一亿4960万约4960千克等于多少斤

地球的磁场大部分是由地核形成嘚地球的内核是以金属铁为主要成分的导电体,外核由于温度接近于岩石的熔点所以其内部物质处于塑性流动状态(专业上称为“软流圈”)。通过外核物质塑性流动产生电流,电流产生的磁场作为地磁场被观测到地磁场与条形磁铁生成的磁场极相似。如果我们将条形磁铁与地球自转轴平行放置由于N极与南极、S极与北极几乎一致,所以在地表的大部分地方磁力线朝着地理上的北面,根据这一现象古代中国人发明了指南针。

这个地磁方向并非是一成不变在地球史上已不知道重复过多少次逆转。最近的1000万年已发生了50次左右逆转所鉯几乎是每20万年发生一次逆转。最后一次发生逆转是在78万年前现在正处在又一轮逆转发生的开始时期。逆转之际的地球磁场就如条形磁鐵的一端磁场强度变小接着逆转后的条形磁铁的磁场强度逐渐增强。地磁场的逆转需要几千年的时间才能完成逆转的时候,在地表观察到的磁场强度会减弱到现在的1/10左右最近,磁场强度正以每100年5%的比例继续减少这样再经过200000年磁场几近消失。

地球磁场能阻挡来自太陽等星体强辐射的高能带电粒子流到地表起到保护生物屏障作用,但是部分带电粒子在靠近南北磁极的时候会与大气中的原子或离子碰撞释放光或x射线。高纬度地方看到的极光就是高能带电粒子流与大气的氮原子或氧原子等碰撞引起的发光现象现在地球的磁极在南极與北极各有一个,因此极光只能在高纬度地区看到但是在地磁场逆转之际,磁场变小除两极外可能会在其他地方出现很多的小磁极,所以未来在低纬度地区形成的磁极也可以看到极光

一旦磁场变弱,宇宙带电粒子可能对地球某些地方造成威胁例如在各地构成磁极的菦旁,带电高能粒子会接近到地表潜入距地面100千米左右低空的质子,还会破坏臭氧层这样未被臭氧层吸收的有害紫外线灯也到达地表,对地球生物造成一定危害

据科学家推测太阳大约65亿年后可能开始膨胀,而且1亿年后在太阳近旁引起超新星爆发此外还有众多的彗星沖击太阳系中心,引发地球生物大灭绝

太阳系是以太阳为中心的行星系,几乎是圆盘状地分布在海王星的外侧,将圆盘扩大到100天文单位(1天文单位等于地球与太阳的平均距离约1亿4960万千米)左右,有库珀彗星带1990年以来已先后发现,属于这个带的直径超过100千米以上的彗星有數十个彗星主要是由冰组成的小天体。1万~10万天文单位的范围内有包围太阳系的无数彗星称之为奥尔特星云。库珀带和奥尔特星云是夶约45亿年前太阳系诞生时形成的

现在已知道,地球生物的灭绝事件不仅是6500万年前的恐龙灭绝过去已经发生过10余次。而且根据科学家调查这些灭绝事件似乎有周期性,其周期大约是2600万年

如果这样的周期性是真实的话,那到底是什么原因呢众所周知,银河系集中了大量的行星或恒星太阳系不但绕着银河系旋转,而且还在银河系上下运动太阳通过恒星最集中的银河系中心层时,有可能通过某些恒星嘚近旁于是存在这些恒星的引力对在奥尔特星云中的彗星产生影响的可能。结果在恒星近旁的奥尔特星云中的彗星从太阳系中逃脱反洏坠落到太阳系的中心,变成无数的彗星雨假如彗星冲撞地球,必然导致大量生物灭绝

近年来,根据太阳系外行星系存在的数据已发現几例系外行星另外,通过对恒星形成的研究查明太阳系这样的彗星分布并不是特例。研究发现当太阳系接近某恒星时,那个恒星吔存在奥尔特星云会与太阳系的奥尔特星云相互影响,有可能引发无数的彗星纷纷落到恒星的区域上

现已知道,在距地球几十亿光年嘚宇宙深处伽马射线爆发所发出的明亮而短暂的光束,比宇宙中任何恒星的光芒都耀眼其形成机理至今还是一个谜,专家认为最有可能是与黑洞有关

红巨星死亡之际发生大爆发,大部分气体被驱散到宇宙空间中去最后变成了中子星,这是普通的超新星爆发但是具囿太阳质量30倍以上的红巨星,在其死亡时不会马上发生爆发由于其引力巨大,红巨星会向中心坍塌在中心形成黑洞,原来星体的外部粅质会一边旋转一边落入黑洞

这时巨大的能量被释放出来,一些物质则以接近光速被喷射出来这些喷射物质冲击宇宙空间,如果撞上叧外一拨的喷射物质将形成高温火球,同时释放大量的伽马射线这就是所谓的伽马射线爆发。有时甚至引起物质喷射的恒星也会被刮跑。这就是专家观测到的比普通超新星更巨大的“极超新星爆发”

伽马射线爆发能量巨大,单是作为伽马射线释放的能量就可达到普通超新星爆发能量的几十倍到几百倍在银河系内也可能发生伽马射线爆发,其频率因观测例子不多还说不清楚。如果从目前观测到的凊况估计在银河系每1000万年便可能发生一次伽马射线爆发,相比之下在距地球3000光年以内的区域,可能要几亿年发生一次尽管频率不高,却对地球的生物有可能造成毁灭性打击

由于氮氧化合物破坏臭氧层,在以后几十年间地球生物将直接遭受来自太阳紫外线的伤害另外,氮氧化合物还能形成酸雨对地球表面的生物和建筑物造成破坏。高能量的伽马射线在大气中有可能通过核反应制造放射性物质对哋球的灾害可能远比紫外线和酸雨严重。如果伽马射线爆发产生的冲击波袭击地球将引起大规模的地震或海啸,地表也将受到大量宇宙射线的照射这将引起灾难性后果。专家认为在过去地球发生的数起生物大灭绝中,不排除有因伽马射线爆发而造成的

月球以每年约3.8厘米的速度远离地球,地球自转的周期也正一点点地变长现在的地球一天(自转周期)约24个小时,月球与地球的平均距离大约38万千米但是,10亿年后地球的1天约变为31个小时月球将远离地球约41万千米。反过来追溯过去月球靠近地球时的每天时间比现在短,10亿年前的地球一天約19个小时与月球的距离约35万千米。再者月球诞生的45亿年前地球的一天约5个小时,可推断当时月球距地球只有2万千米左右

4亿6千万年后,那时人们将永远不可能看到日全食了日食是月球进入太阳与地球之间,遮住太阳光的现象现在,在地球看月球与太阳的外观大小几乎相等可以看到月球完全遮住太阳的日全食,遮住局部的日环食或日偏食未来月球远离地球而去,人们看到的月球比太阳小得多因此,月球将无法完全遮住太阳人类只能看到日环食和日偏食。

地球在月球力作用下引起海潮的涨落在潮汐力作用下向着月球方向及其楿反方向的海面上涨。月球作用在地球上各点的引力均向着月球中心而且越靠近月球引力越大。所以向着月球的一侧引力大背着月球嘚另一侧是地球的离心力占主导地位。但是由于海面的变化需要时间潮水上涨的方向实际上是偏向地球的自转方向,即使海面上涨的月潮汐力是作用在地球自转的反方向上对地球自转起到制动的作用,使地球自转减速

那么,地球的自转会减慢到什么程度月球会远离箌多远呢?现在月球大约27日绕地球1周随着月球的远离,公转周期变长地球自转的周期也减慢,其减速的比例大于月球公转的速度所鉯,地球的自转周期早晚应与月球的公转周期一致

如果太阳不把地球吞灭,地球上的大海也仍然存在那么大约140亿年后地球的自转周期將与月球的公转周期相同,均为47天地球与月球的距离约是现在的1.4倍,约55万千米那时从地球来看,月球在同一个位置朝向月球一面的海水仍将上涨,背向月球一面的海水不再变化这是由于没有使地球减速的潮汐摩擦力的作用,此后地球自转不会再减慢月球也不再远離地球。

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万与等于14960万 (也就是1亿4960万)

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太阳是距离地球最近的恒星是呔阳系的中心天体。太

阳系质量的99.87%都集中在太阳太阳系中的八大行星、小行星、流星、彗星、外海王星天体以及星际尘埃等,都围绕着呔阳运行(公转)

在茫茫宇宙中,太阳只是一颗非常普通的恒星在广袤浩瀚的繁星世界里,太阳的亮度、大小和物质密度都处于中等沝平只是因为它离地球较近,所以看上去是天空中最大最亮的天体其它太阳系外恒星离我们都非常遥远,即使是最近的恒星也比太陽远27万倍,看上去只是一个闪烁的光点

  太阳是位于太阳系中心的恒星,它几乎是热等离子体与磁场交织着的一个理想球体其直径夶约是1392020公里,相当于地球直径的109倍;质量大约是1.98×10^30千克(地球的330000倍)约占太阳系总质量的99.86%。 从化学组成来看太阳质量的大约四分之三昰氢,剩下的几乎都是氦包括氧、碳、氖、铁和其他的重元素质量少于2%。

  太阳的恒星光谱分类为G型主序星(G2V)虽然它是白色的,泹因为在可见光的频谱中以黄绿色的部分最为强烈从地球表面观看时,大气层的散射使天空成为蓝色所以它呈现黄色,因而被非正式嘚称为“黄矮星” 光谱分类标示中的G2表示其表面温度大约是 5778K(5505 °C),V则表示太阳像其他大多数的恒星一样是一颗主序星,它的能量来洎于氢聚变成氦的核聚变反应太阳的核心每秒钟燃烧6亿2000万公吨的氢。太阳一度被天文学家认为是一颗微小平凡的恒星但因为银河系内夶部分的恒星都是红矮星,现在认为太阳比85%的恒星都要明亮太阳的绝对星等是 +4.83,但是由于其非常靠近地球因此从地球上看来,它是天涳中最亮的天体视星等达到?26.74。太阳高温的日冕持续的向太空中拓展创造的太阳风延伸到100天文单位远的日球层顶。这个太阳风形成的“气泡”称为太阳圈是太阳系中最大的连续结构。

  地球围绕太阳公转的轨道是椭圆形的每年1月离太阳最近(称为近日点),7月最遠(称为远日点)平均距离是1亿4960万公里(天文学上称这个距离为1天文单位)。以平均距离算光从太阳到地球大约需要经过8分19秒。太阳咣中的能量通过光合作用等方式支持着地球上所有生物的生长也支配了地球的气候和天气。人类从史前时代就一直认为太阳对地球有巨夶影响有许多文化将太阳当成神来崇拜。 对太阳的正确科学认识进展得很慢直到19世纪初期,杰出的科学家才对太阳的物质组成和能量來源有了一点认识直至今日,人类对太阳的理解一直在不断进展中还有大量有关太阳活动机制方面的未解之谜等待着人们来破解。

  太阳圆面在天空的角直径为32角分与从地球所见的月球的角直径很接近,是一个奇妙的巧合(太阳直径约为月球的400倍而离我们的距离恰昰地月距离的400倍)使日食看起来特别壮观。由于太阳比其他恒星离我们近得多其视星等达到-26.8,成为地球上看到最明亮的天体太阳每25.4忝自转一周,每2亿年绕银河系中心公转一周太阳因自转而呈轻微扁平状,与完美球形相差0.001%相当于赤道半径与极半径相差6km(地球这一差徝为21km,月球为9km木星9000km,土星5500km)差异虽然很小,但测量这一扁平性却很重要因为任何稍大一点的扁平程度(哪怕是0.005%)将改变太阳引力对沝星轨道的影响,而使根据水星近日点进动对广义相对论所做的检验成为不可信

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