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在高中地理課本上,寫到太陽活動與降水有關,但並無直接關係,有時太陽活動頻繁時降水量是幾年來最高的,有時降水量是幾年來最低的,但影響確實存在,有一張圖表,這裡不能傳遞, 你可以通過比較來理解它。
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太陽黑子耀斑 太陽風(分別發生在光球層、色球層、日冕部分! 由內而外的順序)。
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答:極晝和極夜只發生在南極和北極圈"-3 當南極有極晝時,北極也有極夜,反之亦然。 因為地球的自轉軸是傾斜的,所以當地球自轉時,有乙個春分到秋分,北極出現極日,南極出現極夜,秋分到第二年春分,南極出現乙個極日, 而北極則出現了極夜現象。
排除專案 c。 地球上晝夜交替是地球自轉的結果,與太陽活動無關。 排除專案 b。
日全食是日食的一種,是一種太陽完全被月亮遮擋的天文現象。 日全食的發生不是太陽活動對地球的影響。 排除 D。
太陽大氣層丟擲的帶電粒子流會擾亂地球磁場,產生“磁暴”現象,使磁針劇烈振動,無法正確指示方向。 因此,主題選擇為A。
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天文學家一直在思考地球的水資源。
幾個世紀以來,爭論已經改變了很多次,但有乙個想法幾乎沒有被考慮過:它來自太陽。
然而,雖然這似乎不太可能,但這是一些科學家在《自然天文學》上發表的一篇新文章中提出的乙個觀點。
儘管形成地球的物質中含有大量的氫和氧,但人們認為大部分氫和氧在地球演化早期就逃逸了,而氧氣則被困在岩石中。
任何水都必須是在早期氫氣的分散過程過去之後到達的。
科廷大學的菲爾·布蘭德教授說:“現有的理論是,水是在C型小行星形成的最後階段被帶到地球的,然而,之前對這些小行星的同位素'指紋'測試發現,它們與地球上發現的水位不匹配,這意味著至少還有乙個其他下落不明的**。 ”
太陽吹來的太陽風含有大量的普通氫,但氘很少。
科廷大學的尼克·蒂姆斯(Nick Timms)博士告訴《IFL科學》雜誌,在伍德伯德任務訪問的小行星絲川(Itokawa)上發現了相同的低氘水,但只是在表面非常薄的一層中。
在更深的深度,氘的濃度更接近於離太陽較遠的小行星的濃度。
Timms和合著者提出,這種氫與我們太陽系內小行星表面的氧氣發生反應,形成乙個異常薄但富含水的層。
對於像絲川這樣的大型小行星來說,這對整個物體的影響可以忽略不計——但較小的物體,尤其是塵埃顆粒,具有非常不同的表面積與體積比。
當這些物質到達地球時,它們會帶來水,稀釋我們海洋中的氘含量。
作者計算出,地球上56%至72%的水來自這種以前被忽視的**。
“沒有它,地球就不會是我們所知道的水資源豐富的世界,”蒂姆斯說。 ”
作者說,內太陽系中的其他天體一定暴露在同樣富含水分的塵埃雨中。
火星曾經有海洋,但後來消失了,這一事實表明,早期附著在火星上的大部分塵埃長期以來不足以彌補火星上的水分流失率。
這與我們的模型相吻合,該模型提出了乙個塵土飛揚的早期太陽系。
然而,主要作者盧克·戴利博士說:“這意味著太空人可能能夠直接從月球等行星表面的塵埃中獲取淡水**。 ”
這篇文章的一些作者最初對乙個與之前提出的想法大相徑庭的想法持懷疑態度,但他們“跳了進來,確認我們的資料是正確的”。 ”
隕石的外層在穿過大氣層的過程中燃燒殆盡,因此不能用於驗證絲川的測量結果。
然而,該團隊已經從琉球群島獲得了隼鳥-2的樣本,並將尋求研究最近從Bennu表面收集的岩石,看看這些岩石是否也含有低氘水的表層。
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24 節氣是基於地球繞太陽公轉的 1 個週期作為乙個週期。
由於地球的自轉,地球不斷繞太陽自轉,稱為地球公轉,地球一直在不斷地自西向東自轉,二十四節氣受到外部因素的操縱。 在地球上觀察。
地球上某個平面的溫度與陽光是直射還是傾斜有關。 所以 24 小時是由輪換決定的。 由於地球的自轉軸不垂直於地球軌道的平面,因此地球的軌道大約是乙個橢圓,地球的四個季節是由它的公轉決定的。
地球自轉的現象:月球繞地球公轉約29天,但中國的20個馬鈴薯和4個節氣是獨一無二的,因為地球的自轉軸和地球的軌道,所以一年24個節氣的劃分是以地球公轉為依據的。
節氣的起源
中國的占星文化有著悠久而深厚的歷史,古人很早就開始探索宇宙的奧秘,從而演繹出完整而深厚的觀星文化。 二十四節氣最初是根據北斗七星(鬥築星)手柄的旋轉方向制定的,北斗七星是迴圈旋轉的,與季節的變化有著密切的關係。
北斗七星由天蜀、天軒、天機、天泉、玉衡、開陽、韶光等七顆星組成,因北斗七星曲折而得名。 北斗七星是北半球(中國位於北半球)的重要占星現象,北斗七星是週期性旋轉的,北半球相應地區的自然節律也隨著星星的移動而逐漸變化,因此成為古人判斷季節變化的依據。
“二十四節氣”是《甘治發掘歷》中的具體季節,表明自然節律的變化,並建立了基於“二十四節氣”的“十二月月”(月令)。 甘治曆法將年(seti)分為十二陳(十二月劍,十二月令),以北斗七星的執行計算月令,桶柄所指的陳稱為“同劍”(又稱月劍)。
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一年四季和24節氣是根據太陽繞源運動時地球的不同位置、不同角度、陽光照射地球的不同部位和不同程度的日照強度(a氣候變化定律)。
a.氣候變化定律 b邪惡和吉祥的日子 c時空變換定律。
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a. 耀斑。 發生在色球層中,這是太陽活動最強烈的跡象,所以它是正確的;
b. 太陽黑子。 它發生在光球層中,這是太陽活動強度的標誌,因此不符合主題;
c. 太陽風。
它發生在日冕中,對太陽活動的強度和強度沒有直接影響,因此符合主題。
d.太陽噴發發生在色球層,對太陽活動的強度和強度沒有直接影響,因此不符合點火的主題
因此,
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海水隨著地球的自轉而旋轉,旋轉的物體受到一種力,使它們趨向於離開旋轉中心,就像旋轉一把開啟的傘一樣,傘上的水滴即將被丟擲。 同時,海水也被月球、太陽等天體所吸引,因為月球離地球最近,所以月球更有吸引力。 這樣,海水在這兩種力的共同作用下形成了潮汐引力。
由於地球和月球在不斷運動,地球、月球和太陽的相對位置是週期性變化的,所以引力也在周期性地變化,這使得潮汐現象周期性地發生。 一天內,除北極、南極及個別地區外,每天漲潮落兩次,每次漲落12小時25分鐘,一天兩次,共計24小時50分鐘,因此漲潮落的時間每天延遲50分鐘。 大多數住在海邊的有經驗的人都可以計算出潮汐何時發生。
太陽內周的三個主要圓圈,輻射區和對流區是無法直接觀測到的。 可以直接觀測到的太陽是太陽的大氣層,它從內到外分為三層:光球層、色球層和日冕。 太陽活動主要發生在色球層,這是太陽表面物質運動和變化的結果。 >>>More