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高山比平地冷的原因很多。根据一股的情况来說,这是由于空气直接吸收太陽光的热量的能力比較差,而吸收地球表面上放出来的热量的能力比較强。但是地球表面上的热量主要也是从太陽來的,因此,空气吸收地球表面上的热量多少,也就間接同地球表面吸收太陽的热量多少有关系了。 相似文献
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贺飞鸿 《大科技.科学之谜》2011,(8)
黑洞,这个宇宙中最贪婪的天体,也许曾经网开一面,释放了最早的一批生命物质,这些"逃犯"最终落脚地球,进化出了地球生命,并在几十亿年后孕育了我们人类自己。 相似文献
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众所周知,氢气燃烧热值非常高,每千克氢气燃烧后能放出142.35千焦的热量,约为汽油的3倍,酒精的3.9倍,焦炭的4.5倍。可见,在地球上天然气储量已变得越来越少的情况下,氢气是一种前景非常看好的燃料。氢燃料最大优点还在于它燃烧时只形成水,因此不会对大气和周围环境造成任何污染。开发氢能的关键技术包括两方面:一方面要解决制氢问题,另一方面要解决氢的贮存及运输问题,如何简单、 相似文献
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李慕星 《大科技.科学之谜》2010,(4):14-15
地球是目前宇宙中唯一存在生命的行星。生命之所以出现在地球上,是太阳为我们提供了合适的热量、地球自身的质量以及离太阳的距离适中等因素造成的。不过,吹毛求疵的科学家说,要想让生命在行星上更早出现,或者生存得更久远,那么其实太阳和地球这对搭档并非完美。 相似文献
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常言道:“天有不测风云”。引起天气变化的因素很多,从大的方面来说可以分为天文因素、地球大气内部因素和地表因素。比较而言,在天气舞台上扮演着最重要角色的是热量、水汽和空气运动。热量地球大气运动的能量主要来自太阳,正是 相似文献
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美国研究人员发现早期地球的大气层中氢含量很高,而其流失速度却远低于现在。这一成果改变了人们对地球大气演化的传统观点,也可能修改地球生命诞生的学说。多年以来科学界一直认为,地球诞生之初大气成分以二氧化碳、甲烷为主,而氢的含量很少,就如同火星或金星的大气。而最新研究成果显示,早期地球大气中氢的浓度可能高达40%, 相似文献
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<正>今天,人们对氧气的存在已经习以为常。如果把时钟拨回到几十亿年前,回到生命刚刚在地球上立足的时代,我们会发现那时地球上根本没有氧气,地球大气的主要成分是甲烷、二氧化碳、水蒸气等。虽然地球上没有氧气,但宇宙中存在大量的氧元素。在衰老恒星的演化过程中,恒星核心通过核聚变合成了氧,所以宇宙中氧的含量还是比较丰富的,仅次于氢和氦。 相似文献
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"地球化学"是地质类专业的一门重要基础课。在教学内容上,对主量元素地球化学关注较少。但是,元素丰度、元素的赋存形式和地球化学迁移、岩浆作用中微量元素的分配系数和岩石地球化学等知识点,都涉及重要的主量元素地球化学的背景知识。建议在地球化学教学中,要适当补充主量元素的知识,使主量元素、微量元素和同位素地球化学三者有机结合,有利于学生建立完整的地球化学观点,达到地球化学课程的教学目的。 相似文献
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《大科技.科学之谜》1999,(11)
据天文学研究家认为,宇宙中的所有星系都有一定的寿命。地球到最后将以何种形式终结其"生命"呢?科学家们对此作出了"冻化"和"火化"两种推测。以往,有些专家认为,地球最终将变成一个巨大的"冰球"。其推理是:太阳不断地向空间倾泻热量,它的能量将会减少,温度和光度将不断下降,最终便会熄灭。在太阳逐渐走向熄灭的过程中,地球也会随之逐渐冷却,寒冷地带不断扩大,海水不断冰冻,生命相继灭绝。最后,地球将会以"冻化"状态存在于溟溟的宇宙之中。自从近年揭开了太阳发光的奥秘以来,有些科学家提出了地球将会以"火化"终结的新推论。他们的解释是:太阳之所以发出强光和强热,是以它的氢核聚变的形式不断向外辐射能量的结果,大约每秒钟耗损400万吨的物质。当大部分氢燃料耗尽之后,其它元素将会接替其聚变反应,而且所产生的能 相似文献
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一般人的概念里,能源往往同热量有关。热量都是从温度高的地方向温度低的地方流动。但是,地球上有许多寒冷的地方,还有南极和北极,这些冷地方有热量吗?——答案是肯定的,有!只要这些地方的温度高于绝对零度,即高于-273℃,这些地方就有热量,这些热量就有可能被利用。从这个意义上说,我们简直是生活在“能量的海洋”里,到处都是能 相似文献