宇宙意识体科普:人类的意识有多少种,它与什么有关系

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小学生宇宙科普知识4篇
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1、认识宇宙 人类经过很长时间的努
力才认识到我们脚下的大地是个球体。开
始人们把它放在了宇宙的中心。后来,有
个叫帕拉多喜的人发现天上的星星有一些
在动——人们叫它们行星,与之相应,不
动的星星便叫恒星。1543年哥白尼出版《天体运行论》,才把地球
从宇宙中心移开。进入20世纪之后,随着反射天文望远镜的出现,
天文望远镜的口径不断增大。使人们的视野进入到更为遥远的宇宙
空间。20世纪60年代开始,人类探索宇宙的立足点不再局限于地
球,而是向着更远的外太空探索了。
2、宇宙的结构 宇宙是自然科
学最大的研究对象,我们现在对宇
宙的基本认识是:在相对较小的时
空内,宇宙中的物质依次聚集为星体、星系、星系团、超星系团、超超星系团等等。宇宙在整体上是均匀的、各向同性的,宇宙没有
中心,任何典型星系的观察者所看到的宇宙规律是一样的。天空中
云雾状的天体,名之为星云。1924年哈勃发现仙女座大星云,分辨
出构成该星云的单个星体,使河外星系和尘埃云得以区分,并发现
仙女座大星云不是银河系中的天体,而是距地球约220万光年之遥
的与我们的银河系一样的星系,谓之河外星系。继而他又发现了许
多更为遥远的星系,并提出了哈勃理论后得到证实也就是说,河外
星系的红移是反映宇宙整体性特征的系统性红移—从宇宙中的任何
一点都能看到几乎所有的天体都在远离该点而去—宇宙在膨胀。这
是一种全方位的无中心膨胀,其情形类似于膨胀的气球上各点之间
相互远离。 宇宙的时空是柔性的。在牛顿时空观中,空间是三维平
直的,是绝对均匀、各向同性的;时间是单向一维的,像河流一样
匀速地流淌着。时间和空间与物质无关,它们就像是盛装物质的容
器,亘古存在,永远不变。
3、太阳系 直至目前,太阳系依然是我们在宇宙中了解最多的天体系统。哥白尼之后的几个世纪中,太阳系一直是天文学研究的重点。到了19世纪末,科学家们已经发现了除冥王星之外的其他八大行星和将近500颗小行星。20世纪二三十年代,天文学家们又发现了太阳系中的一颗新的大行星——冥王星,并且发现了一些大行星周围的卫星、7000多个小行星,以及若干颗彗星,从而绘制出更加完备的太阳系图景。
4、太阳 我们地球上的生命的全部能量几乎都来源于太阳。随着物理学和天文学的发展,更精密仪器的问世,特别是太阳空间探测器的发射,人类对于太阳才有了深入的
了解。现在我们知道,太阳是个主要成分为氢的气体球,太阳的能量来自其本身氢原子的核聚变;太阳表面平均温度为五六千度,中心温度达数千万度;太阳每时每刻都在向外辐射巨大的能量,辐射到地球上的只是其中极其微小的部分。因为它有强大的磁场,内部
温度极高、进行着剧烈的核反应,所以自然界各种相互作用的机制随时在其中起作用,所形成的强大的由紫外线、x射线等高频段电磁波及各种粒子流组成的太阳风笼罩在地球上。如果宇宙射线长驱直入,地球上绝不会有生命可言,是地球的大气层特别是臭氧层和强大的地球磁场保护着我们,我们为南北极的臭氧空洞忧心,并极力倡导保护臭氧层的原因。太阳的寿命约为100亿年,它现在已经走完了大约一半的旅程。
八大行星特指太阳系的八个行星,按照离太阳的距离从近到远,它们依次为水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。八大行星自转方向多数也和公转方向一致。只有金星和天王星两个例外。金星自转方向与公转方向相反。而天王星是在轨道上横滚的。而曾经被认为是“九大行星”之一的冥王星于日被定义为“矮行星”。
水星最接近太阳[2] ,是太阳系中体积和质量最小的行星。常和太阳同时出没,中国古代称它为“辰星”。水星在直径上小于木卫三和土卫六。
金星是全天中除太阳、月球外最亮的星,犹如一颗耀眼的钻石,于是古希腊人称它为阿佛洛狄忒--爱与美的女神,而罗马人则称它为维纳斯--爱神
地球是距太阳第三颗,也是太阳系第五大行星。地球,当然不需要飞行器即可被观测,然而我们直到二十世纪才有了整个行星的地图。由空间拍到的图片应具有合理的重要性;举例来说,它们大大帮助了气象预报及暴风雨跟踪预报。
火星为距太阳第四近,也是太阳系中第七大行星;中国古代称“荧惑星”,火星在心宿内发生“留”的现象称为荧惑守心。火星(希腊语: 阿瑞斯)被称为战神。这或许是由于它鲜红的颜色而得来的;火星有时被称为“红色行星”。(趣记:在罗马人之前,古希腊人曾把火星作为农耕之神来供奉。而好侵略扩张的罗马人却把火星作为战争的象征)而“三月”的名字”March”也是得自于火星。
木星是离太阳第五颗行星,亦为太阳系行星中质量最大的一颗,它的质量是所有其他的7颗行星的总和的2
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中国的市场的确存在很大的隐患,干细胞行业是个专业性要求较高的行业
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中国疫苗市场的巨大潜力,吸引了世界排名最领先的跨国疫苗制造巨头前来淘金。有关宇宙的科普文_百度知道
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大爆炸宇宙学现代宇宙学中最有影响的一种学说。与其它宇宙模型相比,它能说明较多的观测事实。它的主要观点是认为我们的宇宙曾有一段从热到冷的演化史。在这个时期里,宇宙体系并不是静止的,而是在不断地膨胀,使物质密度从密 到稀地演化。这一从冷到热从密到稀的过程如同一次规模很大的爆发。根据 大爆炸宇宙学的观点,大爆炸的整个过程是:在宇宙的早期,温度极高,在 100亿度以上。物质密度也相当大,整个宇宙体系达到平衡。宇宙间只有 中子、质子、电子、光子和中微子等一些基本粒子形态的物质。但是因为整 个体系在不断膨胀,结果温度很快下降。当温度降到10亿度左右时,中子 开始失去自由存在的条件,它要么发生衰变,要么与质子结合成重氢、氦等 元素;化学元素就是从这一时期开始形成的。温度进一步下降到100万度 后,早期形成化学元素的过程结束。宇宙间的物质主要是质子、电子、光子 和一些比较轻的原子核。当温度降到几千度时,辐射减退,宇宙间主要是气 态物质,气体逐渐凝聚成气云,在进一步形成各种各样的恒星体系,成为我 们今天看到的宇宙。大爆炸模型能统一说明以下几个观测事实:
1大爆炸理 论主张所有恒星都是在温度下降后产生的,因而任何天体的年龄都应比自温 度至今天这一段时间为短,即应小于200亿年。各种天体年龄的测量证明 了这一点。
2观测到河外天体有系统性的谱线红移,而且红移与距离大体成 正比。如果用多普勒效应来解释,那么红移就是宇宙膨胀的反映。
3在各种 不同天体上,氦丰度相当大,而且大都是30%。用恒星核反应机制不足以 说明为什么又如此多的氦。而根据大爆炸理论,早期温度很高,产生氦的效 率也很高,则可以说明这一事实。
4根据宇宙膨胀速度以及氦丰度等,可以 具体计算宇宙每一历史时期的温度。大爆炸理论的创始人之一伽莫夫曾预言 今天的宇宙已经很冷,只有绝对温度几度。1965年,果然在微波波段上 探测到具有热辐射谱的微波背景辐射,温度大约为3K。这一结果无论在定 性上或者定量上都与大爆炸理论的预言相符。但是,在星系的起源和各向同 性分布等方面,大爆炸宇宙学还存在一些未解决的困难问题。
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