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大約 47 億年前,塵埃聚集在宇宙中,形成了地球和它所在的太陽系的其他行星。 當時,空氣中不含氧氣,但含有大量的二氧化碳(二氧化碳氣體)和氮氣。
最初,地球很小,但由於宇宙中小恆星的不斷撞擊,它的大小不斷增加。 當它撞擊時,能量聚集,溫度公升高,最終融化成液體。
很快,恆星撞擊的次數減少,地球表面的溫度降低,形成了地殼。 這就是今天的地球表面。 然而,地球內部的岩漿不斷噴發,形成了大量的火山。 火山灰中的水蒸氣冷卻並凝結成水,形成海洋。
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在太陽形成的早期,恆星周圍的塵埃和礫石在很長一段時間內碰撞收縮,最終形成了8顆行星......
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大約45億年前,一些氣體、塵埃、冰粒等物質聚集在一起,逐漸形成了地球的原型,地球只有1公里大小,與浩瀚的宇宙相比,這是非常小的。
但正是這個“小地球”不斷旋轉,吸收和聚集著周圍的其他物質,經過幾千萬年的積累,逐漸形成了現在地球的大小,只是當時的地球與現在的地球完全不同。
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據說宇宙大坍縮
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我們所知道的地球之上是什麼? 植物、動物、人類。 但是,在這三件事中,誰先出生呢? 它是一種植物。
植物的祖先誕生於數億年前,正是它們改變了地球,使我們和動物得以存在。
地球現在是什麼樣子的? 是藍色加綠色嗎? 但過去在地球上並非如此。
過去,地球不僅嚴酷,而且死氣沉沉。 沒有植物,沒有動物,也沒有人類。 但隨著海洋的誕生,這一切都逐漸發生了變化。
存在於海洋中的細菌,起初是紫色的。 它們分布在世界大部分地區,使地球看起來是紫色的。 直到後來,陽光才深入海洋,導致該物種的一些進化。
紫色細菌會變成綠色,但這不僅僅是顏色的問題,最主要的是這些細菌可以產生氧氣。
隨著時間的流逝,出現了無葉植物。 這些植物沒有葉子,只能在沿海地區生存。 它不會長成地球上一堆奇怪的岩石。
為了克服這一困難,植物進化出葉子並發展出所謂的陽光光不足。 每片葉子都含有一種叫做葉綠素的東西,葉綠素是當時綠色細菌的直接孫子。 它們對陽光做出反應並進行光合作用,每天吸收幾公升二氧化碳並排出大量氧氣。
糖是植物生長時必不可少的成分,植物利用水來吸收糖分。 所以這吸引了很多動物爬上岸。 首先是可以用肺呼吸的動物,然後是兩棲動物,後來是陸地動物。
但就在這個時候,進化出了乙個新的物種,恐龍。
當時,恐龍2號和恐龍3號都是素食主義者,而且都是素食主義者。 其中最大的是蜥腳類恐龍。 它們的體型大約是生活在陸地上的最大食草動物的 30 倍,吃的東西是大象的兩倍。
正因為如此,植物受到極大的威脅。 如果這種情況繼續下去,植物可能無法提供更多的氧氣,地球將無法繁殖更多的物種,甚至可能面臨滅絕的危險。 於是植物也開始了它們的進化,並進化出許多強大的殺手特徵。
例如,有刺的植物,或活躍的植物,以及一系列有毒植物,等等。 還有一些植物的葉子向上生長,例如巨型紅杉,它們的樹枝可以長得又長又大,每年有近一平方公尺的木頭被它們覆蓋。 於是恐龍和植物開始有點平衡。
如果那顆恆星當時沒有墜落到地球表面,也許恐龍和植物會像這樣平靜地生存下來。 但地球的隕落最終導致了恐龍的滅亡。
說到巨型紅杉,讓我們回到今天。 如此巨大的紅杉樹都是從不到一立方厘公尺的種子中生長出來的。 因此,讓我們拭目以待,看看未來是否會有任何新物種或新進化。
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地球是乙個不規則的橢圓球體,兩極略微扁平,赤道略微凸起。
地球是太陽系內外的第三大行星,也是太陽系中直徑、質量和密度最大的類地行星,距離太陽約1億公里(1個天文單位)。
地球赤道半徑為公里,極半徑為公里,平均半徑約為6371公里,赤道周長約為40075公里。 地球表面積為1億平方公里,其中71%是海洋,29%是陸地。 大氣的主要成分是氮氣和氧氣,以及少量的二氧化碳和氬氣。
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地球是乙個不規則的橢圓球體,兩極略微扁平,赤道略微凸起。
地球不是乙個規則的球體,而是乙個不規則的橢圓球體,兩極的赤道略微扁平,誇張地說,有點像"梨",稱其為"梨形"。地球的赤道半徑大約很長,與地球的平均半徑相比是如此之小,以至於從太空的角度來看,它仍然可以被視為乙個規則的球體。 如果按照這個比例製作半徑為1公尺的地球儀,赤道半徑只比極半徑長3公釐左右,人眼很難察覺,所以在製作地球儀時總是做成乙個規則的球體。
地球概述:
地球總面積約為1億平方公里其中,約1億平方公里)為陸地,其餘1億平方公里為水。陸地主要分布在北半球,有五大洲:歐亞大陸、非洲、美洲、澳大利亞和南極洲,以及許多島嶼。
海洋包括太平洋、大西洋、印度洋、北冰洋和南大洋及其附屬海域。 海岸線長10,000公里。
地球的自轉
地球繞自轉軸自西向東旋轉。 在地球赤道,自轉的線速度為每秒 465 公尺。 各種天體在天空中公升起,在東方公升起,在西方落下的現象,是地球自轉的反映。
地球的自轉是第乙個被用作測量時間的基準。 自20世紀以來,由於天文觀測技術的發展,人們發現地球的自轉是不均勻的。 1967年,國際社會開始建立比地球自轉更準確、更穩定的原子。
由於原子時間的建立和採用,人們陸續發現了地球自轉的各種變化。 天文學家已經知道,地球的自轉速度存在長期的減速、不規則變化和週期性變化。
地球自轉的週期性變化主要包括年週期的變化、月週期、半月週期的變化以及近日和半日週期的變化。 年週期變化又稱季節變化,是在20世紀30年代發現的,表現為春季地球自轉緩慢,秋季地球自轉加速,也承載著半年週期的變化。 年變化幅度為20-25毫秒,主要由風的季節變化引起。
半年變化的幅度為8 9毫秒,主要是由太陽的潮汐作用引起的。 此外,月月和半月週期的變化幅度約為1毫秒,是由月球的潮汐力引起的。 地球的自轉有乙個日晷和半日晷的變化,直到最近十年才被發現和證實,振幅只有幾毫秒左右,主要是由月球的日日和半日日潮汐作用引起的。
地球在旋轉
地球公轉的軌道是橢圓形的,軌道的半長直徑為149597870公里,軌道的偏心率為軌道的平均軌道速度為公里每秒; 軌道平面(黃道平面)與地球赤道平面之間的夾角為23°27',被稱為黃紅十字架。
地球的自轉產生地球的晝夜變化,地球的自轉和黃角和紅角的存在導致季節的交替。
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地球的外觀:地球不是乙個規則的球體,而是乙個兩極略微扁平、赤道略微凸起的不規則球體,平均半徑為6371公里,最大周長約4萬公里,表面積約1億平方公里。
在地球表面,有山脈、盆地、河流、湖泊和海洋等。 可以說,地球表面是乙個極其不規則的曲面,但這些起伏相對於整個地球來說是很小的。 地球面積為1億km2,海洋面積約為地球表面的1億km2,陸地面積僅為約1億km2。
地表地貌最大起伏度平均高程為840 m,大部分面積佔總面積的75%,低於1000 m。
行星的組成。
地球的大氣層主要由氮氣和氧氣組成。 熱帶地區比極地地區接收更多的太陽能,並通過大氣和海洋環流重新分配。 溫室氣體在調節地表溫度方面也起著重要作用。
乙個地區的氣候不僅取決於緯度,還取決於海拔高度以及與該地區和海洋的接近程度等因素。 熱帶氣旋、雷暴、熱浪等惡劣天氣經常發生在大範圍內,對生活影響很大。
地球物理學是地球科學的主要學科之一,是一門研究地球,通過定量物理方法(如:彈性波、重力、地磁、地電、地熱能和放射能等)發現地球內部礦產資源的綜合性學科,包括地殼、地幔[1]、地核和大氣。 >>>More
原始地球是什麼時候誕生的? 根據廣為流傳的科學觀點,原始地球誕生於太陽系形成後約5000萬年。 但美國哈佛大學學者雅各布森提出的乙個新觀點是,原始地球的形成時間比這要早得多。 >>>More
原始地球的形成。
在地球形成之前,宇宙中有許多小行星圍繞著太陽旋轉,這些行星相互碰撞形成原始地球,當時地球還是乙個熾熱的火球,隨著碰撞逐漸減少,地球開始從外向內慢慢冷卻,產生了一層薄薄的硬殼——地殼, 此時,地球仍處於熾熱狀態。大量的氣體從地球內部噴出,攜帶著大量的水蒸氣,形成乙個被地球外圍包圍的大氣圈,地球離太陽的位置不太近,水蒸氣被太陽蒸發,地球本身的大小有足夠的引力拉動大氣, 所以地球將擁有獨特的大氣環境,形成後大氣層開始下雨,形成了原來的海洋。 >>>More
太陽系是乙個星雲,在當時離太陽系很近的宇宙區域,發生了一次大恆星死亡事件,這顆恆星的質量至少是太陽的8倍,在死亡之前,這顆晚期恆星,也就是超新星有乙個劇烈的瞬間**,這個瞬間的大**使得太陽系所在的星雲密度發生了變化, 這個區域開始坍塌,隨後是重力的變化,大量的運動和碰撞開始了,最終的結果是形成了乙個巨大的太陽,它的內部溫度非常高,核心溫度高達1500萬度。其餘的各種物質被扔進了太空,由於太陽的質量巨大,它們開始圍繞太陽運動,並慢慢開始凝聚在一起形成行星。 >>>More