初中物理趣味故事262天王星的发现素材新人教版
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129 无线电探访外星人无线电波传达信息的速度接近光速,达到每秒30万公里,它是我们与外星人通信联络的“千里马”。
千里马携带的联络文字是一种宇宙语,这种语言是荷兰科学家弗登塞尔首创的一种数学语言。
数学应该是全宇宙统一的,有智慧的外星人应该懂得。
早在1874年美国的阿雷西博天文台,通过无线电波,向太空中可能居住外星人的星球发送了一份构思极为巧妙的电报。
报文有1679个二进制符号的“0”和“1”组成,每23个符号排成一列,共排成73列的长方块,把它翻译出来,能显出一幅粗略的图片:有人的外体,也有表示常量的数字。
这份特殊的电报发出以后,离开地球已经十几个光年(1光年约等于10亿公里),也许还得有几百、几千光年才能走到外星人的世界。
与此同时,各国科学家也在积极寻找可能是外星人发向地球的无线电信号。
1965年,苏联科学家接收宇宙中传来的一种有周期变化的无线电波。
他们认为这种电波包含某种特殊信号,极可能来自一个高级外星人世界。
这一发现引起人们极大兴趣。
20多年来,前苏联、美国、英国、法国、德国、加拿大等国家,纷纷建立了规模宏大的无线监听站,制成了许多纵横交错的无线电监测网,用以捕捉外星人发出的无线电信号。
随着航天技术的发展,前苏联和美国相继发射了一系列人造卫星,以便在远离地球的地方,能更清晰地监测、接收来自宇宙的无线电波。
1977年美国发射了一个重达30吨的飞行器,它在距地球上空450公里的圆形轨道上,绕地球飞行,接收到许多地面上无法接收到的无线电信号,拓宽了人类寻找外星人的视野。
遗憾的是,人们迄今还没有真正收听到外星人发射的无线电信号。
解释原因很多,也许外星人选用的无线电频率人们还未曾使用过;也许就在几百年前,外星人已经向地球发送过无线电联络信号,但由于当时我们还未发明无线电,错过了接收信号的机会;也许外星人至今还没有接收到地球上的无线电信号,认为地球上不存在智慧动物,已停止对地球进行无线电发送和接收;当然也可能外星人至今还没有发明无线电。
295科学家也有弄错的时候牛顿用天文望远镜观察星体的时候,发现星体的边缘会出现彩色的模糊光带,这个现象促使牛顿研究太阳光,发现这种彩色光带是太阳光经过透镜折射而造成的色差现象。
牛顿曾经想过许多办法来纠正这种现象,都没有成功。
于是牛顿认为,既然色差是由太阳光经过透镜折射而造成的,而天文望远镜又不能不用透镜,因此,1669年,他宣布说:“从事光折射研究的人们认为,把玻璃磨成所需要的几何形状,就可以使装上镜片的望远镜获得满意的效果。
为此,人们把玻璃加工成各种抛物线和双曲线的形状,但是,都失败了。
为了不再进行无用劳动,我大胆地发出警告……”然而,牛顿的结论错了,他的警告发出得太早了。
牛顿以为任何玻璃对光的折射率都是相同的,因此无法用改变几何形状的办法消除透镜的色差现象,于是他研究设计了反射望远镜。
1729年,有一位业余天文爱好者霍耳发现,用火石玻璃做凸透镜的望远镜使它们的色差相互抵消,制成了消色差望远镜。
霍耳所用的玻璃,就是我们今天所说的光学玻璃,许多光学仪器都用光学玻璃制造,它们不再产生色差现象。
近代著名的意大利原子核物理学家费米也提出过一个错误的结论。
他用中子去轰击铀,得到了放射性更强的产物,费米认为,这就是超铀元素93、94、95,并且给它们起名字叫做“类铼”、“类铖”和“类铱”。
当时,几乎各国有名的原子核物理学家都认为费米有了重大发现,只有一位名叫诺达克的德国女科学家指出:费米用中子轰击铀所得到的元素不是超铀的新元素,因为它们的性质很像已经知道的元素。
四年以后,经过许多科学家的实验,特别是进行了详细的化学分析,证明费米宣布的发现确实是错了。
铀原子核受到中子轰击以后,可以分裂成为较轻的钡核和氪核,同时释放出大量的能量。
费米由于自己的错误失去了认识核裂变的机会。
他自己解释说,这是由于他没有足够的想象力来想象铀的分解会和其他元素不同;还有,他也没有足够的化学知识去分辨那些铀分裂后产生的放射物。
著名的科学家竟然宣布过错误的结论,是不是就可以由此否定他的作出过的正确的结论?由此否定了他所取得的成就呢?并不。
255月亮在远去
1963年,美国科学家威尔斯发现:珊瑚外壁上的环,能代表每年的生长物,而
相邻两环之间的生长脊数,就是地球公转的周期,一年应有的天数。
因此,用珊瑚
化石,就可观测地球公转速度不断变化的情况。
在6000万年前,每年约有402天。
因此人们将珊瑚化石叫珊瑚计时器。
同样的鹦鹉螺化石,也能反映月球的情况。
1978年,美国科学家卡姆和普鲁庇发现鹦鹉螺化石与月球围绕地球旋转的周期有关。
鹦
鹉螺是一种软体动物,壳体作包卷状,直径二三十厘米。
壳质薄而脆,壳体内部被
许多模板分隔成若干小室叫气室,最外的一室体积最大,为动物的肉体和内脏所在。
每个气室的外壳上有着一种生长线,每个生长线是一天的生长痕迹,每个气室正是
一个月的生长物。
现代的鹦鹉螺,每个气室恰是30条生长线,和现代的塑望月完全
一样。
而古代的鹦鹉螺化石,则不同于现代。
500万年前,鹦鹉螺的每个气室只有9条线;345万年前,每个气室只有15条线。
由此可见,月亮围绕地球旋转的天数,
古代较少,现代愈来愈多。
这是由于月球围绕地球的运行轨道愈来愈大,离我们愈
来愈远的缘故。
他们二人还利用万有引力学说进行计算,计算结果完全符合鹦鹉螺
化石的反映,而由此推断出:400万年前,地球和月球之间的距离,只有现在地球
与月球距离的43%,7000万年间,月球远离地球的平均速度为每年94.5厘米,而且现在仍在进行。
由此可见,月亮确实在逐渐远离地球而去。
1。
246有棱有角的太阳1933年9月,美国学者查贝尔来到美国西海岸高纬度的地方观看日落。
黄昏时分,一轮又红又大的太阳慢慢西沉。
突然,奇迹出现了:先是圆圆的太阳变成了椭圆形,接着又变成了馒头形,上圆下平。
渐渐地,太阳的上半部也被削平了,出现了四个棱角,成了一个罕见的方太阳!查贝尔把这个奇景拍成了一组照片,引起了人们的很大兴趣。
太阳为什么会变成有棱有角的方形呢?原来这是大气“哈哈镜"耍的把戏.因为在高纬度地区靠海面或地面的空气温度低而且密度大,越向上温度越高,密度也越小。
当靠近地面或海面的阳光从这种密度不同的大气中通过时,就会发生折射.随着太阳的下沉,就会发生折射.随着太阳的下沉,太阳的下半部光线会折射得非常厉害,就像刀子削过那样平直.随着太阳继续下沉,上半部也进入低空大气层时,太阳的上下都成了直线形,形成了“方太阳”。
不过,这种情况必须发生在极地和高纬度地区,而且要在无风无云、空气中没有冰晶雾的严格条件下才能产生,所以非常罕见。
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269太空中的“车祸”1979年8月30日,美国的一颗卫星P78—1拍摄到了一个罕见的现象:一颗彗星以每秒560公里的高速度,一头栽入了太阳的烈焰之中。
照片清晰地记录了彗星冲向太阳被太阳吞噬的情景,12小时以后,彗星就杳无影踪了。
这种“太空车祸”的记录还可以推前近100年。
1887年,人们观测到一颗彗星在行经近日点时彗头被太阳吞噬;1945年,也有一颗彗星在近日点“失踪"。
由于太阳表面温度甚高,所以太阳曾与多少行星、彗星相撞过,我们无法考证。
而在月球上,星体的每一次撞击,几乎都留下了痕迹。
所以从望远镜中看,月亮的表面竟伤痕累累,遍布着坑坑洼洼.据观测资料,月亮上的坑洼多达3万个以上。
根据这些坑洼中月岩的绝对年龄测定,在距今39亿年前,曾有过频繁的行星轰击现象。
当时撞击月球的陨星密似“雨点”,形成了现在被天文学家称为“雨海”的坑洼群.在人类历史上,有人曾亲眼目睹过流星撞击月亮的瑰丽景象。
1178年6月18日黄昏,坎特伯雷修道士杰瓦斯看到:正当新月刚刚爬上天际之时,突然上端的月牙被分裂为二,裂缝中间出现一把点燃了的火炬,火焰一跃而起,向上窜出,烈火熊熊,好像炽热的煤块,迸发着火星;火焰使得新月变了形,随后,当新月回到常态时,弯月从一角到另一角,通身失去了光亮,显得乌黑。
265到海王星上去“作客”“旅行者”2号宇宙探测器自1977年发射升空后,创造了许多奇迹。
1981年它与土星相遇,1986年与天王星交会,1989年8月又成功地“作客”海王星和海王星最神秘的卫星“海卫一”以及另外7颗较小的卫星。
当“旅行者”2号抵达海王星时,它那台经历了长途跋涉的摄像机,勉强拍摄了这颗亮度只有地球1‰。
的行星的照片,探测器内的无线电发射机只能依靠20瓦灯泡那样微弱的能源发回信息,而当微弱的信号经过4小时,45亿公里传送到地球后,它的能量已减弱了许多。
然而,经过地球上超级计算机的处理,居然把“旅行者”2号飞掠海王星所获得的照片复原得如同直接拍摄的一样清晰,使地球上的人能第一次目睹海王星的尊容。
从大量送回的照片中可以看出海王星的一些重要特性:首先海王星被一层厚厚的云团包裹着,有些地方还发现地球大小的“大黑斑”。
由于木星上的“大红斑”是由巨大的风暴形成的,因而科学家推测,海王星保持着行星形成时留下的热量。
这些热扰乱了遮盖海王星的寒冷气体,使其动荡,产生时速高达1100公里的飓风,于是形成了“大黑斑”。
其次是海王星的磁极偏离其地理磁极50°(而地球只偏差10°)。
经研究认为:海王星的大气下层有一层像水一样具有传导性的流体,海王星的磁性可能就是由这些流体产生的,因而,当行星内部的热量或其他动力,使这种流体以某种特定的方式流动时,只要流体的流向不与地理磁极垂直,则它所产生的磁极就会偏离地理磁极。
海王星的另一个特点是和天王星一样,极地和赤道的温度几乎相同,它们相比中纬度地区高。
对于天王星而言,造成这种奇异现象的原因是它的旋转轴每年的某个时期是向着太阳的。
但海王星的旋转轴并不向着太阳,因此,天文学家认为海王星肯定存在某些特殊结构,才使它出现这一令人费解的现象。
如果天文学家对来自海王星的发现感到吃惊的话,那么他们对海王星那颗巨大的卫星“海卫一”简直要惊得目瞪口呆了。
海王星虽然是太阳系最冷的天体,但却有火山活动,而且火山坑星罗棋布。
宇宙探秘(天王星)宇宙探秘(天王星)天王星天王星是太阳系中离太阳第七远行星,从直径来看,是太阳系中第三大行星。
天王星的体积比海王星大,质量却比其小。
公转轨道: 距太阳2,870,990,000 千米 (19.218 天文单位)行星直径: 51,118 千米(赤道)质量: 8.683e25 千克乌拉诺斯是古希腊神话中的宇宙之神,是最早的至高无上的神。
他是该亚的儿子兼配偶,是Cronus(农神土星)、独眼巨人和泰坦(奥林匹斯山神的前辈)的父亲。
◆天王星的发现◆天王星是由威廉·赫歇耳通过望远镜系统地搜寻,在1781年3月13日发现的,它是现代发现的第一颗行星。
事实上,它曾经被观测到许多次,只不过当时被误认为是另一颗恒星(早在1690年John Flamsteed便已观测到它的存在,但当时却把它编为34 T auri)。
赫歇耳把它命名为"the Georgium Sidus(天竺葵)"(乔治亚行星)来纪念他的资助者,那个对美国人而言臭名昭著的英国国王:乔治三世;其他人却称天王星为“赫歇耳”。
由于其他行星的名字都取自希腊神话,因此为保持一致,由波德首先提出把它称为“乌拉诺斯(Uranus)”(天王星),但直到1850年才开始广泛使用。
只有一艘行星际探测器曾到过天王星,那是在1986年1月24日由旅行者2号完成的。
大多数的行星总是围绕着几乎与黄道面垂直的轴线自转,可天王星的轴线却几乎平行于黄道面。
在旅行者2号探测的那段时间里,天王星的南极几乎是接受太阳直射的。
这一奇特的事实表明天王星两极地区所得到来自太阳的能量比其赤道地区所得到的要高。
然而天王星的赤道地区仍比两极地区热。
这其中的原因还不为人知。
而且它不是以大于90度的转轴角进行正向转动,就是以倾角小于90度进行逆向转动。
问题是你要在某个地方画一条分界线,因为比如对金星是否是真的逆向转动(不是倾角接近180度的正向转动)就有一些争议。
97 泰勒斯的发现琥珀是一种由碳、氢、氯化合而成的有机物,呈蜡黄色或红褐色,常发现于煤层之中。
它光泽透明,像岩石一样坚硬,早在公元前五六百年,就被贵族阶层当作名贵的装饰品。
谁都没有想到,琥珀竟然和电的发现有关。
相传古希腊有一个聪明人叫泰勒斯,是一位哲学家和科学家。
有一天,泰勒斯为了使一块琥珀更加明亮,用衣袖对它进行摩擦,结果发现,摩擦后的琥珀竟然可以吸引小块的布片和干枯的树叶。
经过多次试验,他断定这种吸引力是琥珀“特有”的性质。
大约到公元1600年,英国威·吉尔伯爵士进一步提出,除琥珀外,玻璃、硫磺、云母、钻石等都有这种神奇的性质,这种性质,被科学家叫做电。
然而,为什么会产生这种“电”的性质呢?有人说电是一种蒸气,由被摩擦的物体蒸发出来,在凝固时拉着轻微的东西一起走;有的说电是射线,由被摩擦的物体射出来,这些射线能够穿透纸和树叶的毛孔,并相互交叉,当射线“收缩”时,就把纸片或树叶拉回来了;还有的认为电是一种液体,电在电线中流动就好像水在水管中流动一样,只是不具备水那样“向低处流”的特点。
然而,到底什么东西在使电流动呢?还是无以解答。
许多人觉得电似乎是由某种微粒构成,但又无法进行分离电粒子的尝试。
过了100多年,到1791年,意大利的医生鲁兹·伽伐尼,发表了他解剖青蛙腿时所作的试验:他发现用两块不同的金属片(如铜与铁)去触及青蛙腿时,青蛙的肌肉会发生痉挛现象。
这个发现引起了物理学家们的兴趣。
伽伐尼从他的医学角度分析,认为这种动作是肌肉本身内部作用的结果。
那么用相同的金属片或非金属片去触及青蛙肌肉时,会不会出现同样的现象呢?几年之后,意大利人亚力山德·伏特证明了这种肌肉动作是两片金属放在一起产生微弱的电流所致。
他制作了一个能产生电流的设备。
用这个设备来证明他的论点。
这个设备叫“伏特电池”。
1820年法国人安德烈·安培利用“伏特电池”,发现了电的流动,因而电流的单位以“安培”命名。
天王星探秘:揭秘太阳系中的独特行星1. 天王星的发现与命名天王星,这颗在太阳系中独具特色的行星,有着一段传奇的发现历程。
它是第一颗使用望远镜发现的行星,而这一伟大的发现者是音乐家兼业余天文爱好者威廉·赫歇耳。
赫歇耳对天文学的热爱与执着,使他在夜以继日的观测中,成功捕捉到了天王星的身影。
他的这一卓越成就,不仅为人类对太阳系的认识翻开了新的篇章,也让他本人被封为爵士,一跃成为当时最伟大的天文学家之一。
最初,满怀激动与自豪的赫歇耳将这颗新发现的行星命名为“乔治之星”,以此向英王乔治三世致敬。
然而,经过国际天文学界的深入讨论和慎重决定,最终这颗行星以天空之神乌拉诺斯的名字命名为天王星(Uranus)。
这个名字既体现了它在天空中的神秘与威严,也象征着人类对宇宙的敬畏与探索精神。
2. 天王星的独特自转天王星在众多行星中独树一帜,它以一种极为特殊的方式自转。
与其他行星不同,天王星仿佛以一种“躺着”的姿态在太空中旋转,即它的一个极点始终朝向太阳。
这种独特的自转方式带来了一系列令人惊叹的现象。
首先,它导致了极端的季节变化。
由于天王星的自转轴倾斜角度很大,每个半球都会经历长达数十年的连续日照或黑暗。
想象一下,在漫长的岁月里,天王星的一半沐浴在永恒的阳光之下,而另一半则沉浸在无尽的黑暗之中。
这种极端的季节变化对天王星的气候、大气层以及可能存在的生命形式都产生了深远的影响。
3. 天王星的观测历史尽管天王星在望远镜发明之前可能已被古代天文学家偶然观测到,但由于它运动缓慢,在短时间内很难察觉其在星空背景中的移动,因此长时间未被确认为行星。
古代的天文学家们或许曾在夜空中瞥见这颗遥远而神秘的天体,但由于缺乏先进的观测工具和科学知识,他们无法确定其真正的身份。
随着时间的推移和科技的不断进步,望远镜的发明为人类探索宇宙带来了新的机遇。
然而,即使有了望远镜,天王星的发现也并非一蹴而就。
它的缓慢运动和微弱光芒使得天文学家们需要花费大量的时间和精力进行观测和分析。
262天王星的发现人们常说:天王星的发现是个偶然,不过,在这个偶然的背后,却是几十年如一日的勤奋.1781年3月13日是天文史上的一个可纪念的日子:在这一天以前,人类观测过太阳表面的黑子、月亮上的环形山、木星的卫星、土星的光环,但是从来没有想到过土星的轨道之外还有行星。
而这一天威廉·赫歇耳发现了一颗新的行星,一下子把太阳系的边疆扩大了一倍。
威廉·赫歇耳是1738年出生于德国,以后在英国定居的伟大天文学家.他的父亲是一个贫困的乐师.19岁时赫歇耳离开德国,渡海到达英国,在一个叫作巴斯的小镇依靠演奏和教授音乐谋生。
就在这时,他为了提高自己的演奏技巧,开始研究乐理,接触到了数学,由此对数学发生了浓厚的兴趣。
以后他又从数学转到研究天文学,并在天文学上作出了巨大贡献。
1767年他的父亲去世了,他把妹妹卡萝琳从家乡接到了英国,以后这个妹妹就成了赫歇耳毕生从事天文研究的得力助手。
他妹妹终生没有结婚,把自己的一生完全献给了天文学研究。
赫歇耳开始用来观察天空的唯一工具,是从友人那里借来的一个小小的望远镜.他迫切渴望得到更大的望远镜。
但当时他非常贫困,不得不自己动手制作望远镜,他很快在这方面也表现出了出色的才能。
他制作的望远镜很快就出了名,受到当时天文学家的高度评价,畅销一时。
赫歇耳为了制作望远镜,把家里变成了一个小作坊。
他白天有时写乐谱,有时找演员演奏,而更多的是从事制作望远镜,他的双手一刻也闲不住。
到了晚上,他兄妹二人就用自制的望远镜探索天空,不论严寒或酷暑,从不间断。
尽管夜间寒气凝重,手脚常常被冻伤,他们也毫无倦意,探索宇宙的奥秘已成了他们最大的乐趣.就在这长年累月的观测中,他们积累了十分丰富的资料,从中引出了许多重要的发现,改变了人类对宇宙的认识.从前人们认为,恒星是固定不动的,他们的观察证实了它们也在运动,而且还发现了整个太阳系在宇宙空间内沿着一定方向运动,银河是由无数的恒星组成的,我们的太阳只是银河中的一个恒星,而宇宙中有许多银河。
初中物理趣味故事262天王星的发现素材新人教版
人们常说:天王星的发现是个偶然,不过,在这个偶然的背后,却是几十年如一日的勤奋。
1781年3月13日是天文史上的一个可纪念的日子:在这一天以前,人类观测过太阳表面的黑子、月亮上的环形山、木星的卫星、土星的光环,但是从来没有想到过土星的轨道之外还有行星。
而这一天威廉·赫歇耳发现了一颗新的行星,一下子把太阳系的边疆扩大了一倍。
威廉·赫歇耳是1738年出生于德国,以后在英国定居的伟大天文学家。
他的父亲是一个贫困的乐师。
19岁时赫歇耳离开德国,渡海到达英国,在一个叫作巴斯的小镇依靠演奏和教授音乐谋生。
就在这时,他为了提高自己的演奏技巧,开始研究乐理,接触到了数学,由此对数学发生了浓厚的兴趣。
以后他又从数学转到研究天文学,并在天文学上作出了巨大贡献。
1767年他的父亲去世了,他把妹妹卡萝琳从家乡接到了英国,以后这个妹妹就成了赫歇耳毕生从事天文研究的得力助手。
他妹妹终生没有结婚,把自己的一生完全献给了天文学研究。
赫歇耳开始用来观察天空的唯一工具,是从友人那里借来的一个小小的望远镜。
他迫切渴望得到更大的望远镜。
但当时他非常贫困,不得不自己动手制作望远镜,他很快在这方面也表现出了出色的才能。
他制作的望远镜很快就出了名,受到当时天文学家的高度评价,畅销一时。
赫歇耳为了制作望远镜,把家里变成了一个小作坊。
他白天有时写乐谱,有时找演员演奏,而更多的是从事制作望远镜,他的双手一刻也闲不住。
到了晚上,他兄妹二人就用自制的望远镜探索天空,不论严寒或酷暑,从不间断。
尽管夜间寒气凝重,手脚常常被冻伤,他们也毫无倦意,探索宇宙的奥秘已成了他们最大的乐趣。
就在这长年累月的观测中,他们积累了十分丰富的资料,从中引出了许多重要的发现,改变了人类对宇宙的认识。
从前人们认为,恒星是固定不动的,他们的观察证实了它们也在运动,而且还发现了整个太阳系在宇宙空间内沿着一定方向运动,银河是由无数的恒星组成的,我们的太阳只是银河中的一个恒星,而宇宙中有许多银河。
赫歇耳最重要的发现是在1781年3月13日。
这天夜里,他们和往常一样,坐在自制的望远镜旁观察天空,他的妹妹坐在旁边作着记录,赫歇耳转动着望远镜观察。
他意外地在双子座H星附近发现了一颗其貌不凡的小星。
他开始怀疑它是一颗恒星。
但经过三、四个月的连续观察,计算了这颗星的轨道,终于发现了它是一颗沿着圆轨道绕太阳公转的新行星,离太阳的距离大概是日地距离的19倍。
由于这一发现,英王查理二世把他们请到宫廷,赐予他一笔年金,拨给他巨款制造更大的望
远镜,并授予爵位,还赐给他妹妹一笔年金,以表彰他们兄妹对天文学所作出的伟大贡献。