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在火星找到的“地下湖泊”,對人類探索太陽系有什么重大的意義?

首頁 > 移民2020-11-26 23:54:15

太陽系中唯一還可能存在生命的星球是火星?

上面句子中加點的詞語能否去掉?說說理由
太陽系中唯一還可能存在生命的星球是火星?
沒看到加點的詞語?!
看過一些科普書,其實火星不是位于所謂的宜居帶內,有生命的可能性幾乎為零。
摘自原文

1“火星,原本也有自己的大氣層。但由于沒有強大的磁場,太陽風把它的大氣層一點點地剝離掉了。所以火星就沒能稱為生命的綠洲?!?br />2 “火星是從內往外數的第四顆行星,它和太陽的平均距離大概是日地距離的1.5倍。以前我們講過,以地球為出發點,向太陽靠近15%的天文單位或者遠離5%的天文單位,都會從宜居帶里掉出去。所以,火星也位于一個不太適合生命生存的地方?!?br />3“火星就沒有這么幸運了。早在40億年前,由于某種未知的原因(有人認為是火星內核融化,也有人認為是小行星撞擊),火星失去了它的磁場。這相當于第一張多米諾骨牌的倒下。由此引發的一系列效應,最后把火星變成了今天的樣子。”

另外,土衛六,也叫泰坦是又能存在生命的星球
“我們已經知道,在整個太陽系中,泰坦是除地球以外唯一一個擁有地表海洋、湖泊和降雨的天體。這意味著,泰坦的環境其實已經相當接近于誕生初期的地球。
事實上,通過在實驗室里模擬泰坦的大氣和海洋,科學家已經發現在泰坦上可以產生比較復雜的有機物質。此外,彗星也有可能把氨基酸或蛋白質帶到泰坦上。這意味著,泰坦有可能是一個生命的棲身之所?!?/div>
土衛六似乎更可能存在生命。
是的,但即使有也肯定是些非常簡單的生命,不會有高級生命
目前太陽系還沒有說有生命的吧除了地球
那個詞語加點了……

關于火星有哪些介紹?

火星在太陽系九大行星中,按離太陽由近及遠的次序為第四顆。火星是地球的近鄰,它在地球軌道之外,肉眼看去,它呈火紅色,我國古代稱它為熒惑?;鹦堑牧炼入S離地球距離的變化而變化。

火星的赤道半徑是3332千米,只有地球半徑的一半;它的體積只有地球的1/7,質量為地球的1/9,表面重力加速度為地球的2/5。在火星上,以每秒5千米的速度拋出的物體就能脫離火星。由于火星上物體的脫離速度小,火星難以束縛住許多大氣分子,因而火星大氣非常稀薄?;鹦谴髿獾闹饕煞质嵌趸?,約占95%,其余是氮、氬、一氧化碳、氧、臭氧和氫,水汽的數量很少,平均約為大氣總量的0.01%。表面大氣壓為7.5百帕,相當于地球上30~40千米高處的大氣壓。

火星上受到的太陽輻射只有地球上受到的40%,因而火星的表面溫度比地球要低30℃以上,晝夜溫差超過100℃。在火星赤道附近,中午的溫度也只升到20℃左右,晚上又下降到-50℃以下;在兩極地區的夏季氣溫只有-70℃,冬季可下降到-139℃?;鹦堑哪媳眱蓸O都有自色的極冠,其大小隨著季節不同而變化。當北半球是冬天時,北極冠增大;此時南半球是夏天,南極冠減少。當北半球到了夏天,北極冠的面積也隨之縮減,和地球上的冰雪在夏季溶化的情景一樣。

火星隨季節變化的極冠既有水冰,又有干冰(固體二氧化碳)。北極冠大部分由水冰構成,南極冠則是由凍結了的二氧化碳構成。據估計,極冠中大約保存有大氣中20%的二氧化碳,而保存的水則比大氣中的要多得多。極冠中的水冰,如果全部溶化并均勻分布在火星表面,就會形成一個10米厚的水層。

火星表面不存在液態水,但探測到數千條干涸的河床,最長的達1500千米,寬約60千米。主要的大河床分布在赤道地區,是由比熔巖流更少粘帶性的液體造成的,說明火星從前曾有過水。美國的“海盜號”探測器選擇了生命存在可能性最大的地方著陸,對采取的土樣進行實驗和分析,結果表明火星表面上存在生命的可能性極其微小。

火星大氣中常有一種形狀像黃云的塵暴。局部的塵暴經常出現,大的塵暴在地球上用望遠鏡可觀測到,特別大的塵暴(如1971年的塵暴)能籠罩火星全球,并持續數月之久。塵暴是由火星低層大氣中卷著塵粒的大風構成的。據估計,每次大塵暴覆蓋在火星南半球的塵埃達108~1010噸之多。

火星是一個冷酷的、沒有生命的世界。其內部構造與地球相似,有核、幔和殼。核中含有硫,幾乎全部的鐵都成了硫化鐵。核的半徑約1300~2000千米。外殼由大量硅和鋁及少量鎂等所形成的較輕的巖石組成,厚約50千米。

環繞火星的有兩顆衛星,分別是“火衛一”和“火衛二”。它們幾乎都在火星的赤道平面上運行。

火星(Mars)是太陽系八大行星之一,是太陽系由內往外數的第四顆行星,屬于類地行星,直徑約為地球的53%,質量為地球的14%。自轉軸傾角、自轉周期均與地球相近,公轉一周約為地球公轉時間的兩倍。橘紅色外表是地表的赤鐵礦(氧化鐵)。我國古書上將火星稱為“熒惑星”,西方古代(古羅馬)稱為“神話瑪爾斯星”是十二星座白羊座的獨一守護星,并非天蝎座的守護行星。

火星基本上是沙漠行星,地表沙丘、礫石遍布且沒有穩定的液態水體(2015年9月28日,美國宇航局公布火星上有少量的水。據法新社2018年7月25日報道,歐洲航天局(ESA)的研究員稱,火星上發現了第一個液態地下水湖)。二氧化碳為主的大氣既稀薄又寒冷,沙塵懸浮其中,每年常有塵暴發生?;鹦莾蓸O皆有水冰與干冰組成的極冠會隨著季節消長。

與地球相比,火星地質活動較不活躍,地表地貌大部分于遠古較活躍的時期形成,有密布的隕石坑、火山與峽谷,包括太陽系最高的山:奧林帕斯山和最大的峽谷:水手號峽谷。另一個地形特征是南北半球的明顯差別:南方是古老、充滿隕石坑的高地,北方則是較年輕的平原。

火星有兩個天然衛星:火衛一和火衛二,形狀不規則,可能是被隔離的矮小行星。在地球,火星肉眼可見,最高亮度可達-2.9等,八大行星中比木星、金星暗。2015年9月28日,美國航天局宣布火星存在流動水。 

2018年7月25日,法新社消息稱,火星上發現了第一個液態水

火星是太陽系由內往外數的第四顆行星。

火星直徑約是地球的一半,體積為15%,質量為11%,表面積相當于地球陸地面積,密度則比其他三顆類地行星(地球、金星、水星)還要小很多。 以半徑、質量、表面重力來說,火星約介于地球和月球中間;火星直徑

八大行星火星(2張)

約為月球的兩倍、地球的一半;質量約為月球九倍、地球的1/9,表面重力約為月球的2.5倍、地球的2/5。

火星是太陽系由內往外數第四顆行星,屬于類地行星,直徑約為地球直徑的一半,自轉軸傾角、自轉周期相近公轉一周則花兩倍時間。在西方稱為戰神瑪爾斯星,中國則稱為熒惑星因為它熒熒如火,位置、亮度時常變動。其橘紅色外表是因為地表被赤鐵礦(氧化鐵)覆蓋,英文里前綴areo-即為火星,火星曾經被認為是太陽系中最有可能存在地外生命的行星。

火星景觀(6張)

火星基本上是沙漠行星,地表沙丘、礫石遍布,沒有穩定的液態水體,以二氧化碳為主的大氣既稀薄又寒冷,沙塵懸浮其中,每年常有塵暴發生。與地球相比,地質活動不活躍,地表地貌大部份于遠古較活躍的時期形成有密布的隕石坑、火山與峽谷,包括太陽系最高的山:奧林帕斯山和最大的峽谷:水手號峽谷。另一個獨特的地形特征是南北半球的明顯差別:南方是古老、充滿隕石坑的高地,北方則是較年輕的平原火星兩極皆有主要以水和冰組成的極冠,而且上面覆蓋的干冰會隨季節消長。

火星到地球的距離

火星北極(4張)

近距離約為5500萬公里,最遠距離則超過4億公里。兩者之間的近距離接觸大約每15年出現一次。1988年火星和地球的距離曾經達到約5880萬公里,而在2018年兩者之間的距離將達到5760萬公里。但在2003年的8月27日火星與地球的距離僅為約5576萬公里,是6萬年來最近的一次。

不過據天文學家推算,在從公元1600年到2400年這800年間,火星與地球的近距離只能排在第三位。根據推算結果,到2366年9月2日,兩者之間的距離將為約5571萬公里。而到2287年8月28日,兩者將更為接近,距離為約5569萬公里。

一般來說,火星和地球距離近的年份是最適合登陸火星和在地面對火星觀測的時機。

火星文化

火星在西方被稱為戰神,這或許是由于它鮮紅的顏色而得來的,所以火星有時被稱為“紅色行星”。(在希臘人之前,古埃及人曾把火星作為農耕之神來供奉。后來的古希臘人把火星作為戰神阿瑞斯,而古羅馬人繼承了希臘人的神話,將其稱為“戰神瑪爾斯”。北歐神話里,火星是戰神提爾。而月份三月的名字也是得自于火星。)

火星在中國古稱“熒惑星”,這是由于火星呈紅色,熒光像火,在五行中象征著火它的亮度常有變化;而且在天空中運動,有時從西向東,有時又從東向西,情況復雜,令人迷惑,所以中國古代叫它“熒惑”,有“熒熒火光、離離亂惑”之意。 [3] 

星體運動

編輯

自轉與公轉

火星與太陽平均距離為1.52AU(天文單位),公轉周期為687地球日,1.88地球年(以下稱年),或668.6火星日。平均火星日為24小時39分35.244秒,或1.027491251地球日。

火星自轉軸傾角為25.19度,和地球的相近,因此也有四季,只是季節長度約為兩倍。由于火星軌道離心率大約為0.093(地球只有0.017),使各季節長度不一致,又因遠日點接近北半球夏至,北半球春夏比秋冬各長約40天。2009年10月26日為北半球春分,2010年5月13日為夏至,北半球處春季。

火星軌道和地球的一樣,受太陽系其他天體影響而不斷變動。軌道離心率有兩個變化周期,分別是9萬6千年和2.1百萬年,于0.002至0.12間變化;而地球的是十萬年和41.3萬年等,于0.005至0.058間變化(見米蘭科維奇循環),火星與地球最短距離正慢慢減小。至于自轉軸傾角,火星是25.19度,但可由13度至40度間變化周期一千多萬年,不像地球的穩定處于22.1和24.5度間,是因為火星沒有如月球般的巨大衛星來維持自轉軸。也因沒有大衛星的潮汐作用,火星自轉周期變化小,不像地球的會被慢慢拉長,因此現今兩行星的自轉周期相近只是暫時現象。

火星有兩個天然衛星:火衛一和火衛二,形狀不規則,可能是捕獲的小行星。在地球,火星肉眼可見,亮度可達-2.9,只比金星、月球和太陽暗,但在大部分時間里比木星暗,

火星的衛星

火衛一(Phobos,英語發音"FOH bus"中譯:弗伯斯)呈土豆形狀,一日圍繞火星3圈,距火星平均距離約9378公里 它是火星的兩顆衛星中較大也是離火星較近的一顆。火衛一與火星之間的距離也是太陽系中所有的衛星與其主星的距離中最短的,從火星表面算起只有6000千米。它是太陽系中最小的衛星之一,也是太陽系中反射率最低的天體之一。火衛一上有一個巨大的撞擊坑,叫斯蒂克尼撞擊坑,由于軌道離火星很近,火衛一的轉動快于火星的自轉。因此從火星表面看火衛一從西邊升起,在4小時15分鐘或更短的時間內劃過天空在東邊落山。由于軌道周期短以及潮汐力的作用火衛一的軌道半徑在逐漸變小,最終它將撞到火星表面,或者破碎形成火星環。

火衛二(英語發音:Deimos ,中譯:戴摩斯)是火星最小的一顆衛星,平均半徑為6.2千米(3.9英里),逃逸速度為5.6 m/s (20 km/h)。它是火星較小和較外側的已知衛星,另一顆是火衛一 (弗伯斯)。 火衛二與火星的距離是23,460千米(14,580英里)以30.3小時的周期環繞火星,軌道速度為每秒1.35公里。

在希臘神話中火衛二是阿瑞斯(火星)與阿芙羅狄蒂(金星)的另一個兒子?!癲eimos”在希臘語中意味著“驚慌”

地形地貌

編輯

火星和地球一樣擁有多樣的地形,有高山、平原和峽谷,火星基本

真實的火星地表景觀

上是沙漠行星,地表沙丘、礫石遍布。由于重力較小等因素,地形尺寸與地球相比亦有不同的地方。南北半球的地形有著強烈的對比:北方是被熔巖填平的低原,南方則是充滿隕石坑的古老高地,而兩者之間以明顯的斜坡分隔;火山地形穿插其中,眾多峽谷亦分布各地,南北極則有以干冰(固態的二氧化碳)和水冰組成的極冠,風成沙丘亦廣布整個星球。

地貌還原

2013年1月初,一位名叫Kevin Gill的軟件工程師利用自己的學識以及從NASA那里

Kevin Gill所制作火星地貌還原圖(2張)

獲得的火星地形資料成功的還原了一個“真實”的火星。

令人驚訝的是,Kevin Gill所制作火星原貌看起來簡直就是一個克隆版本的地球,其表面覆蓋著大量的海洋、山川以及沙漠。Kevin Gill介紹說,他在制作這些火星的地貌復原圖時嚴格遵照了NASA火星軌道探測器所提供的地形資料來進行,同時也考慮到了一些地理緯度以及大氣環境對氣候以及地表特征的影響。

比如,火星的奧林匹斯山以及其它環形的火山由于其海拔較高,所以并沒有像平原地區那樣覆蓋眾多的綠色植被,而在制作火星赤道附近的地表時Kevin Gill則借鑒了地球薩哈拉大沙漠以及澳洲中部沙漠的地形紋理。

同樣的手法還被用于制作火星高緯度、低緯度以及極地地區的地貌,其中高緯度的紋理素材來自于地球上的苔原及冰川地貌,火星極地的紋理素材來自于俄羅斯北部地區,而火星熱帶和亞熱帶的紋理素材則取自地球上的南美洲和非洲雨林地區。

不過,Kevin Gill也坦言自己只是出于興趣才制作這些火星的地表復原圖,其本身的科學性并不強,但他本人希望借此來引起更多人對于這顆紅色星球的興趣。

高原火山

火星的火山和地球的不太一樣,除了重力較小使山能長的很高之外,

奧林匹斯山

缺乏明顯的板塊運動,使火山分布是以熱點為主,不像地球有火環的構造。火星的火山主要分布于塔爾西斯高原、埃律西姆地區和零星分布于南方高原上,例如希臘平原東北的泰瑞納山(Tyrrhena Patera)。

火星地形圖中,在西半球聳立一個醒目的特征,中央即為塔爾西斯高原,高約14公里,寬過6500公里,伴隨著盛行火山作用的遺跡,包含五座大盾狀火山,包括太陽系最高的奧林帕斯山,有27公里高,600公里寬。其他四座包括艾斯克雷爾斯山、帕弗尼斯山、阿爾西亞山和亞拔山--以體積和1600公里的直徑來看是太陽系最大的山。艾斯克雷爾斯山高度大約18225米,曾被誤認為是火星最高的山,帕弗尼斯山高度也超過14千米,阿爾西亞山高度大約17.7千米,火山口直徑大約116千米,亞拔山在塔爾西斯高原最北邊,基座寬達1600千米,但是最高點只有6000米,不過火山口直徑卻有136千米,是五大火山中最大的一個。在大火山之間亦散布著零星的小火山。

火星地形

火星的另一端還有一個較小的火山群,以14.127公里高的埃律西姆山為主體,北南各有較矮的赫克提斯山和歐伯山。

奧林帕斯山脈

它在地表上的高度有27千米(88600英尺),是太陽系中最大的山脈。它的基座直徑超過600千米,中心的火山口直徑超過80千米,并由一座高達6千米(20000英尺)的懸崖環繞著(右圖)

Tharsis: 火星表面的一個巨大凸起,有大約4000千米寬,10千米高

Valles Marineris: 深2至7千米,長為4000千米的峽谷群(標題下圖)

Hellas Planitia: 處于南半球,6000多米深,直徑為2000千米的沖擊環形山。

火星的表面有很多年代已久的環形山。但是也有不少形成不久的山谷、山脊、小山及平原。環形山的成因有很多:如隕石撞擊坑,火山口。

復原的火星地表景觀

在火星的南半球,有著與月球上相似的曲型的環狀高地(左圖)。相反的,它的北半球大多由新近形成的低平的平原組成。這些平原的形成過程十分復雜。南北邊界上出現幾千米的巨大高度變化。形成南北地勢巨大差異以及邊界地區高度劇變的原因還不得而知(有人推測這是由于火星外層物增加的一瞬間產生的巨大作用力所形成的)。一些科學家開始懷疑那些陡峭的高山是否在它原先的地方。這個疑點將由“火星全球勘測員”來解決。

地質結構

火星實景照(藍太陽是大氣沙塵散射所致)

火星的內部情況只是依靠它的表面情況資料和有關的大量數據來推斷的。一般認為它的核心是半徑為1700千米的高密度物質組成;外包一層熔巖,它比地球的地幔更稠些;最外層是一層薄薄的外殼。相對于其他固態行星而言,火星的密度較低,這表明,火星核中的鐵(鎂和硫化鐵)可能含帶較多的硫。如同水星和月球,火星也缺乏活躍的板塊運動;沒有跡象表明火星發生過能造成像地球般如此多褶皺山系的地殼平移活動。由于沒有橫向的移動,在地殼下的巨熱地帶相對于地面處于靜止狀態。再加之地面的輕微應力,造成了Tharis凸起和巨大的火山。但是,人們卻未發現火山有過活動的跡象。雖然,火星可能曾發生過很多火山運動,可它看來從未有過任何板塊運動。

峽谷

一提到火星的峽谷,可能會認為是由水造成的,但事實不只如此。除了水,還有由火山活動形成的。由水造成的又可能是洪水短時間沖刷成的、穩定的流水侵蝕成的、或由冰川侵蝕而成;但火山活動所噴發的熔巖流亦可造成熔巖渠道(Lava Channel)。另一個例子則是地殼張裂造成,如水手峽谷。

隕坑

歐洲航天局(ESA)公布了火星奧爾庫斯隕坑(Orcus Patera)的最新照片,這是一

火星奧爾庫斯隕坑長約380公里,寬約140公里

個狹長形隕坑地形,位于火星赤道附近,看上去如同火星表面的一道“傷疤”。

奧爾庫斯隕坑位于火星東半球的埃律西昂火山(Elysium Mons)和奧林匹斯火山(Olympus Mons)之間,科學家認為該隕坑形成的最佳解釋是該區域遭受了一次小行星傾斜碰撞,一顆小行星以非常小的角度劃過火星表面。

這個隕坑長約380公里,寬約140公里,隕坑邊緣突起高度比周邊平原高1600米以上。隕坑底部比周邊平原低大約800米。

“patera”通常用于描述深遂、復雜或者不規則外形的火星隕坑,雖然奧爾庫斯隕坑以此命名,但科學家并不知道它的真實來歷。

或者奧爾庫斯隕坑最初是一個較大的圓形碰撞隕坑,隨著多年以來的地質結構變化和擠壓作用,使得該隕坑發生了變形;或者這個隕坑是由于一系列的不同小行星碰撞所導致的。奧爾庫斯隕坑存在地質構造作用力的證據來自大量的“地塹”,在隕坑邊緣有像峽谷裂縫一樣的結構。這些“地塹”最大寬度為2.5公里,方向呈東西走勢,僅存在于隕坑邊緣和周邊環繞區域。

靠近隕坑底部中心的暗色陰影是凹地形成的,這或許是形成于風力作用過程,一些較小的碰撞事件所濺起的暗色物質經風力作用在凹地進行了重新分配。

火山坑

2015年5月21日,科學家們在火星表面發現巨型火山遺跡,這個火山坑長40公里,寬30公里,深度達1750米。專家們認為,它可能由30億年前的火山噴發形成,其規模可與地球上的黃石(Yellowstone)火山相當。

歐洲航天局(ESA)的“火星快車”號(Mars Express)上的高分辨率立體相機于2014年11月26日拍攝了照片,重點是火星北部“阿拉伯高地”(Arabia Terra)的Siloe Patera地區。

這些類似火山坑的地區發現于火星北部高地,科學家們認為,30多億年前,火星可能曾發生大規?;鹕絿姲l,火山灰和巖漿涌出地面,留下諸多痕跡。

Siloe Patera地區由兩個巨大的嵌套式火山坑組成。外面的火山坑長40公里,寬30公里,最深處達1750米。歐洲航天局稱,科學家們認為Siloe Patera以及阿拉伯高地的很多地方都是火山口,即火山坍塌的中心,并且這些火山可能都是超級火山。 [4] 

火星環境

編輯

溫度

火星的軌道是橢圓形。因此,在接受太陽照射的地方,近日點和遠日點之間的溫差將近160攝氏度。這對火星的氣候產生巨大的影響?;鹦巧系钠骄鶞囟却蠹s為218K(開爾文,溫度單位,即從絕對零度-273.15℃開始的攝氏度)(-55℃,-67℉),但卻具有從冬天的140K(-133℃,-207℉)到夏日白天的將近300K(27℃,80℉)的跨度。盡管火星比地球小得多,但它的表面積卻相當于地球表面的陸地面積。

大氣

火星的大氣密度只有地球的大約1%,非常干燥,溫度低,表面平均

火星

溫度零下55℃,水和二氧化碳易凍結。在火星的早期,它與地球十分相似。像地球一樣,火星上幾乎所有的二氧化碳都被轉化為含碳的巖石。但由于缺少地球的板塊運動,火星無法使二氧化碳再次循環到它的大氣中,從而無法產生意義重大的溫室效應。因此,即使把它拉到與地球距太陽同等距離的位置,火星表面的溫度仍比地球上的冷得多。

火星的那層薄薄的大氣主要是由遺留下的二氧化碳(95.3%)加上氮氣(2.7%)、氬氣(1.6%)和微量的氧氣(0.15%)和水汽(0.03%)組成的。火星表面的平均大氣壓強僅為大約7毫巴(比地球上的1%還小),但它隨著高度的變化而變化,在盆地的最深處可高達9毫巴,而在奧林帕斯山脈的頂端卻只有1毫巴。但是它也足以支持偶爾整月席卷整顆行星的颶風和大風暴?;鹦悄菍颖”〉拇髿鈱与m然也能制造溫室效應,但那些僅能提高其表面5℃的溫度,比我們所知道的金星和地球的少得多。

火星的兩極永久地被固態二氧化碳(干冰)覆蓋著。這個冰罩的結構是層疊式的,它是由冰層與變化著的二氧化碳層輪流疊加而成。在北部的夏天,二氧化碳完全升華,留下剩余的冰水層。由于南部的二氧化碳從沒有完全消失過,所以我們無法知道在南部的冰層下是否也存在著冰水層(左圖)。這種現象的原因還不知道,但或許是由于火星赤道面與其運行軌道之間的夾角的長期變化引起氣候的變化造成的?;蛟S在火星表面下較深處也有水存在。這種因季節變化而產生的兩極覆蓋層的變化使火星的氣壓改變了25%左右。(由海盜號測量出)。但是通過哈勃望遠鏡的觀察卻表明海盜號當時勘測時的環境并非是典型的情況?;鹦堑拇髿馑坪醣群1I號勘測出的更冷、更干。

冰的存在

四季變化

1781年,天文學史上大名鼎鼎的天文學家威廉·赫歇爾,根據火星上那些標記隨著火星自轉而移動的方式,推斷火星的自轉軸也是傾斜的,而且傾斜的角度幾乎與地球自轉軸傾斜的角度相同。

火星(2張)

既然這樣,火星就應該像地球那樣有冬去春回,寒來暑往。

主要體現兩極冰蓋大小的變化,夏季冰蓋就縮小,冬天就擴大。

地球上一年時間的長度是365.2422天,除了月球亦步亦趨地跟著地球繞太陽旋轉,年的長度相同外,在太陽系的其他天體上,年的長度是有差異的。在類地行星(水星、金星和火星稱為類地行星,它們自轉較慢,沒有衛星或衛星很少)中,火星上的一年最為漫長,有687個地球日。既然火星自轉軸與地球自轉軸傾斜的程度幾乎相同,按說火星上的季節變化方式應與地球相同。但由于火星上每個季節的時間比地球上長一倍,再加上火星比地球離太陽遠,所以火星上的每個季節都比地球上相同的季節要寒冷。另外,由于火星繞太陽公轉的橢圓軌道比地球橢圓軌道要扁,導致火星南北半球的四季差異比地球上更為顯著。由于同樣的原因,火星上四季長度的差異也比地球上四季長度的差異更大。地球上各個季節長度的差異最多不超過5%,而火星上北半球的春季竟比秋季長1/3左右。

銀河系,太陽系,火星的資料,

每個介紹不能大于100字.50分啊
銀河系
我們地球和太陽所在的恒星系統,是一個普通的星系,因其投影在天球上的乳白亮帶——銀河而得名。銀河系是一個透鏡形的系統,直徑約為25千秒差距,厚約為1~2千秒差距。它的主體稱為銀盤。高光度星、銀河星團和銀河星云組成旋渦結構迭加在銀盤上。銀河系中心為一大質量核球,長軸長4~5千秒差距,厚4千秒差距。銀河系為直徑約30千秒差距的銀暈籠罩。銀暈中最亮的成員是球狀星團。銀河系的質量為1.4×10□太陽質量,其中恒星約占90%,氣體和塵埃組成的星際物質約占10%。銀河系整體作較差自轉。太陽在銀道面以北約8秒差距處距銀心約10千秒差距,以每秒250公里速度繞銀心運轉,2.5億年轉一周。太陽附近物質(恒星和星際物質)的總密度約為0.13太陽質量/秒差距□或8.8×10□克/厘米□。銀河系是一個Sb或Sc型旋渦星系,擁有一、二千億顆恒星,為本星系群中除仙女星系外最大的巨星系。
研究簡史 十八世紀中葉人們已意識到,除行星、月球等太陽系天體外,滿天星斗都是遠方的“太陽”。賴特、康德和朗伯特最先認為,很可能是全部恒星集合成了一個空間上有限的巨大系統。
第一個通過觀測研究恒星系統本原的是F.W.赫歇耳。他用自己磨制的反射望遠鏡,計數了若干天區內的恒星。1785年,他根據恒星計數的統計研究,繪制了一幅扁而平、輪廓參差、太陽居其中心的銀河系結構圖。他用50厘米和120厘米口徑望遠鏡觀測,發現望遠鏡貫穿本領增加時,觀察到的暗星也增多,但是仍然看不到銀河系的邊緣。F.W.赫歇耳意識到,銀河系遠比他最初估計的為大。F.W.赫歇耳死后,其子J.F.赫歇耳繼承父業,將恒星計數工作范圍擴展到南半天。十九世紀中葉,開始測定恒星的距離,并編制全天星圖。1906年,卡普坦為了重新研究恒星世界的結構,提出了“選擇星區”計劃,后人稱為“卡普坦選區”。他于1922年得出與F.W.赫歇耳的類似的模型,也是一個扁平系統,太陽居中,中心的恒星密集,邊緣稀疏。沙普利在完全不同的基礎上,探討銀河系的大小和形狀。他利用1908~1912年勒維特發現的麥哲倫云中造父變星的周光關系,測定了當時已發現有造父變星的球狀星團的距離。在假設沒有明顯星際消光的前提下,于1918年建立了銀河系透鏡形模型,太陽不在中心。到二十年代,沙普利模型已得到天文界公認。由于未計入星際消光效應,沙普利把銀河系估計過大。到1930年,特朗普勒證實星際物質存在后,這一偏差才得到糾正。
組成 銀河系物質約90%集中在恒星內。1905年,赫茨普龍發現恒星有巨星和矮星之分。1913年,赫羅圖問世后,按照光譜型和光度兩個參量,得知除主序星外,還有超巨星、巨星、亞巨星、亞矮星和白矮星五個分支。1944年,巴德通過仙女星系的觀測,判明恒星可劃分為星族Ⅰ和星族Ⅱ兩種不同的星族。星族Ⅰ是年輕而富金屬的天體,分布在旋臂上,與星際物質成協。星族Ⅱ是年老而貧金屬的天體,沒有向銀道面集聚的趨向。1957年,根據金屬含量、年齡、空間分布和運動特征,進而將兩個星族細分為中介星族Ⅰ、旋臂星族(極端星族Ⅰ)、盤星族、中介星族Ⅱ和暈星族(極端星族Ⅱ)。
恒星成雙、成群和成團是普遍現象。在太陽附近25秒差距以內,以單星形式存在的恒星不到總數之半。迄今已觀測到球狀星團132個,銀河星團1,000多個,還有為數不少的星協。據統計推論,應當有18,000個銀河星團和500個球狀星團。二十世紀初,巴納德用照相觀測,發現了大量的亮星云和暗星云。1904年,恒星光譜中電離鈣譜線的發現,揭示出星際物質的存在。隨后的分光和偏振研究,證認出星云中的氣體和塵埃成分。近年來通過紅外波段的探測發現在暗星云密集區有正在形成的恒星。射電天文學誕生后,利用中性氫21厘米譜線勾畫出銀河系旋渦結構。根據電離氫區的描繪,發現太陽附近有三條旋臂:人馬臂、獵戶臂和英仙臂;太陽位于獵戶臂的內側。此外,在銀心方向還發現了一條3千秒差距臂。到1979年底,發現的星際分子已超過50種。
銀河系中性氫的分布 結構 銀河系的總體結構是:銀河系物質的主要部分組成一個薄薄的圓盤,叫做銀盤,銀盤中心隆起的近似于球形的部分叫核球。在核球區域恒星高度密集,其中心有一個很小的致密區,稱銀核。銀盤外面是一個范圍更大、近于球狀分布的系統,其中物質密度比銀盤中低得多,叫作銀暈。銀暈外面還有銀冕,它的物質分布大致也呈球形。有關銀河系的細節見銀河系結構。
起源和演化 銀河系的起源這一重大課題目前還了解得很差。這不僅要研究一般星系的起源和演化,還必須研究宇宙學。按大爆炸宇宙學假說,我們觀測到的全部星系都是前高密態原始物質因密度發生起伏,出現引力不穩定和不斷膨脹,逐步形成原星系,并演化為包括銀河系在內的星系團的。而穩恒態宇宙模型假說則認為,星系是在高密態的原星系核心區連續形成的。
銀河系演化的研究近年來才有一些成就。關于太陽附近老年恒星空間運動的資料表明,在原銀河星云的坍縮過程中,最早誕生的是暈星族,它們的年齡是100多億年,化學成分是氫約占73%,氦約占27%。而大部分氣體物質集聚為銀盤,并隨后形成盤星族。近年還從恒星的形成和演化、元素的豐度的變遷、銀核的活動及其在演化中的地位等角度探討銀河系的整體演化。六十年代發展起來的密度波理論,很好地說明了銀河系旋渦結構的整體結構及其長期的維持機制。

太陽系
太陽系(solar system)是由太陽、9顆大行星、66顆衛星以及無數的小行星、彗星及隕星組成的。

行星由太陽起往外的順序是:水星(mercury)、金星(venus)、地球(earth)、火星(mars)、木星(jupiter)、土星(saturn)、天王星(uranus)、海王星(neptune)和冥王星(pluto)。離太陽較近的水星、金星、地球及火星稱為類地行星(terrestrial planets)。宇宙飛船對它們都進行了探測,還曾在火星與金星上著陸,獲得了重要成果。它們的共同特征是密度大(>3.0克/立方厘米),體積小,自轉慢,衛星少,內部成分主要為硅酸鹽(silicate),具有固體外殼。離太陽較遠的木星、土星、天王星、海王星及冥王星稱為類木行星(jovian planets)。宇宙飛船也都對它們進行了探測,但未曾著陸。它們都有很厚的大氣圈,其表面特征很難了解,一般推斷,它們都具有與類地行星相似的固體內核。在火星與木星之間有100000個以上的小行星(asteroid)(即由巖石組成的不規則的小星體)。推測它們可能是由位置界于火星與木星之間的某一顆行星碎裂而成的,或者是一些未能聚積成為統一行星的石質碎塊。隕星存在于行星之間,成分是石質或者鐵質。

火星
火星上有明顯的四季變化,這是它與地球最主要的相似之處。但除此之外,火星與地球相差就很大了。火星表面是一個荒涼的世界,空氣中二氧化碳占了95%。濃厚的二氧化碳大氣造成了金星上的高溫,但在火星上情況卻正好相反?;鹦谴髿馐窒”。芏冗€不到地球大氣的1%,因而根本無法保存熱量。這導致火星表面溫度極低,很少超過0℃,在夜晚,最低溫度則可達到-123℃。
火星被稱為紅色的行星,這是因為它表面布滿了氧化物,因而呈現出鐵銹紅色。火星表面的大部分地區都是含有大量的紅色氧化物的大沙漠,還有赭色的礫石地和凝固的熔巖流?;鹦巧铣3S忻土业拇箫L,大風揚起沙塵能形成可以覆蓋火星全球的特大型沙塵暴。每次沙塵暴可持續數個星期。

火星兩極的冰冠和火星大氣中含有水份。從火星表面獲得的探測數據證明,在遠古時期,火星曾經有過液態的水,而且水量特別大。這些水在火星表面匯集成一個個大型湖泊,甚至是海洋?,F在我們在火星表面可以看到的眾多縱橫交錯的河床,可能就是當時經水流沖刷而成的。此外火星表面的許多水滴型“島嶼”也在向我們暗示這一點。
火星表面有一條巨大的“水手谷”。這是一個長約4000公里的巨大峽谷,它是在遠古時期的洪水和火山活動的共同作用下形成的。火星上的巨大火山——奧林匹斯山高約2萬7千米,是地球最高峰珠穆朗瑪峰高度的三倍。它是太陽系中最高的山峰。火星有兩個微小的衛星,直徑都不到80公里,看起來更象是被俘獲的小行星。
一直以來火星都以它與地球的相似而被認為有存在外星生命的可能。近期的科學研究表明目前還不能證明火星上存在生命,相反的,越來越多的跡象表明火星更象是一個荒蕪死寂的世界。盡管如此,某些證據仍然向我們指出火星上可能曾經存在過生命。例如對在南極洲找到的一塊來自火星的隕石的分析表明,這塊石頭中存在著一些類似細菌化石的管狀結構。所有這些都繼續使人們對火星生命的是否存在保持極大的興趣。

質量 6.421e+23 kg
赤道半徑 3,397.2 km
平均密度 3.94 gm/cm^3
平均日距 227,940,000 km
自轉周期 24.6229 小時
公轉周期 686.98 天
赤道地表重力 3.72 m/sec^2
赤道逃逸速度 5.02 km/sec
最低地表溫度 -140°C
平均地表溫度 -63°C
最高地表溫度 20°C
大氣壓力 0.007 bars
大氣組成 二氧化碳 95.32%
氮 2.7%
氬 1.5%
氧 0.13%
一氧化碳 0.07%
水 0.03%
其他 0.000291%
銀河系(Galaxy)

銀河系是地球和太陽所屬的星系。因其主體部分投影在天球上的亮帶被我國稱為銀河而得名。

銀河系呈旋渦狀,有4條螺旋狀的旋臂從銀河系中心均勻對稱地延伸出來。銀河系中心和4條旋臂都是恒星密集的地方。從遠處看,銀河系像一個體育鍛煉用的大鐵餅,大鐵餅的直徑有10萬光年,相當于9460800000萬萬公里。中間最厚的部分約3000~6500光年。太陽位于一條叫做獵戶臂的旋臂上,距離銀河系中心約2.5萬光年。

太陽系(solar system)就是我們現在所在的恒星系統。由太陽、8顆大行星(原先有九大行星,因為冥王星被剔除為矮行星)、66顆衛星(原有67顆,冥王星的衛星被剔除)以及無數的小行星、彗星及隕星組成的。行星由太陽起往外的順序是:水星(mercury)、金星(venus)、地球(earth)、火星(mars)、木星(jupiter)、土星(saturn)、天王星(uranus)、海王星(neptune)。離太陽較近的水星、金星、地球及火星稱為類地行星(terrestrial planets)。

因為它在夜空中看起來是血紅色的,所以在西方,以羅馬神話中的戰神瑪爾斯(或希臘神話對應的阿瑞斯)命名它。在古代中國,因為它熒熒如火,故稱“熒惑”?;鹦怯袃深w小型天然衛星:火衛一Phobos和火衛二Deimos(阿瑞斯兒子們的名字)。兩顆衛星都很小而且形狀奇特,可能是被引力捕獲的小行星。英文里前綴areo-指的就是火星。

火星的重力值是地球的2/5、直徑相當于地球的半徑,表面積只有地球的四分之一,體積只有地球的15%,質量只有地球的11%。
銀河系: 我們地球和太陽所在的恒星系統,是一個普通的星系,因其投影在天球上的乳白亮帶——銀河而得名。銀河系是一個透鏡形的系統,直徑約為25千秒差距,厚約為1~2千秒差距。它的主體稱為銀盤。高光度星、銀河星團和銀河星云組成旋渦結構迭加在銀盤上。銀河系中心為一大質量核球,長軸長4~5千秒差距,厚4千秒差距。

太陽系: 太陽系(solar system)就是我們現在所在的恒星系統。由太陽、8顆大行星(原先有九大行星,因為冥王星被剔除為矮行星)、66顆衛星(原有67顆,冥王星的衛星被剔除)以及無數的小行星、彗星及隕星組成的。行星由太陽起往外的順序是:水星(mercury)、金星(venus)、地球(earth)、火星(mars)、木星(jupiter)、土星(saturn)、天王星(uranus)、海王星(neptune)。離太陽較近的水星、金星、地球及火星稱為類地行星(terrestrial planets)。

火星:火星,太陽系八大行星之一,按距離太陽由近到遠的順序排列第四。中國古代稱熒惑。火星外觀呈火紅色,亮度變化明顯,由霍耳在1877年火星大沖時發現。
火星公轉軌道橢圓形,軌道面與黃道面的交角為1.9°,軌道半長徑約為1.524天文單位,軌道離心率為0.093。由于離心率較大,火星的近日距和遠日距相差4200萬公里,因此火星沖日時與地球的距離有較大的變化?;鹦堑墓D周期為686.980日,平均軌道速度為24.13公里/秒?;鹦亲赞D周期為24小時37分22.6秒,赤道面與公轉軌道面的交角為23°59′(比地球稍大)火星赤道半徑為3395公里,是地球的53%,體積為地球的15%,質量為6.42×1026克,為地球的10.8%,平均密度為3.96克/厘米3,表面重力加速度為地球的38%。
火星
火星為距太陽第四遠,也是太陽系中第七大行星:

公轉軌道: 離太陽227,940,000 千米 (1.52 天文單位)

行星直徑: 6,794 千米

質量: 6.4219e23 千克

火星(希臘語: 阿瑞斯)被稱為戰神。這或許是由于它鮮紅的顏色而得來的;火星有時被稱為“紅色行生”。(趣記:在希臘人之前,古羅馬人曾把火星人微言輕農耕之神來供奉。而好侵略擴張的希臘人卻把火星作為戰爭的象征)而三月份的名字也是得自于火星。

火星在史前時代就已經為人類所知。由于它被認為是太陽系中人類最好的住所(除地球外),它受到科幻小說家們的喜愛。但可惜的是那條著名的被Lowell“看見”的“運河”以及其他一些什么的,都只是如Barsoomian公主們一樣是虛構的。

第一次對火星的探測是由水手4號飛行器在1965年進行的。人們接連又作了幾次嘗試,包括1976年的兩艘海盜號飛行器。此后,經過長達20年的間隙,在1997年的七月四日,火星探路者號終于成功地登上火星。

火星的軌道是顯著的橢圓形。因此,在接受太陽照射的地方,近日點和遠日點之間的溫差將近30攝氏度。這對火星的氣候產生巨大的影響?;鹦巧系钠骄鶞囟却蠹s為218K(-55℃,-67華氏度),但卻具有從冬天的140K(-133℃,-207華氏度)到夏日白天的將近300K(27℃,80華氏度)的跨度。盡管火星比地球小得多,但它的表面積卻相當于地球表面的陸地面積。

除地球,火星是具有最多各種有趣地形的固態表面行星。其中不乏一些壯觀的地形:

- 奧林匹斯山脈: 它在地表上的高度有24千米(78000英尺),是太陽系中最大的山脈。它的基座直徑超過500千米,并由一座高達6千米(20000英尺)的懸崖環繞著;

- Tharsis: 火星表面的一個巨大凸起,有大約4000千米寬,10千米高;

- Valles Marineris: 深2至7千米,長為4000千米的峽谷群;

- Hellas Planitia: 處于南半球,6000多米深,直徑為2000千米的沖擊環形山。

火星的表面有很多年代已久的環形山。但是也有不少形成不久的山谷、山脊、小山及平原。

在火星的南半球,有著與月球上相似的曲型的環狀高地。相反的,它的北半球大多由新近形成的低平的平原組成。這些平原的形成過程十分復雜。南北邊界上出現幾千米的巨大高度變化。形成南北地勢巨大差異以及邊界地區高度劇變的原因還不得而知(有人推測這是由于火星外層物增加的一瞬間產生的巨大作用力所形成的)。最近,一些科學家開始懷疑那些陡峭的高山是否在它原先的地方。這個疑點將由“火星全球勘測員”來解決。

火星的內部情況只是依靠它的表面情況資料和有關的大量數據來推斷的。一般認為它的核心是半徑為1700千米的高密度物質組成;外包一層熔巖,它比地球的地幔更稠些;最外層是一層薄薄的外殼。相對于其他固態行星而言,火星的密度較低,這表明,火星核中的鐵(鎂和硫化鐵)可能含帶較多的硫。

如同水星和月球,火星也缺乏活躍的板塊運動;沒有跡象表明火星發生過能造成像地球般如此多褶皺山系的地殼平移活動。由于沒有橫向的移動,在地殼下的巨熱地帶相對于地面處于靜止狀態。再加之地面的輕微引力,造成了Tharis凸起和巨大的火山。但是,人們卻未發現火山最近有過活動的跡象。雖然,火星可能曾發生過很多火山運動,可它看來從未有過任何板塊運動。

火星上曾有過洪水,地面上也有一些小河道,十分清楚地證明了許多地方曾受到侵蝕。在過去,火星表面存在過干凈的水,甚至可能有過大湖和海洋。但是這些東西看來只存在很短的時間,而且據估計距今也有大約四十億年了。(Valles Marneris不是由流水通過而形成的。它是由于外殼的伸展和撞擊,伴隨著Tharsis凸起而生成的)。

在火星的早期,它與地球十分相似。像地球一樣,火星上幾乎所有的二氧化碳都被轉化為含碳的巖石。但由于缺少地球的板塊運動,火星無法使二氧化碳再次循環到它的大氣中,從而無法產生意義重大的溫室效應。因此,即使把它拉到與地球距太陽同等距離的位置,火星表面的溫度仍比地球上的冷得多。

火星的那層薄薄的大氣主要是由余留下的二氧化碳(95.3%)加上氮氣(2.7%)、氬氣(1.6%)和微量的氧氣(0.15%)和水汽(0.03%)組成的。火星表面的平均大氣壓強僅為大約7毫巴(比地球上的1%還?。?,但它隨著高度的變化而變化,在盆地的最深處可高達9毫巴,而在Olympus Mons的頂端卻只有1毫巴。但是它也足以支持偶爾整月席卷整顆行星的颶風和大風暴?;鹦悄菍颖”〉拇髿鈱与m然也能制造溫室效應,但那些僅能提高其表面5K的溫度,比我們所知道的金星和地球的少得多。

火星的兩極永久地被固態二氧化碳(干冰)覆蓋著。這個冰罩的結構是層疊式的,它是由冰層與變化著的二氧化碳層輪流疊加而成。在北部的夏天,二氧化碳完全升華,留下剩余的冰水層。由于南部的二氧化碳從沒有完全消失過,所以我們無法知道在南部的冰層下是否也存在著冰水層。這種現象的原因還不知道,但或許是由于火星赤道面與其運行軌道之間的夾角的長期變化引起氣候的變化造成的?;蛟S在火星表面下較深處也有水存在。這種因季節變化而產生的兩極覆蓋層的變化使火星的氣壓改變了25%左右(由海盜號測量出)。

但是最近通過哈博望遠鏡的觀察卻表明海盜號當時勘測時的環境并非是典型的情況?;鹦堑拇髿猬F在似乎比海盜號勘測出的更冷、更干了(詳細情況請看來自STScI站點)。

海盜號嘗試過作實驗去決定火星上是否有生命,結果是否定的。但樂觀派們指出,只有兩個小樣本是合格的,并且又并非來自最好的地方。以后的火星探索者們將繼續更多的實驗。

火星的衛星

火星有兩個小型的近地面衛星。

衛星 距離(千米) 半徑(千米) 質量(千克) 發現者 發現日期

火衛一 9000 11 1.08e16 Hall 1877

火衛二 23000 6 1.80e15 Hall 1877
水星:57,910,000 公里
金星:108,200,000 公里
地球:149,600,000 公里
火星:227,940,000公里
木星:778,330,000 公里
土星:1,429,400,000公里
天王星:2,870,990,000公里
海王星:4,504,000,000 公里
冥王星已被T出太陽系,如果算的話是:偏長的橢圓軌道,最遠時72億公里,最近時43億公里,最近時比海王星要近。
根據天文學的測量結果,月心與地心之間的距離為大約為384001.59公里吧。早在20世紀70年代,經過科學家們的努力,月地距離的測量精度已縮短至25厘米以內,隨著科學技術的發展,到80年代中期這一誤差再次縮短到了不到2厘米。
除了太陽,離我們第二近的恒星就是“半人馬座比鄰星”了,距離地球4.22光年!
如果這顆恒星的距離能夠被確認下來,它就將是距離我們第三近的恒星。據現有資料,離我們最近的恒星為“半人馬阿爾法星”。這一新發現恒星的質量僅為太陽的7%,比太陽要暗30萬倍。正是因為它如此之暗弱,所以雖然距我們很近,卻一直遲到現在才被發現。

太陽系8大行星中最適合生命生存的是那個?

尊敬的樓主: 您好! 我認為是火星,火星是距太陽第四遠,也是太陽系中第七大行星?;鹦窃谑非皶r代就已經為人類所知。由于它被認為是太陽系中人類最好的住所(除地球外),它受到科幻小說家們的喜愛。但可惜的是那條著名的被羅威爾“看見”的“運河”以及其他一些什么的,都只是如《火星公主》中的Barsoomian公主們一樣是虛構的?;鹦巧显羞^洪水,地面上也有一些小河道,十分清楚地證明了許多地方曾受到侵蝕。在過去,火星表面存在過干凈的水,甚至可能有過大湖和海洋。但是,由于火星引力小,水蒸成氣體,這些東西只存在很短的時間,而且據估計距今也有大約四十億年了。(Valles Marneris不是由流水通過而形成的。它是由于外殼的伸展和撞擊,伴隨著Tharsis凸起而生成的)。
  在火星的早期,它與地球十分相似。像地球一樣,火星上幾乎所有的二氧化碳都被轉化為含碳的巖石。但由于缺少地球的板塊運動,火星無法使二氧化碳再次循環到它的大氣中,從而無法產生意義重大的溫室效應。1996年8月6日,戴維·朱開(David McKay) 等人宣稱,在火星的隕石中首次發現有有機物的構成。那作者甚至說這種構成加上一些其他從隕石中得到的礦物,可以成為火星古微生物的證明。所以我認為最適合生命生存的肯能是火星! 希望鄙人的回答對樓主有幫助!
現在當然是地球了..但科學家還在不斷探索新的適合地球人生活的地方..火星是最大可能的..
火星么,自轉周期和公轉周期和地球差不多,而且溫度不是特別夸張,(雖然晝夜溫差也很大)

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