信。太阳基本物理参数半径: 696295 千米.质量: 1.989*10^30 千克温度: 5770℃(表面) 1560万℃ (核心)总辐射功率: 3.83*10^26 焦耳/秒平均密度: 1.409 克/立方厘米日地平均距离: 1亿5千万 千米年龄: 约50亿年 到达地球大气上界的太阳辐射能量称为天文太阳辐射量。

在地球位于日地平均距离处时,地球大气上界垂直于太阳光线的单位面积在单位时间内所受到的太阳辐射的全谱总能量,称为太阳常数。太阳常数的常用单位为瓦/米2。

因观测方法和技术不同,得到的太阳常数值不同。世界气象组织 (WMO)1981年公布的太阳常数值是1368瓦/米2。

地球大气上界的太阳辐射光谱的99%以上在波长 0.15~4.0微米之间。大约50%的太阳辐射能量在可见光谱区(波长0.4~0.76微米),7%在紫外光谱区(波长<0.4微米),43%在红外光谱区(波长>0.76微米),最大能量在波长 0.475微米处。

由于太阳辐射波长较地面和大气辐射波长(约3~120微米)小得多,所以通常又称太阳辐射为短波辐射,称地面和大气辐射为长波辐射。太阳活动和日地距离的变化等会引起地球大气上界太阳辐射能量的变化。

对于人类来说,光辉的太阳无疑是宇宙中最重要的天体。万物生长靠太阳,没有太阳,地球上就不可能有姿态万千的生命现象,当然也不会孕育出作为智能生物的人类。

太阳给人们以光明和温暖,它带来了日夜和季节的轮回,左右着地球冷暖的变化,为地球生命提供了各种形式的能源。

2. 关于太阳的知识

太阳是太阳系的中心天体,占有太阳系总体质量的99.86%。太阳系中的八大行星、小行星、流星、彗星、外海王星天体以及星际尘埃等,都围绕着太阳公转,而太阳则围绕着银河系的中心公转。

太阳是位于太阳系中心的恒星,它几乎是热等离子体与磁场交织着的一个理想球体。太阳直径大约是1392000(1.392*10?)千米,相当于地球直径的109倍;体积大约是地球的130万倍;其质量大约是2*10千克(地球的330000倍)。

扩展资料:

太阳看起来很平静,实际上无时无刻不在发生剧烈的活动。太阳由里向外分别为太阳核反应区、太阳对流层、太阳大气层。其中22亿分之一的能量辐射到地球,成为地球上光和热的主要来源。太阳表面和大气层中的活动现象,诸如太阳黑子、耀斑和日冕物质喷发(日珥)等,会使太阳风大大增强,造成许多地球物理现象──例如极光增多、大气电离层和地磁的变化。

太阳活动和太阳风的增强还会严重干扰地球上无线电通讯及航天设备的正常工作,使卫星上的精密电子仪器遭受损害,地面通讯网络、电力控制网络发生混乱,甚至可能对航天飞机和空间站中宇航员的生命构成威胁。

百度百科-太阳系

百度百科-太阳

3. 关于太阳的科学知识要适合于儿童,

天文学释义它的体积是地球的130多万倍,太阳系的中心天体.银河系的一颗普通恒星.与地球平均距离14960万千米,直径139万千米,从地球到太阳上去步行要走3500多年,就是坐飞机,也要坐20多年.平均密度1.409克/立方厘米,质量1.989*10^33克,表面温度5770℃,中心温度1500万℃.由里向外分别为太阳核反应区、太阳对流层、太阳大气层.其中心区不停地进行热核反应,所产生的能量以辐射方式向宇宙空间发射.其中二十二亿分之一的能量辐射到地球,成为地球上光和热的主要来源.恒星也有自己的生命史,它们从诞生、成长到衰老,最终走向死亡.它们大小不同,色彩各异,演化的历程也不尽相同.恒星与生命的联系不仅表现在它提供了光和热.实际上构成行星和生命物质的重原子就是在某些恒星生命结束时发生的爆发过程中创造出来的.太阳(Sun)是一颗普通的恒星,目前在赫-罗图上度过了主序生涯的一半左右.它是一个质量为1989.1亿亿亿吨(约为地球质量的33万倍)、直径139.2万km(约为地球直径的109倍)的热气体(严格说是等离子体)球.其平均密度为水的1.4倍,但这一平均密度隐含着很宽的密度范围,从超高密的核心到稀薄的外层.作为一颗恒星太阳,其总体外观性质是,视星等为-26.3,光度为383亿亿亿瓦,绝对视星等(Mv)为+4.83,绝对热星等(Mb)为4.8,他是一颗**G2型矮星,有效温度等于开氏5770℃.太阳与在轨道上绕它公转的地球的平均距离为149597870km(499.005光秒或1天文单位).按质量计,它的物质构成是71%的氢、26%的氦和少量重元素.太阳圆面在天空的角直径为32角分,与从地球所见的月球的角直径很接近,是一个奇妙的巧合(太阳直径约为月球的400倍而离我们的距离恰是地月距离的400倍),使日食看起来特别壮观.由于太阳比其他恒星离我们近得多,其视星等达到-26.8,成为地球上看到最明亮的天体.太阳每25.4天自转一周(平均周期;赤道比高纬度自转得快),每2亿年绕银河系中心公转一周.太阳因自转而呈轻微扁平状,与完美球形相差0.001%,相当于赤道半径与极半径相差6km(地球这一差值为21km,月球为9km,木星9000km,土星5500km).差异虽然很小,但测量这一扁平性却很重要,因为任何稍大一点的扁平程度(哪怕是0.005%)将改变太阳引力对水星轨道的影响,而使根据水星近日点进动对广义相对论所做的检验成为不可信.太阳基本物理参数半径:696295 千米.质量:1.989*10^30 千克温度:5770℃(表面) 1560万℃ (核心)总辐射功率:3.83*10^26 焦耳/秒平均密度:1.409 克/立方厘米日地平均距离:1亿5千万 千米年龄:约50亿年到达地球大气上界的太阳辐射能量称为天文太阳辐射量.在地球位于日地平均距离处时,地球大气上界垂直于太阳光线的单位面积在单位时间内所受到的太阳辐射的全谱总能量,称为太阳常数.太阳常数的常用单位为瓦/米2.因观测方法和技术不同,得到的太阳常数值不同.世界气象组织 (WMO)1981年公布的太阳常数值是1368瓦/米2.地球大气上界的太阳辐射光谱的99%以上在波长 0.15~4.0微米之间.大约50%的太阳辐射能量在可见光谱区(波长0.0.76微米),7%在紫外光谱区(波长0.76微米),最大能量在波长 0.475微米处.由于太阳辐射波长较地面和大气辐射波长(约3~120微米)小得多,所以通常又称太阳辐射为短波辐射,称地面和大气辐射为长波辐射.太阳活动和日地距离的变化等会引起地球大气上界太阳辐射能量的变化.对于人类来说,光辉的太阳无疑是宇宙中最重要的天体.万物生长靠太阳,没有太阳,地球上就不可能有姿态万千的生命现象,当然也不会孕育出作为智能生物的人类.太阳给人们以光明和温暖,它带来了日夜和季节的轮回,左右着地球冷暖的变化,为地球生命提供了各种形式的能源.。

4. 有关太阳的小知识

天文学释义它的体积是地球的130多万倍,太阳系的中心天体。

银河系的一颗普通恒星。与地球平均距离14960万千米,直径139万千米,从地球到太阳上去步行要走3500多年,就是坐飞机,也要坐20多年。

平均密度1.409克/立方厘米,质量1.989*10^33克,表面温度5770℃,中心温度1500万℃。由里向外分别为太阳核反应区、太阳对流层、太阳大气层。

其中心区不停地进行热核反应,所产生的能量以辐射方式向宇宙空间发射。其中二十二亿分之一的能量辐射到地球,成为地球上光和热的主要来源。

恒星也有自己的生命史,它们从诞生、成长到衰老,最终走向死亡。它们大小不同,色彩各异,演化的历程也不尽相同。

恒星与生命的联系不仅表现在它提供了光和热。实际上构成行星和生命物质的重原子就是在某些恒星生命结束时发生的爆发过程中创造出来的。

太阳基本物理参数半径: 696295 千米.质量: 1.989*10^30 千克温度: 5770℃(表面) 1560万℃ (核心)总辐射功率: 3.83*10^26 焦耳/秒平均密度: 1.409 克/立方厘米日地平均距离: 1亿5千万 千米年龄: 约50亿年 到达地球大气上界的太阳辐射能量称为天文太阳辐射量。在地球位于日地平均距离处时,地球大气上界垂直于太阳光线的单位面积在单位时间内所受到的太阳辐射的全谱总能量,称为太阳常数。

太阳常数的常用单位为瓦/米2。因观测方法和技术不同,得到的太阳常数值不同。

世界气象组织 (WMO)1981年公布的太阳常数值是1368瓦/米2。地球大气上界的太阳辐射光谱的99%以上在波长 0.15~4.0微米之间。

大约50%的太阳辐射能量在可见光谱区(波长0.4~0.76微米),7%在紫外光谱区(波长<0.4微米),43%在红外光谱区(波长>0.76微米),最大能量在波长 0.475微米处。由于太阳辐射波长较地面和大气辐射波长(约3~120微米)小得多,所以通常又称太阳辐射为短波辐射,称地面和大气辐射为长波辐射。

太阳活动和日地距离的变化等会引起地球大气上界太阳辐射能量的变化。 对于人类来说,光辉的太阳无疑是宇宙中最重要的天体。

万物生长靠太阳,没有太阳,地球上就不可能有姿态万千的生命现象,当然也不会孕育出作为智能生物的人类。太阳给人们以光明和温暖,它带来了日夜和季节的轮回,左右着地球冷暖的变化,为地球生命提供了各种形式的能源。

在人类历史上,太阳一直是许多人顶礼膜拜的对象。中华民族的先民把自己的祖先炎帝尊为太阳神。

而在古希腊神话中,太阳神则是宙斯(万神之王)的儿子。 太阳,这个既令人生畏又受人崇敬的星球,它究竟由什么物质所组成,它的内部结构又是怎样的呢? 其实,太阳只是一颗非常普通的恒星,在广袤浩瀚的繁星世界里,太阳的亮度、大小和物质密度都处于中等水平。

只是因为它离地球最近,所以看上去是天空中最大最亮的天体。其它恒星离我们都非常遥远,即使是最近的恒星,也比太阳远27万倍,看上去只是一个闪烁的光点。

组成太阳的物质大多是些普通的气体,其中氢约占71%, 氦约占27%, 其它元素占2%。太阳从中心向外可分为核反应区、辐射区和对流区、太阳大气。

太阳的大气层,像地球的大气层一样,可按不同的高度和不同的性质分成各个圈层,即光球、色球和日冕三层。我们平常看到的太阳表面,是太阳大气的最底层,温度约是6000℃。

它是不透明的,因此我们不能直接看见太阳内部的结构。但是,天文学家根据物理理论和对太阳表面各种现象的研究,建立了太阳内部结构和物理状态的模型。

这一模型也已经被对于其他恒星的研究所证实,至少在大的方面,是可信的。 太阳的核心区域虽然很小,半径只是太阳半径的1/4,但却是太阳那巨大能量的真正源头。

太阳核心的温度极高,达1500万℃,压力也极大,使得由氢聚变为氦的热核反应得以发生,从而释放出极大的能量。这些能量再通过辐射层和对流层中物质的传递,才得以传送到达太阳光球的底部,并通过光球向外辐射出去。

太阳光球就是我们平常所看到的太阳圆面,通常所说的太阳半径也是指光球的半径。光球的表面是气态的,其平均密度只有水的几亿分之一,但由于它的厚度达500千米,所以光球是不透明的。

光球层的大气中存在着激烈的活动,用望远镜可以看到光球表面有许多密密麻麻的斑点状结构,很象一颗颗米粒,称之为米粒组织。它们极不稳定,一般持续时间仅为5~10分钟,其温度要比光球的平均温度高出300~400℃。

目前认为这种米粒组织是光球下面气体的剧烈对流造成的现象。 光球表面另一种著名的活动现象便是太阳黑子。

黑子是光球层上的巨大气流旋涡,大多呈现近椭圆形,在明亮的光球背景反衬下显得比较暗黑,但实际上它们的温度高达4000℃左右,倘若能把黑子单独取出,一个大黑子便可以发出相当于满月的光芒。日面上黑子出现的情况不断变化,这种变化反映了太阳辐射能量的变化。

太阳黑子的变化存在复杂的周期现象,平均活动周期为11.2年。 紧贴光球以上的一层大气称为色球层,平时不易被观测到,过去这一区域只是在日全食时才能被看到。

当月亮遮掩了光球明亮光辉的一瞬间,人们能发现日轮边缘上有一层玫瑰红的。

5. 太阳和火星的知识

火 星 的 基 本 资 料 火星是太阳系九大行星之一,按离太阳由近到远的顺序,火星排在地球的后面,列为第四.它的平均直径为6790公里,约为地球直径的一半.它的密度也比地球小,为3.933克/立方厘米(地球为5.52克/立方厘米).火星与太阳的平均距离为228000000公里,环绕太阳一圈约相当于地球上的687天.火星上的一天相当于地球上的24小时37分22.6秒,比地球的一天稍长一点儿.火星有两个小卫星:火卫一和火卫二.火星的自转轴同地球一样,也是倾斜的,同时因为它也具有大气,所以也和地球一样有四季节变化.火星表面的平均大气温度为零下23摄氏度.火星没有可检测出的磁场,连同它密度小的情况,可以认定它没有大型的金属内核.火星有稀薄的大气,其表面的大气压为7.5毫巴,相当于地球上30~40公里高度处的大气压.火星大气的主要成分(约95%)是二氧化碳,有约 3%的氮,1~2%的氩,合起来约为0.1%的一氧化碳和氧,还有极少量的臭氧和氢,水汽的数量很少,随季节和位置而变化,平均约为大气总量的0.01%.如果火星大气中的水全部凝聚,也只能形成0.01%毫米厚的水膜覆盖整个火星表面.和地球上相似,火星大气中也飘浮着云,但和地球上不同的是,火星大气中云的主要成分是二氧化碳和水.火星极区的冬季,大气温度低于二氧化碳的凝固点,因而形成覆盖极区的浓雾状的干冰云.经测定,极区的云中也有冰的成分.中纬度地区的冬季,温度也在冰点以下,水汽凝结,形成冰云. 由于火星轨道的偏心率较大,火星的近日距和远日距相差4200万公里.这就造成了火星同地球的距离有较大变化.火星与地球的距离同发生冲日的月份有关.最小距离是在 8月底,在这前后发生的冲叫作近日点冲或大冲,此时火星同地球的距离只有 5,600万公里左右.火星在轨道上运行一圈约687天,地球平均要经过780天(最少764天,最多806天左右)才与火星相冲一次.这样,相冲的点约16年在轨道上转一圈.这就是说,火星大冲大约每15年或17年发生一次.上一次火星大冲发生在1986年 7月10日.今年火星冲日发生在北京时间8月29日2时,火星与地球距离最近的时刻是8月27日18时.届时火星距离地球55758005公里,是5万多年以来最近的一次. 火 星 的 地 貌 在望远镜中,火星呈现为一个明亮而模糊的微红色圆面.最引人注目的是,覆盖在两极地区的白色极冠,其大小随火星季节而变化.在较大的望远镜中,还可以观测到线度至少几百公里的明亮或黑暗区域:明亮而呈桔**的区域称为“大陆”,几乎占火星总面积的六分之五;黑暗区域称为“海洋”,其颜色常随季节变化. 火星南北半球之间有着令人惊异的不同.就火星的地质史来说,南半部比较古老,表面崎岖而密布环形山.这些环形山估计多半是在火星历史的早期(可能是最初的十亿年)形成的;北半部则以大的火山熔岩平原为特征,这些熔岩平原很象月球上的“海”,其中还有一些死火山.北半部地势普遍比南半部低,环形山也比南半部少得多.火星表面的高低差别一般在 5~10公里左右.火星的沙漠部分被红色的硅酸盐、赤铁矿等铁的氧化物以及其他金属的化合物所覆盖,因而显出明亮的橙红色.这些覆盖物均为较年轻的物质,可能源于火山或风化. 火星表面上的地理特征,主要有:环形山和火山. 和月面相比,火星上环形山的数量要少得多,环形山边缘坡度平缓(坡度都小于10°),不象月面环形山能投射出尖尖的影子,这表明环形山曾受到严重的侵蚀.环形山可以分为两种:火山成因的环形山和陨石撞击而成的环形山.以地球表面的标准来看,火星表面的许多表面结构都算是巨型的.如火星上巨大的盾形火山比地球上的大得多.地球上夏威夷的冒纳罗亚和莫纳克亚两座火山加在一起直径约200公里,高出洋底9公里,而火星上最大的奥林匹斯火山直径约为550公里,高出周围地面27公里之多.还有类似这样的大型火山,位于长达2000公里的塔西斯高地,这一地区比周围的北半球平原高出10公里.火星的盾形火山在形状和结构上酷似夏威夷的盾形火山.这些破火山口一度曾是熔岩的出口.熔岩沿着火山侧面流下,形成从中心向四面延伸的呈辐射状的地形.许多直径 100公里左右的处于不同保存状态的火山,它们分散在火星表面,大部分在北半球.至于由陨石撞击形成的环形山,最大的是海纳斯盆地,宽达1,600公里,深至少4公里.南半球有些地区环形山密度同月球上明亮的高地环形山区差不多,推测它们形成的年代也差不多,为40~45亿年.这些地区仍保留着古老的地表.北半球的大多数地区由于熔岩流的不断覆盖,古老的地表已不复存在.平原上的少数环形山是平原形成以后受陨石撞击的记录. 火星表面上最引人注目的特征是位于赤道地区的巨大的峡谷.最大的一个是位于赤道以南的水手谷,它实际上是一系列峡谷,在赤道地区延伸 4000多公里,比周围地面低6公里.峡谷壁通常十分陡峭,有明显的边界,并显示出陷落和山崩活动的迹象.一些错综复杂的较小的峡谷可能是地下冰融解和蒸发期间形成的,也可能是由风或水的侵蚀造成.较大峡谷的成因至今还不知道. 现在的火星是一个荒凉的世界,表面不存在液态水,但在火星表面有一些宽阔而弯曲的河床.这些河。

6. 关于太阳的问题

都不对.一、为什么早上的太阳比中午看起来大?早晨和中午的太阳距离地球的远近是一样的.为什么早晨的太阳看起来较中午时大呢?这是视觉的差误、错觉.同一个物体,放在比它大的物体群中显得小,而放在比它小的物体群中显得大.同样道理,早晨的太阳,从地平线上升起来的背衬是树木、房屋及远山和一小角天空,在这样的比较下,此时太阳显得大.而中午太阳高高升起,广阔无垠的天空是背衬,此时太阳就显得小了.其次,同一物体白色的比黑色的显得大些,这种物理现象叫做“光渗作用”.当太阳初升时,背景是黑沉沉的天空,太阳格外明亮;中午时,背景是万里蓝天,太阳与其亮度反差不大,就显得小些.网上还有另外一种解释,说是早上太阳比较大与大气光折射最后成虚像的视角有关,或者说由于早上空气中水分的含量大,造成阳光在传播过程中被折射,就像放大镜的原理一样,看起来大了.这类解释不怎么令人信服.前者说与大气光折射有关,比较模糊,何况中午就没有大气光折射了?后者说早上空气水分含量大,要是干旱的地方,这种解释根本就是胡说了.二、为什么早上凉,中午热?主要原因是早晨太阳斜射大地,中午太阳直射大地.在相同的时间、相等的面积里,直射比斜射热量高.同时,在夜里,太阳照射到地面上的热度消散了,所以早上感到凉快;中午,太阳的热度照射到地面上,所以感到热.温度的凉与热,并不能说明太阳距离地面的远与近.(是气温,大气的温度有积累)。

科普小知识的手抄报内容

太空知识手抄报:

关于太空的科学小知识

1、我们的太阳系的所有行星中,只有金星和水星是没有卫星的。

在我们的太阳系中,一共有176颗已确认的卫星环绕着它们的主行星,而且有一些卫星比水星的个儿头还要大。2、如果一颗恒星太靠近黑洞,会被黑洞撕裂。

在20年的时间中,一支天文学家团队一直在观测银河中央一颗围绕黑洞运行的恒星。目前恒星距离黑洞的位置近的足以出现“引力红移”,也就是说随着黑洞的引力逐渐增强,该恒星的光线会失去能量。

3、太阳系中最热的行星是金星。很多人会觉得应该是水星,因为它距离太阳最近。

但是金星的大气层中大量的气体造成了“温室效应”,导致金星表面的恒定温度高达462摄氏度。4、太阳系有46亿岁了。

准确的来讲,太阳系的岁数是45.71亿岁。科学家预测大约50亿年后,我们的太阳会扩张成一个红巨星。

大约75亿年后,其扩大的表面就会吞噬掉地球。5、土星较小的一颗卫星——土卫二反射了90%的太阳光。

由于其表面被冰覆盖,因此很少能吸收阳光,基本上反射走了。土卫二的表面温度可以达到零下201摄氏度。

6、已经发现的最高山峰是火星上的奥林匹斯山。它的顶峰有25公里高,是珠穆朗玛峰的近3倍高。

而且它不仅高,而且面积还有30万平方公里——这跟亚利桑那州一般大了。7、M51涡状星系是我们发现的第一个旋涡状的天体。

涡状星系庞大螺旋的旋臂是由细长排列的恒星和气体构成的,还洒满了大量的宇宙尘埃。这些旋臂的作用就像是制造恒星的工厂,压缩氢气并制造出一群新的恒星。

8、一光年是光在一年中行进的距离。光1秒钟能移动30万公里,因此1光年大约相当于5,903,026,326,255英里(9,460,730,472,581公里)。

9、银河系的宽度达到105700光年。我们乘坐现代太空船需要花费4.5亿年的时间才能到达银河系的中心。

10、太阳的质量是地球质量的33万倍还多。太阳的直径大约是地球的109倍,填满太阳大约要用到130万个地球。

事实上太阳的质量巨大无比,占了全部太阳系质量的99.85%。11、宇航员留在月球表面上的鞋印不会消失,因为月球上没有风。

等等,如果月球上没有风,那旗子是怎么飘起来的?事实上旗子并不是被风吹起来的。你看到的褶皱是因为宇航员费尽力气想把一根难搞的水平伸缩拉杆从旗子的上边缘中拔出来导致的。

12、由于引力较小,在地球上体重220磅的人在火星上只有84磅重。当要把机器人送往火星表面时,科学家就会考虑到这一点,他们会为机器人安装更多的设备并且会用更耐用的材料打造机器人。

13、木星已知的卫星多达79个。木星是太阳系中卫星最多的行星,而且也有着太阳系中最大的卫星。

这颗最大的卫星被称为木卫三(Ganymede),直径5262公里——比水星还要大,而且只用双筒望远镜就能观测到。14、火星的一天有24小时39分35秒长。

因此你可能会觉得火星的一年要比地球短?错!由于火星围绕太阳公转的速度比地球要慢,因此火星上的1年有687天。

15、NASA的月球陨坑观测与遥感卫星(LCROSS)发现了月球上存在水的证据。

尽管就目前条件来看,月球的表面不可能存在水,但是科学家相信月球两极寒冷的永不见光的陨坑中存在有水冻结成的冰。

 在各个领域,大家都看到过许多经典的手抄报吧,借助手抄报可以有效培养我们的动手动脑能力。那些被广泛运用的手抄报都是什么样子的呢?下面是我收集整理的科普小知识的手抄报内容,欢迎大家分享。

 1.什么是宇宙?

 答:宇宙是天地万物的总称,它既没有边际,也没有尽头,同时也没有开始和终结。

 2.银河系有多大?

 答:许许多多的恒星合在一起,组成一个巨大的星系,其中太阳系所在的星系叫银河系。银河系像一只大铁饼,宽约8万光年,中心厚约1.2万光年,恒星的总数在1000颗以上。

 3.为什么白天看不见星星?

 答:因为白天部分阳光被大气中的气体和尘埃散射,把天空照得十分明亮,再加上太阳辐射的光线非常强烈,使我们看不出星星来了。

 4.太阳系里有哪些天体?

 答:太阳系中有9大行星。它们依次是:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星和冥王星。另外,太阳系里还有许多小行星,彗星和流星,已正式编号的小行星有2958颗。最著名的彗星是哈雷彗星。

 5.为什么星星有不同的颜色?

 答:星星的颜色决定于它的温度。不同的颜色代表着不同的表面温度:发蓝的星星表面温度高,发红的星星表面温度低。

 6.最亮的星是什么星?

 答:天空中最亮的星是大犬座里的天狼星,星等为1.46等。距地球8.7光年。

 7.怎样找北极星?

 答:在天空中很容易找到北极星:先找到大熊星,再找到北斗七星。从勺头边上的那两颗指极星引出一条直线,它延长过去正好通过北极星。北极星到勺头的距离,正好是两颗指极星间距离的5倍。也可以通过“仙后座”找北极星。

 8.蓝天有多高?

 答:“蓝天”其实是地球的大气层。大气层是包围着地球的空气,根据空气密度的不同分为5层,总共有2000-3000公里厚。但绝大部分空气都集中在从地面到15公里高以下的地方,越往高处空气越稀薄。大气层有多厚,蓝天就应该有多高。

 9.为什么天空是蓝色的?

 答:当太阳光照射到地球的大气层时,蓝色光最容易从其他颜色中分离出来,扩散到空气中再反射出来。而其他颜色的光穿透能力很强,透过大气层照到地球上,于是我们看天空只能见到日光中的蓝色光。

 10.为什么日落时天空是红的?

 答:因为日落时阳光在大气层中走的路程特别远。除了红色光外,其他几种颜色的光传播不了那么远,还没到我们眼睛之前就都散失掉了。只有红色光线跑得最远,能传到我们眼睛里,所以我们看到日落时的天空的颜色就成了红色的。

 11.月亮会发光吗?

 答:月亮不是恒星,它不能发光,但它能反射太阳光。虽然它反射的光只有百分之七能到达地球,但足够照亮我们地球上的黑夜。

 12.我们能看到多少颗星星?

 答:用我们的肉眼从地球上能看到7000颗星,但是因为地球是圆的,不论我们站在地球上的什么地方,都只能看到半边天空,而且靠近地平线的星星又看不清楚,所以我们用肉眼实际上只能看到大约3000颗星。

 13.太阳的温度有多高?

 答:太阳的中心温度高达192,000,000℃,表面温度为6000℃。但由于太阳离我们非常远,有1.5亿公里,所以,我们就不觉得那么热了。

 14.地球为什么会转圈?

 答:因为地球有引力,地球正是由于这种引力的作用才转圈的。地球自转的速度每小时1700公里,合每秒470米;公转的速度大约每秒种29.8公里。

 15.中午的太阳为什么是白色?

 答:因为中午时,太阳光能够直接照在地面上,不像早晚要受地面上的东西(如高山、林木、楼房,以及混浊空气)的阻挡,所以,它仍然是原来的白色光,刺激得人不敢睁眼睛。

 16.在月球上走路为什么费劲?

 答:因为月球上的吸引力很小,走路很容易滑倒,一分钟只能走20步。如果走急了,就容易飞起来,一飞起来,就好长时间站不稳,所以,在月球上走路就很费劲。

 17.地球为什么不发光?

 答:因为地球的温度比较低,最热的地方(地核心)才二三千度,不像太阳温度那样高,能引起热核反应,所以地球不会发光。

 18.人为什么感觉不出地球在转动?

 答:因为地球很大,转得又很平稳,我们也在同地球一起转动,我们以自己为参照物,所以就感觉不出地球在转动。

 19.打雷是怎么回事?

 答:这是阴电和阳电碰到一起发生的自然现象。下雨时,天上的云有的带阳电,有的带阴电,两种云碰到一起时,就会放电,发出很亮很亮的闪电,同时又放出很大的热量,使周围的空气很快受热,膨胀,并且发出很大的声音,这就是雷声。

 20.流星雨是怎么回事?

 答:宇宙中有许多小天体按着自己的轨道和速度飞行。有的自己炸碎了,有的和其他天体撞碎了。但它们继续向前飞行。当它们的轨道和地球轨道碰到一起时,像雨点一样落到了地面,这种现象就叫流星雨。

 21.云为什么会走?

 答:云是浮在空中的水蒸气。空气在空中也是不停地流动着的。空气的流动就是风,就把云彩吹走了。空气流动得越快,云就走得越快。

 22.飞机为什么能飞上天?

 答:飞机有两个机翼,像小鸟的翅膀一样,它还有推进器。机翼能产生升力,把飞机托起在空中;推进器能产生能力,把飞机推向前进。因此,飞机就能像鸟儿一样飞上天了。

 拓展:

 生活科普小知识的手抄报内容

 1、为什么飞机上要装红绿灯?

 在睛朗的夜晚,如果听“隆隆”的飞机声,小朋友们都爱去观看。这时我们可以看到天上有红、绿、白三种颜色的灯光慢慢地移动。这是飞机上的航行灯。飞机在夜间飞行,为了避免撞机事故,在飞机的两翼和尾巴上,都装了航行灯。这跟大城市十字路口安装红绿灯,用来指挥往来的车辆,避免发生交通事故,是一样的。从飞行员的位置来看,红灯装在左翼尖;绿灯装在右翼尖;白灯装在机尾。如果飞行员在夜航中看见红、绿两盏灯,就知道有一架飞机向他正迎面飞来。要是和他的`飞机在同一高度的话就有可能发生对撞,必须设法避开。假使他只看到一盏灯光,说明来的飞机在自己的左侧或右侧;要是同时看到三盏灯,说明对方是在自己的上面或者下面飞行。这两种情况都不会发生相撞的危险。

 2、踩瘪的乒乓球,为什么用开水一烫就会鼓起来呢

 小朋友玩乒乓球,有时不小心,一脚把乒乓球踩瘪了。只要用开水一烫,乒乓球又变圆了。这是什么原因呢?乒乓球里充满了空气,踩瘪的时候,空气被压紧了,撑不回来。用开水一烫,乒乓球里的空气受热膨胀,就把踩瘪的地方撑回来,恢复原来的形状。

 3、为什么用望远镜能看清远处的东西

 望远镜都有两块凸起的玻圆玻璃,叫做凸视镜。前面的一块大,叫物镜;后面的一块小,叫目镜。物镜能够把远处景物的影像移到目镜近前,你对着目镜看去,就可像拿放大镜看面前的东西,这样,远处的景物看起来就仿佛在近处了。

 4、为什么橡皮能擦去铅笔字

 铅笔芯是用石墨加上粘土制成的。石墨质软,色墨,容易附着在纸张上,所以能写出字。橡皮很柔软,摩擦力大,又有些粘性,在纸上擦擦,能把写上去的铅笔字迹粘走,又不会损伤纸面,因些用像皮能擦去铅笔字。要是用圆珠笔写字,油漆会渗透进纸张里,就不容易擦去了。

 5、饺子煮熟了,为什么会浮起来

 生饺子比水重,放进锅里先沉下去。煮熟了饺馅和饺皮受热膨胀起来,变得胖鼓鼓的,浮力大了,它就浮起来了。煮汤圆、馄饨也是这样,浮起来,就说明煮熟了。道理和煮饺子一样。

 6、敲锣的时候,为什么把锣心一按,锣就不响了

 在没有敲锣以前,如果你用手模锣面,不会感到它有什么振动。可是,当锣敲响的时候,你轻轻模一模,就会感到锣面在振动。我们听到的锣声,就是锣面振动,发出声波,通过空气传到我们耳朵里来。要是用手把锣心一按,锣停止振动,没有发出声波,当然就不响了。其他的东西也是振动才发声的。

 7、筷子插在有水的玻璃杯里,为什么像是折断了

 把筷子插在盛水的玻璃杯里,看上去可像折断了;再把筷子拿起来看看,却是好的,连弯也不弯。这是怎么回事呢?

 这是光线耍的把戏。光线穿过透明的东西,如玻璃、空气和清水,但是前进的方向和速度有变化。在空气里,光是笔直地前进的;可是,穿过另外一些性质不同的透明东西,却要改变方向,转个弯儿,这就叫折光。另外,光在空气里走得快些,在水里走得慢些。把筷子插在盛水的玻璃杯里,筷子一半在水里,一半在空气中,筷子反射进我们眼睛的光,在穿过水和空气时,速度和方向不同,看起来就好像筷子折断了。

 8、冬天摸铁制的东西,为什么比摸木头制的东西冷

 冬天,小朋友在操场上摸滑梯的铁扶手,觉得比摸木船或木马要冷得多。这是为什么呢?其实,它们本身的温度是一样的人们所以会感到铁的比木头的冷,是因为铁传热比木头快得多。我们握着滑梯的铁扶手,觉得冰冷剌骨,是因为我们手上的热很快地传到整根铁扶手上,散失掉了。用手摸木船或木马的时候,手上的热只传到摸着的那小部分木头上,不容易传走散开,就不觉得像摸铁那么冰冷了。

 9、冬天,为什么我们嘴里会呼出白气

 天气冷的时候,我们轻轻地用嘴呼一口气,就能看到一股白气冒出来。夏天,你大口大口地呼气,却一点也看不见白气。那是为什么呢?

 我们正常人的体温是37度左右,冬天的气温,比我们的体温低多了。我们呼出来的热气含有水分,碰到外面的冷空气,就凝结成很小很小的小水珠,看上去像阵阵“白烟”似的。夏天天气热,气温高,我们从嘴里呼出来的气不会凝结成小水珠,也就看不见“白烟”了。

 10、玻璃瓶里的水结了冰,为什么会使瓶子破裂

 在冬天,当气温下降到摄氏零度以下的时候,水就会结冰。这时,如果用玻璃瓶盛上水,放在室外,瓶里的水也会结冰。温度越低,结的冰越厚,最后玻璃瓶就破裂了。这是因为水有个“怪脾气”,当它冷到聂氏零度以下结冰时,体积不但不缩小,反而会变大,因此,就把玻璃瓶胀破了。

 11、水发热了,为什么会发出声音

 烧水的时候,底层的水先受热,壶底会出现一个个小气泡,发出轻微的“嘶嘶”声。水越烧越热,小气泡纷纷离开壶底向上升,没有升到水面就破裂了,引起空气振动,水壶就开始“哼哼”起来,声调比较尖,似乎在告诉你;水快开了。

 水烧开以后,产生的气泡又多又大,直到冲出水面才破裂,引起空气更大的振动,就发出“噗噗”的声音,声调比较低沉。因此有人说;“响水不开,开水不响”。其实水热到一定程度都响,只是音调有差别。有经验的人,能根据水壳发出的声音,判断水烧开了没有。小朋友自己可以观察一下,看是不是这样。

 12、冰箱里的冷冰室,为什么要设在最上层

 因为冷空气会向下沉,热空气会上升,冰箱的冷冰室设在最高一层,周围的空气受冷沉了下去,热空气上升补充到冷冰室周围,受冷以后又沉降下去,下面的热空气又升上来------这样冷热对流,上上下下,往返循环,就使整个冰箱里的温度都降下来了,冷藏食品就能达到最好的效果。如果冷藏室设置在冰箱底层,它冷却的空气只能停留在冰箱底部,这样,冰箱中上层的空气冷不下来,放在里面的食品就达不到冷冻的效果。同样道粳,要是用冰来冷却食品,也应该把冰块放在食品的上面。

 13、厕所贮水箱里的水,为什么不会满出来

 厕所的贮水箱里有一台很精巧的机械装置,一头有空心球,一头有活塞,当水箱里的水装到一定高度的时候,空心球就被水的浮力托起来,另一头的活塞就会压下,塞住进水口,使水不再流进水箱。当我们需要冲洗粪便的时候,只要把板手一板,连杆将塞住出水口的橡皮碗提起,水就哗哗啦从贮水箱流出来,把粪便冲去,等到水箱里的水流完的时候,空心球沉到水箱底,另一头的进水活塞便抬起来,让水流埋水箱,空心球又随着水面慢慢上升,升到规定的高度,进水口又自动关闭了。

 另外,水箱里还有一根溢水管。如果空心球里的高低位置不合适,水流进来过多,多余的水就从溢水管流走,不会满出箱外,流到地上。出现这种情况,只要调节空心球的位置,使水面比溢水管口低,就不会浪费水了。

 14、电风扇为什么能使人感到凉快

 夏天,电风扇转动起来,马上凉风习习,使我们感到凉快多了。是不是电风扇把空气吹凉了呢?不是的,如果你把温度计放在电风扇前面吹,即使吹五分钟或十分钟,温度还是不会降低。这说明电风扇是不能把空气吹凉的。

 电风扇使人感到凉快,主要是电风扇的叶片转动起来,产生了风,把我们身体周围的热空气赶跑了,让比较冷的空气流过补充,我们就感得凉快习习。空气流动使皮蒸发水分的速度加快,我们身体散失的热量多了,也就越感到凉快。

 15、为什么睡觉要用枕头

 有的小朋友睡觉不用枕头,他们把枕头掉在一边或者把头缩到枕头下边。这样,起身以后往往眼皮浮肿。人体颈部的脊椎骨是自然弯曲的。如果睡觉时不用枕头,头部位置太低,脖子下面没有依托的东西,颈部的肌肉、血管都绷得紧紧的,会影响头部血管循环;时间久了就感得脖子醋酸的,醒来时头昏脑胀眼皮肿。所以睡觉必须用枕头。有了枕头,睡觉时颈部肌内可以放松,躺着才舒服,呼吸顺畅,容易入睡,醒来时也不会感得颈酸。

 16、夏天睡觉的时候,为什么肚子上要盖东西

 天热的时候,不少小朋友光着上身,下身只穿一条小裤衩,就睡觉了。要记住;腹部还得盖一条毛巾或小单被才行,为什么呢?

 因为人睡觉的时候,肌内放松,身体里面许多器官的活动也减慢下来,体温比醒的时候要低,容易着凉,腹部的肌内比较薄,特别是肚脐周围的腹肌更薄。小肚子受了凉,肠子蠕动就增快,使肠子里还没有完全消化和吸收的食物渣滓,随着大量的水分提早排泄出来。这时,肚子会咕噜噜地响,引起肚痛或腹泻,所以,睡觉时要注意保暖。即使在夏天,晚上睡觉时肚子上也要盖上一条毛巾或小单被。

 17、为什么用冷水洗澡后反而觉得热

 我们的皮肤上有许多汗毛孔,要是用温水洗澡,汗毛孔都胀开了,汗排得又多又流畅,身体里的热量散发得快,洗完澡以后感得凉爽舒畅。相反,用冷水洗澡,汗毛孔都收缩了,排出的汗少,身体里的热量散不出去。虽然用冷水冲淋时觉得凉快,可是洗完澡以后,四周的气温比皮肤表面的温度高,所以感到身上暖烘烘的。

 18、夏天,为什么穿浅色衣服比穿深色的凉快

 我们先来做个小实验;找一块黑布和一块白布,各包上同样大小的冰块或半根冰棒,放在阳光下。过一会儿,我们去看看哪块冰融得块,结果是黑布包的先融化。这是因为黑包容易吸收太阳的光和热,白色会把太阳光反射掉一部分,所以黑布包的冰先化了。

 同样道理,夏天人们穿浅色或白色衣服。能把照在它上面的阳光反射掉一部分,使人感到凉爽,穿黑色或深色的衣服,却吸收太阳光,使人感到闷热。

 19、穿三件薄毛线衣暖还是穿一件很厚的毛线衣暖和

 有的小朋友怕麻烦,冬天不乐意多穿衣服。有位小朋友对母亲说;“您把三根毛线并在一起,织一件三倍厚的毛线衣,我只穿一件就顶三件了,妈妈也可以省去许多织毛线衣的时间。”可是妈妈不赞成。究竟是穿三件毛线衣暖和呢,还是穿一件三倍厚的毛线衣暖和呢?

 这位小朋友的建议似乎很聪明,其实,穿一件三倍厚的毛线衣,就是不及穿三件薄毛线衣暖和。因为毛线衣本身并不能给我们增加温度,主要是靠毛线之间包藏着的空气隔热,使我们身上的热气不容易散失,就感到温暖。毛线衣里包藏的空气越多,就越保暖。穿三件薄毛线衣,有三层保暖的空气;穿一件呢,不论它有多厚,也只有一层保暖空气。所以,穿三件薄毛线衣比穿一件三倍厚的毛线衣要暖和。

 20、日光灯管打破了,人为什么要马上离开

 日光灯管如果不小心打破了,不论大人小孩,都应该马上离开。因为日光灯管里装有毒性很大的水银蒸气,人吸进了这种蒸气,对神经系统和消化系统都很有害。应该等水银蒸气散发完了,再由大人去打扫碎灯管。

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