星座是天体系统吗

  • 星座是不是天体系统?为什么?

      星座不是天体系统,它是由很多天体(星星)人为的组成起来的,就像我们看到的北斗七星,5000年前和5000年后是不一样的。我们在地球为了辨明星星的区域把一些星星连接起来称为我们所见到的星座,可是他们之间的距离却是非常远的,如果我们离开地球,往不同的方向看星空,星空和我们在地球上看的是不一样的。   希望对你与帮助

  • 形成狮子座流星雨的流星体来源于哪个天体系统

      母体彗星是坦普尔·塔特尔彗星 每33年回归一次

  • 星座天体从天体类型来讲属于那种分类

      宇宙里所有的物体都是天体,例如彗星是由冰冻着的各种杂质、尘埃组成的。天文学家们形象地称它为“脏雪球”。当它跑到太阳附近时,在太阳光和热的作用下,“脏雪球”外层的脏雪及凝固的气体和冰块迅速蒸发、气化、膨胀,并喷发出来,这时彗星的体积急剧地膨胀起来并明显地分成了两部分:彗头和彗尾。彗头中央最明亮的部分为彗核,它是“脏雪球”的本体;彗核表面气化、喷发出来的物质包在彗核周围,形成彗发。彗发外面还包着一层稀薄的氢云,称为彗云。拖在彗头后面的尾巴就是彗尾,它是由于彗头中的气体、尘埃等物质被太阳强大的辐射压和太阳风推挤出来而形成的。所以,彗尾总是背向太阳,离太阳越近,彗尾越长。   小行星是一些围绕太阳运转但因为太小而称不上行星的天体。小行星可大至如直径约1000公里的Ceres 小行星,小至与鹅卵石一般。有16颗小行星的直径超过 240公里。它们位于地球轨道以内到土星的轨道以外的空间中。而大多数小行星集中在火星与木星轨道之间的小行星带里。有些小行星的轨道与地球轨道相交,有些小行星还曾与地球相撞。   小行星是太阳系形成后的剩余物质。一种推测认为它们是一颗在很久以前一次巨大碰撞中被毁的行星的遗留物。然而这些小行星更像是些从未组成过单一行星的物质。事实上,如果将所有的小行星加在一起组成一个单独的天体,它的直径还不到1500公里——比月球的半径还小。   由于小行星是早期太阳系的物质,科学家们对它们的成份非常感兴趣。宇宙探测器经过小行星带时发现,小行星带其实非常空旷,小行星与小行星之间分隔得非常遥远。在1991年以前所获的小行星数据仅通过基于地面的观测。1991年10月,伽利略号木星探测器访问了951 Gaspra小行星,从而获得了第一张高分辨率的小行星照片。1993年8月,伽利略号又飞经了243 Ida小行星,使其成为第二颗被宇宙飞船访问过的小行星。 Gaspra和Ida小行星都富含金属,属于S型小行星。   我们对小行星的所知很多是通过分析坠落到地球表面的太空碎石。那些与地球相撞的小行星称为流星体。当流星体高速闯进我们的大气层,其表面因与空气的摩擦产生高温而汽化,并且发出强光,这便是流星。如果流星体没有完全烧毁而落到地面,便称为陨星。 牋?经过对所有陨星的分析,其中 92.8%的成分是二氧化硅(岩石),5.7%是铁和镍,剩余部分是这三种物质的混合物。含石量大的陨星称为陨石,含铁量大的陨星称为陨铁。因为陨石与地球岩石非常相似,所以较难辨别。   1997年 6月27日,NEAR探测器与253 Mathilde小行星擦肩而过。这次机遇使得科学家们第一次能近距离观察这颗富含碳的 C型小行星。此次访问由于NEAR探测器不是专门用来对其进行考察而成为唯一的一次访。NEAR是用于在1999年 1月对Eros小行星进行考察的。   天文学家们已经对不少小行星作了地面观察。一些知名的小行星有Toutais、Castalia、Vesta和Geographos等。对于小行星Toutatis、Castalia和Geographos,天文学家是在它们接近太阳时,在地面通过射电观察研究它们的。Vesta 小行星是由哈勃太空望远镜发现的。   小行星的发现同提丢斯- 波得定则的提出有密切联系,根据该定则,在距太阳距离为2.8 天文单位处应有一颗行星,1801年元旦皮亚奇果真在该处发现了第一颗小行星谷神星。在随后的几年中同谷神星轨道相近的智神星,婚神星,灶神星相继被发现。天文照相术的引进和闪视比较仪的使用,使得小行星的的年发现率大增,到1940年具有永久性编号的小行星已经有1564颗。其中,德国天文学家恩克和汉森因长于轨道计算,沃尔夫和赖因穆特在观测上有许多发现而贡献尤大。   小行星的命名权属于发现者。早期喜欢用女神的名字,后来改用人名,地名,花名乃至机构名的首字母缩写词来命名。有些小行星群和小行星特别著名,如脱罗央群,阿波罗群,伊卡鲁斯,爱神星,希达尔戈等。按轨道根数作统计分析,轨道倾角在约5 度和偏心率约0.17处的小行星数目最多。柯克伍德缝是按小行星平均日心距离统计得到的最著名的分布特征。小行星数N 与平均冲日星等m 之间有统计关系logN=0.39m-3.3,小行星直径d 同绝对星等g 之间满足统计公式logd(公里)=3.7-0.2g。小行星数随直径的分布在直径约30公里附近出现间断。   卫星很多,这里只介绍木卫1,木卫一由伽利略和Marius于1610年发现。   与外层太阳系的卫星不同,木卫一与木卫二的组成与类地行星类似,主要由炽热的硅酸盐岩石构成。最近从伽利略号上发回的数据表明,木卫一有一个半径至少为900千米的铁质内核(可能混有含铁硫化物)。   木卫一的表面与太阳系中其他星体孑然不同,这使得旅行者号的科学家在第一次接触时非常惊奇。他们原以为在类地星体上应布满了受撞击后留下的大大小小的环形山,然后以单位面积内留下的“弹坑”来估计星球外壳的年龄。但实际上木卫一的表面环形山太少,简直屈指可数。这样看来,该表面非常年轻。   除了环形山,旅行者1号发现了数百破火山口,其中的一些仍然活跃!羽毛状的喷出物高达300千米,这些惊人的照片由伽利略号(下图)与旅行者号(右图)传回。这可能是旅行者号任务中最重要的单一发现,这是类地星体内部炽热与活动的第一份实际证明。这些物质看来是以硫或二氧化硫的形式从火山口中的喷出。火山爆发相当迅速,只是在旅行者1号和旅行者2号4个月中先后到达的时间里,一些活动停止,另一些则又开始了。在喷口周围的堆积物同样有可见的变化。   最近从安放在夏威夷的Mauna Kea的NASA红外线望远镜设备获得的照片看来,木卫一有一次新的巨大的火山爆发(右图)。在Ra Patera地区的新情况已被哈博望远镜所看到。来自伽利略号的图片也显示了自旅行者号与其接触后其表面的一些变化。这些观察证明了木卫一的表面实在相当活跃。   木卫一有令人惊异的多种地形:有向下有数千米深的火山口,有炽热的硫湖(下右图),有很明显不过的非火山的连绵山脉(左图),流淌着数百千米长的粘稠的液体(硫的某种形式?),还有一些火山喷口。硫和其化合物的多种颜色使得木卫一表面的颜色多样化。   对旅行者号的图片分析使得科学家确信木卫一表面的熔岩流大多由炽热的硫的化合物组成。然而,接下去的基于地表的研究表明对那里温度过高,不会有液态硫。一个当前彩的说法是,木卫一的熔岩流是由炽热的硅酸盐岩石组成的。最近的哈博望远镜的观察表明那些物质中可能富含钠,或者说那里不同的地方物质有着不同的组成成份。   木卫一表面的最热点温度可达1500开,虽然它的平均温度只有大约130开。这些热点是木卫一损失其热量的主要原因。   它所有活动所需要的能量可能来自与它与木卫二,木卫三及木星之间的交互引潮力。这三颗卫星的共动关系固定,木卫一的公转周期是木卫二的两倍,后者是木卫三的两倍。虽然木卫一就像地球的卫星月球一般,只用固定的一面朝向其主星,由于木卫二与木卫三的作用使它有一点点不稳定。它使木卫一扭动、弯曲,大约有100米长(100的大潮!),并在复原扭曲的循环中产生能量。(月亮并不是由这种方式被地球加热,因为它缺少另一个星体扰乱它。)   木卫一同样切割木星的磁场线,生成电流。对于引潮力而言由此产生的能量不多,但电流的功率仍有1兆瓦特。它也剥去了一些木卫一的物质,并在木星周围产生强烈的凸起状辐射。在凸出面中脱离的粒子部分地造成了木星的巨大磁层。   来自伽利略号的最近数据显示木卫一可能有自己的磁场,就像木卫三一样。   木卫一有稀薄的大气,由二氧化硫与其他气体组成。   不像其他伽利略发现的卫星,木卫一几乎没有水。这可能由于在太阳系进化过程的初期,木星太热,使得木卫一附近的可挥发性物质被蒸发,而它又并非过热而把所有水份榨干。   恒星   在地球上遥望夜空,宇宙是恒星的世界。   恒星在宇宙中的分布是不均匀的。从诞生的那天起,它们就聚集成群,交映成辉,组成双星、星团、星系……   恒星是在熊熊燃烧着的星球。一般来说,恒星的体积和质量都比较大。只是由于距离地球太遥远的缘故,星光才显得那么微弱。   古代的天文学家认为恒星在星空的位置是固定的,所以给它起名“恒星”,意思是“永恒不变的星”。可是我们今天知道它们在不停地高速运动着,比如太阳就带着整个太阳系在绕银河系的中心运动。但别的恒星离我们实在太远了,以至我们难以觉察到它们位置的变动。   恒星发光的能力有强有弱。天文学上用“光度”来表示它。所谓“光度”,就是指从恒星表面以光的形式辐射出的功率。恒星表面的温度也有高有低。一般说来,恒星表面的温度越低,它的光越偏红;温度越高,光则越偏蓝。而表面温度越高,表面积越大,光度就越大。从恒星的颜色和光度,科学家能提取出许多有用信息来。   历史上,天文学家赫茨普龙和哲学家罗素首先提出恒星分类与颜色和光度间的关系,建立了被称为“赫-罗图的”恒星演化关系,揭示了恒星演化的秘密。“赫-罗图”中,从左上方的高温和强光度区到右下的低温和弱光区是一个狭窄的恒星密集区,我们的太阳也在其中;这一序列被称为主星序,90%以上的恒星都集中于主星序内。在主星序区之上是巨星和超巨星区;左下为白矮星区。   恒星诞生于太空中的星际尘埃(科学家形象地称之为“星云”或者“星际云”)。   恒星的“青年时代”是一生中最长的黄金阶段——主星序阶段,这一阶段占据了它整个寿命的90%。在这段时间,恒星以几乎不变的恒定光度发光发热,照亮周围的宇宙空间。   在此以后,恒星将变得动荡不安,变成一颗红巨星;然后,红巨星将在爆发中完成它的全部使命,把自己的大部分物质抛射回太空中,留下的残骸,也许是白矮星,也许是中子星,甚至黑洞……   就这样,恒星来之于星云,又归之于星云,走完它辉煌的一生。   绚丽的繁星,将永远是夜空中最美丽的一道景致。   星云则是恒星爆炸后的残骸.   太阳系太阳系是由太阳、行星及其卫星、小行星、彗星、流星和行星际物质构成的天体系统,太阳是太阳系的中心。在庞大的太阳系家族中,太阳的质量占太阳系总质量的99.8%,九大行星以及数以万计的小行星所占比例微忽其微。它们沿着自己的轨道万古不息地绕太阳运转着,同时,太阳又慷慨无私地奉献出自己的光和热,温暖着太阳系中的每一个成员,促使他们不停地发展和演变。   在这个家族中,离太阳最近的行星是水星,向外依次是金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星和冥王星。它们当中,肉眼能看到的只有五颗,对这五颗星,各国命名不同,我国古代有五行学说,因此便用金、木、水、火、土这五行来分别把它们命名为金星、木星、水星、火星和土星,这并不是因为水星上有水,木星上有树木才这样称呼的。而欧洲呢,则是用罗马神话人物的名字来称呼它们。近代发现的三颗远日行星,西方按照以神话人物名字命名的传统,以天空之神、海洋之神和冥土之神的名称来称呼它们,在中文里便相应译为天王星、海王星和冥王星。   九大行星与太阳按体积由大到小排序为太阳、木星、土星、天王星、海王星、地球、金星、火星、水星、冥王星。它们按质量、大小、化学组成以及和太阳之间的距离等标准,大致可以分为三类:类地行星〈水星、金星、地球、火星〉;巨行星〈木星、土星〉;远日行星〈天王星、海王星、冥王星〉。它们在公转时有共面性、同向性、近圆性的特征。在火星与木星之间存在着数十万颗大小不等,形状各异的小行星,天文学把这个区域称为小行星带。除此以外,太阳系还包括许许多多的彗星和无以计数的天外来客——流星。   太阳系是由太阳、行星及其卫星、小行星、彗星、流星和行星际物质构成的天体系统,太阳是太阳系的中心。在庞大的太阳系家族中,太阳的质量占太阳系总质量的99.8%,九大行星以及数以万计的小行星所占比例微忽其微。它们沿着自己的轨道万古不息地绕太阳运转着,同时,太阳又慷慨无私地奉献出自己的光和热,温暖着太阳系中的每一个成员,促使他们不停地发展和演变。   在这个家族中,离太阳最近的行星是水星,向外依次是金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星和冥王星。它们当中,肉眼能看到的只有五颗,对这五颗星,各国命名不同,我国古代有五行学说,因此便用金、木、水、火、土这五行来分别把它们命名为金星、木星、水星、火星和土星,这并不是因为水星上有水,木星上有树木才这样称呼的。而欧洲呢,则是用罗马神话人物的名字来称呼它们。近代发现的三颗远日行星,西方按照以神话人物名字命名的传统,以天空之神、海洋之神和冥土之神的名称来称呼它们,在中文里便相应译为天王星、海王星和冥王星。   九大行星与太阳按体积由大到小排序为太阳、木星、土星、天王星、海王星、地球、金星、火星、水星、冥王星。它们按质量、大小、化学组成以及和太阳之间的距离等标准,大致可以分为三类:类地行星〈水星、金星、地球、火星〉;巨行星〈木星、土星〉;远日行星〈天王星、海王星、冥王星〉。它们在公转时有共面性、同向性、近圆性的特征。在火星与木星之间存在着数十万颗大小不等,形状各异的小行星,天文学把这个区域称为小行星带。除此以外,太阳系还包括许许多多的彗星和无以计数的天外来客——流星。   太阳系是由太阳、行星及其卫星、小行星、彗星、流星和行星际物质构成的天体系统,太阳是太阳系的中心。在庞大的太阳系家族中,太阳的质量占太阳系总质量的99.8%,九大行星以及数以万计的小行星所占比例微忽其微。它们沿着自己的轨道万古不息地绕太阳运转着,同时,太阳又慷慨无私地奉献出自己的光和热,温暖着太阳系中的每一个成员,促使他们不停地发展和演变。   在这个家族中,离太阳最近的行星是水星,向外依次是金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星和冥王星。它们当中,肉眼能看到的只有五颗,对这五颗星,各国命名不同,我国古代有五行学说,因此便用金、木、水、火、土这五行来分别把它们命名为金星、木星、水星、火星和土星,这并不是因为水星上有水,木星上有树木才这样称呼的。而欧洲呢,则是用罗马神话人物的名字来称呼它们。近代发现的三颗远日行星,西方按照以神话人物名字命名的传统,以天空之神、海洋之神和冥土之神的名称来称呼它们,在中文里便相应译为天王星、海王星和冥王星。   九大行星与太阳按体积由大到小排序为太阳、木星、土星、天王星、海王星、地球、金星、火星、水星、冥王星。它们按质量、大小、化学组成以及和太阳之间的距离等标准,大致可以分为三类:类地行星〈水星、金星、地球、火星〉;巨行星〈木星、土星〉;远日行星〈天王星、海王星、冥王星〉。它们在公转时有共面性、同向性、近圆性的特征。在火星与木星之间存在着数十万颗大小不等,形状各异的小行星,天文学把这个区域称为小行星带。除此以外,太阳系还包括许许多多的彗星和无以计数的天外来客——流星。   太阳系是由太阳、行星及其卫星、小行星、彗星、流星和行星际物质构成的天体系统,太阳是太阳系的中心。在庞大的太阳系家族中,太阳的质量占太阳系总质量的99.8%,九大行星以及数以万计的小行星所占比例微忽其微。它们沿着自己的轨道万古不息地绕太阳运转着,同时,太阳又慷慨无私地奉献出自己的光和热,温暖着太阳系中的每一个成员,促使他们不停地发展和演变。   在这个家族中,离太阳最近的行星是水星,向外依次是金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星和冥王星。它们当中,肉眼能看到的只有五颗,对这五颗星,各国命名不同,我国古代有五行学说,因此便用金、木、水、火、土这五行来分别把它们命名为金星、木星、水星、火星和土星,这并不是因为水星上有水,木星上有树木才这样称呼的。而欧洲呢,则是用罗马神话人物的名字来称呼它们。近代发现的三颗远日行星,西方按照以神话人物名字命名的传统,以天空之神、海洋之神和冥土之神的名称来称呼它们,在中文里便相应译为天王星、海王星和冥王星。   九大行星与太阳按体积由大到小排序为太阳、木星、土星、天王星、海王星、地球、金星、火星、水星、冥王星。它们按质量、大小、化学组成以及和太阳之间的距离等标准,大致可以分为三类:类地行星〈水星、金星、地球、火星〉;巨行星〈木星、土星〉;远日行星〈天王星、海王星、冥王星〉。它们在公转时有共面性、同向性、近圆性的特征。在火星与木星之间存在着数十万颗大小不等,形状各异的小行星,天文学把这个区域称为小行星带。除此以外,太阳系还包括许许多多的彗星和无以计数的天外来客——流星。   太阳系是由太阳、行星及其卫星、小行星、彗星、流星和行星际物质构成的天体系统,太阳是太阳系的中心。在庞大的太阳系家族中,太阳的质量占太阳系总质量的99.8%,九大行星以及数以万计的小行星所占比例微忽其微。它们沿着自己的轨道万古不息地绕太阳运转着,同时,太阳又慷慨无私地奉献出自己的光和热,温暖着太阳系中的每一个成员,促使他们不停地发展和演变。   在这个家族中,离太阳最近的行星是水星,向外依次是金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星和冥王星。它们当中,肉眼能看到的只有五颗,对这五颗星,各国命名不同,我国古代有五行学说,因此便用金、木、水、火、土这五行来分别把它们命名为金星、木星、水星、火星和土星,这并不是因为水星上有水,木星上有树木才这样称呼的。而欧洲呢,则是用罗马神话人物的名字来称呼它们。近代发现的三颗远日行星,西方按照以神话人物名字命名的传统,以天空之神、海洋之神和冥土之神的名称来称呼它们,在中文里便相应译为天王星、海王星和冥王星。   九大行星与太阳按体积由大到小排序为太阳、木星、土星、天王星、海王星、地球、金星、火星、水星、冥王星。它们按质量、大小、化学组成以及和太阳之间的距离等标准,大致可以分为三类:类地行星〈水星、金星、地球、火星〉;巨行星〈木星、土星〉;远日行星〈天王星、海王星、冥王星〉。它们在公转时有共面性、同向性、近圆性的特征。在火星与木星之间存在着数十万颗大小不等,形状各异的小行星,天文学把这个区域称为小行星带。除此以外,太阳系还包括许许多多的彗星和无以计数的天外来客——流星。   太阳系是由太阳、行星及其卫星、小行星、彗星、流星和行星际物质构成的天体系统,太阳是太阳系的中心。在庞大的太阳系家族中,太阳的质量占太阳系总质量的99.8%,九大行星以及数以万计的小行星所占比例微忽其微。它们沿着自己的轨道万古不息地绕太阳运转着,同时,太阳又慷慨无私地奉献出自己的光和热,温暖着太阳系中的每一个成员,促使他们不停地发展和演变。   在这个家族中,离太阳最近的行星是水星,向外依次是金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星和冥王星。它们当中,肉眼能看到的只有五颗,对这五颗星,各国命名不同,我国古代有五行学说,因此便用金、木、水、火、土这五行来分别把它们命名为金星、木星、水星、火星和土星,这并不是因为水星上有水,木星上有树木才这样称呼的。而欧洲呢,则是用罗马神话人物的名字来称呼它们。近代发现的三颗远日行星,西方按照以神话人物名字命名的传统,以天空之神、海洋之神和冥土之神的名称来称呼它们,在中文里便相应译为天王星、海王星和冥王星。   九大行星与太阳按体积由大到小排序为太阳、木星、土星、天王星、海王星、地球、金星、火星、水星、冥王星。它们按质量、大小、化学组成以及和太阳之间的距离等标准,大致可以分为三类:类地行星〈水星、金星、地球、火星〉;巨行星〈木星、土星〉;远日行星〈天王星、海王星、冥王星〉。它们在公转时有共面性、同向性、近圆性的特征。在火星与木星之间存在着数十万颗大小不等,形状各异的小行星,天文学把这个区域称为小行星带。除此以外,太阳系还包括许许多多的彗星和无以计数的天外来客——流星。太阳系是由太阳、行星及其卫星、小行星、彗星、流星和行星际物质构成的天体系统,太阳是太阳系的中心。在庞大的太阳系家族中,太阳的质量占太阳系总质量的99.8%,九大行星以及数以万计的小行星所占比例微忽其微。它们沿着自己的轨道万古不息地绕太阳运转着,同时,太阳又慷慨无私地奉献出自己的光和热,温暖着太阳系中的每一个成员,促使他们不停地发展和演变。   在这个家族中,离太阳最近的行星是水星,向外依次是金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星和冥王星。它们当中,肉眼能看到的只有五颗,对这五颗星,各国命名不同,我国古代有五行学说,因此便用金、木、水、火、土这五行来分别把它们命名为金星、木星、水星、火星和土星,这并不是因为水星上有水,木星上有树木才这样称呼的。而欧洲呢,则是用罗马神话人物的名字来称呼它们。近代发现的三颗远日行星,西方按照以神话人物名字命名的传统,以天空之神、海洋之神和冥土之神的名称来称呼它们,在中文里便相应译为天王星、海王星和冥王星。   九大行星与太阳按体积由大到小排序为太阳、木星、土星、天王星、海王星、地球、金星、火星、水星、冥王星。它们按质量、大小、化学组成以及和太阳之间的距离等标准,大致可以分为三类:类地行星〈水星、金星、地球、火星〉;巨行星〈木星、土星〉;远日行星〈天王星、海王星、冥王星〉。它们在公转时有共面性、同向性、近圆性的特征。在火星与木星之间存在着数十万颗大小不等,形状各异的小行星,天文学把这个区域称为小行星带。除此以外,太阳系还包括许许多多的彗星和无以计数的天外来客——流星。   银河系   太阳系所在的恒星系统,包括一二千亿颗恒星和大量的星团、星云,还有各种类型的星际气体和星际尘埃。它的总质量是太阳质量的1400亿倍。在银河系里大多数的恒星集中在一个扁球状的空间范围内,扁球的形状好像铁饼。扁球体中间突出的部分叫“核球”,半径约为7千光年。核球的中部叫“银核”,四周叫“银盘”。在银盘外面有一个更大的球形,那里星少,密度小,称为“银晕”,直径为7万光年。银河系是一个旋涡星系,具有旋涡结构,即有一个银心和两个旋臂,旋臂相距4500光年。其各部分的旋转速度和周期,因距银心的远近而不同。太阳距银心约2.3万光年,以250千米/秒的速度绕银心运转,运转的周期约为2.5亿年。   宇宙   宇宙中所有物质中的能量消耗殆尽之日,也就是物质宇宙死亡之时。宇宙中的全部物质分解为囚禁场(“阴”)和能量场(“阳”),此时的宇宙,温度最低;平均能量密度最低;宇宙扩展到最大;裸奇点黑洞彼此相聚最远;原引力的势能达到最大。此时的宇宙已是一片漆黑,宇宙膨胀到最大的环面上,环面上布满了数以十亿计的死亡星系蜕化变为的裸奇点囚禁场或暗星系。这就是物质宇宙末日的景象。   流星   流星群与地球相遇时,在几小时到几天的时间内流星数量显著增加,有时甚至象下雨一样,这种现象称为流 星雨。将发生流星雨时观测到的流星的轨迹反向延长,它们都交于一点,这一点称辐射点。大多数流星雨是以辐射点所在星座或附近的亮星命名的,如“狮子座流星雨”。少数流星雨以与之有联系的彗星命名,如“比拉彗星流星雨”。发生流星雨时,流星的出现率通常是每小时十几个到几十个,但在少数情况下可达每小时成千上万个,这称为流星暴。流星雨是一种周期现象,出现日期基本固定,但由于流星群内的流星体在轨道上的分布是很不均匀的,所以流星雨中流星的数量每年不同,例如狮子座流星雨一般年份规模较小,而每隔33年,会出现一次程度不同的流星暴   陨石   陨石是来自地球之外的“客人”。根据陨石本身所含的化学成分的不同,大致可分为三种类型:   1.铁陨石,也叫陨铁,它的主要成分是铁和镍;   2.石铁陨石,也叫陨铁石,这类陨石较少,其中 铁镍与硅酸盐大致各占一半;   3.石陨石,也叫陨石,主要成分是硅酸盐,这种陨石的数目最多。   陨石包含着大量丰富的太阳系天体形成演化的信息,对它们的实验分析将有助于探求太阳系演化的奥秘。陨石是由地球上已知的化学元素组成的,在一些陨石中找到了水和多种有机物。这成为“地球上的生命是陨石将生命的种子传播到地球的”这一生命起源假说的一个依据。通过对陨石中各种元素的同位素含量测定,可以推算出陨石的年龄,从而推算太阳系开始形成的时期。陨石可能是小行星、行星、大的卫星或彗星分裂后产生的碎块,它能携带来这些天体的原始信息。著名的陨石有中国吉林陨石,中国新疆大陨铁,美国巴林杰陨石,澳大利亚默其逊碳质陨石等。

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      游戏中宠物玩法丰富多彩,宠物天赋,宠物技能,宠物传承等玩法层出不穷,先让我们了解一下宠物的基本信息吧。 1、等级:代表宠物当前的成长程度,等级越高,宠物的属性点越多。经验值 代表宠物当前等级下累积的经验值数量。带领当前出战的宠物进行野外战斗或者进行任务可以实现宠物经验的获得。2、寿命:代表宠物的存活时间,当宠物的寿命为0时当前宠物处于濒死状态,不可以再次召唤出战。寿命会根据一定的规则来进行减少或增加。3、品级:代表宠物的稀有程度,宠物分为4个品级:绿、蓝、紫、金。品级越高,宠物的整体天赋越高。4、默契度:影响出战宠物提供的属性加成比例,默契度低于5的时候,宠物不提供属性加成,但可以正常攻击。5、天生评价:宠物有5个等级的天生评价,分别是平凡、稀有、极品、仙化、圣兽。6、星级评价:根据玩家增加的附加天赋总数,计算星级,默认为0星。7、种族:宠物和怪物一样拥有种族:人、兽、妖、魔、机关。8、天赋:天赋表示属性点成长系数,每个属性点天赋都分开单独计算。9、属性点:和角色对应,宠物同样拥有6类属性点。力量:影响物理攻击力。敏捷:影响物理暴击。智力:影响法术攻击力,法术命中。精神:影响法术致命。体力:影响生命值上限。耐力:影响物理防御,法术防御。10、成长偏向类型:分别代表不同的发展方向,这三种类型分别为:高物理型、高法术型、高血型。 修身养性的介绍:当玩家修为等级到达10级时,可进行修身养性功能。界面中包含了若干被动技能,随着修为等级的增加技能会越来越多。玩家可以使用元宝来清除疲劳时间。技能出现时的提示:当新的修养技能随着修为等级提升自动领悟时,给玩家发送悬浮和右下角提示:你领悟了新的修身养性技能:XXX,你可以前往修身养性界面学习。学习技能需要修为银两,如果达到,则显示颜色为绿,否则为红色。气脉的内容简介:当玩家修为等级到达40级,玩家气脉正常打通到第50个穴位时,玩家可以进行气脉逆行。气脉逆行的打通穴位方向和正常打通刚好相反,从最后一个穴位开始。玩家可以使用修为和银两打通穴位,打通后可以获得本穴位的属性加成。每天玩家可以接受20次经验分享。打通每个穴位都有不一样的成功率,打通失败的话,照样会扣除真气和银两。不论打通成功与否,都会有疲劳时间,打通每个穴位需要的疲劳时间不同。疲劳时间内,玩家不可再进行打通穴位。内丹的功能简介:当玩家修为等级到达50级时,开启内丹玩法。共有10种炼丹之气,分别为:真一、二仪、三才、四象、五行、六和、七宝、八卦、九州、十方。炼丹之气初始只有1个,后面9个需要使用聚气功能开启,开启需要修为等级为前置条件。不论行气结果如何,每次行气后都会有5分钟的疲劳时间,可以花费元宝清0。玩家可以使用乾坤化气功能将炼丹之气的第一条属性转移到最后一条,每次消耗1个乾坤丹。 宝石概述宝石分为红、黄、蓝三种颜色,其中红色为攻击类宝石,黄色为防御类宝石,蓝色为辅助类宝石。宝石划分13级别,越高级的宝石能力越高,镶嵌时需宝石颜色和孔颜色对应才可以,但所有颜色的宝石都可以镶嵌在彩色空内。宝石合成 玩家可以放入多个同级宝石来合成高一级的宝石,不同级的宝石无法进行合成。放入的宝石数量越多,成功的概率越大,放入5颗宝石后概率达到100%。使用同一类型的宝石,合成的宝石类型不变。使用同一颜色不同类型的宝石,合出来的宝石颜色不变,类型随机。使用不同颜色的宝石,合出来的宝石在各种颜色中随机。使用绑定的宝石进行合成,合成出来的宝石也是绑定的。 游戏中NPC头顶“叹号”表示可以从此NPC处领取任务,头顶“问号”则表示可以从此NPC处交任务。游戏内的任务分为以下几类:主线任务,支线任务,日常任务,循环任务 请求交易有4种方式方式1:选中目标玩家为当前目标,在目标玩家的头像下选择 交易 选项。方式2:左键点击聊天界面中发言者的名字,在功能菜单中选择 交易 选项。方式3:在附近玩家列表中,左键玩家列表中的一个玩家名,弹出功能菜单中选择 交易 选项。方式4:其他一切弹出菜单列表中有交易选项的,弹出功能菜单中选择 交易 选项。玩家不可以与自己进行交易,同时也不会以在自己的交易界面开启时选择他人进行交易。不可以交易已绑定的物品,被交易方如果背包已满则会自动取消此次交易。当玩家进行完所有的交易放置后,点击锁定按钮,则按钮变为按下状态表示当前已经锁定交易。锁定交易一旦确定后,不可以取消锁定,且不能再对自己的交易信息栏进行任何操作。 【组队介绍】在组队模式下,有2种物品分配方式:自由获得和各自拾取。1、自由获得:在该模式下,所有归属权为队伍的物品,所有队伍中的成员可以自由拾取。拾取后的物品归自己获得。2、自由拾取:在该模式下,怪物掉落的物品所属权归各自玩家所有。在组队模式下,有2种经验分配方式:玩家经验加成和随从经验加成。1、玩家经验加成:队伍人数越多,经验加成比例越高。2、随从经验加成:以随从为中心,随从范围人数越多,经验加成比例越高。 【队列操作】1、创建队伍2、邀请组队3、申请加入队伍4、踢出队伍5、解散队伍6、离开队伍7、转移队长8、更改分配模式 坐骑系统共分为五个部分,分别为:坐骑进阶、坐骑强化、坐骑重铸、拆解坐骑和强化转移。在坐骑进阶中,玩家通过给坐骑喂养精铁和寒铁来增加坐骑的进阶经验。经验值满后,坐骑自动进阶为下一品质坐骑,坐骑进阶后原有随机属性保留,还会额外生成更多的属性,进阶后的坐骑强化等级不会改变,需要玩家注意的是,使用绑定的精铁或者寒铁喂养坐骑的话,坐骑也会被绑定。其中坐骑的进阶顺序为:如意八卦阵、七星莲花台、紫金红葫芦、玄元铁木鸢和山河社稷图。坐骑强化可以提升坐骑的随机属性,每次强化都有一定的成功率,强化失败,强化等级也不会下降,绿色坐骑不可强化,玩家在强化坐骑后,坐骑会变成绑定状态。坐骑重铸可以重新生成坐骑的随机属性,玩家点击替换后随机属性生效。每天品是的坐骑生成的随机属性条数分别为:蓝色2条,紫色4条,粉色6条,金色8条。玩家在对坐骑进行重铸后,坐骑变为绑定状态。拆解坐骑可以讲坐骑重新拆解为精铁,坐骑的品质越高,能够拆解出的精铁越多,金色坐骑不可拆解,玩家每次做多可以拆解12件坐骑,绑定坐骑拆解出来的精铁也是绑定的。强化转移可以将坐骑的强化等级转移给其他坐骑,向同一品质或低品质的坐骑进行强化转移,可以将强化等级完全转移,如果转移后低于接收坐骑原有的强化等级,则不可进行转移。如果强化转移的坐骑是绑定的,那么,强化转移后的坐骑也会变为绑定状态。 玩家可以通过花费一定量的元宝派遣五鬼前往各处运宝,寻到的宝物你可以花费一定量的银两购买,也可以买到紫色碎片。 运宝区域: 五台山 可获得30级装备 金山寺 可获得50级装备 紫竹林 可获得70级装备

  • 纹身生辰八字五行查询系统

      不纹身。因为世间万物均有刑伤克害,纹了以后遇上刑伤克害的流年,年轻时气盛还压得住,等到老了压不住了就受罪了。再说我国民俗对纹身的认同度很低,很多人认为在身上纹身刺青的没有好人。现在很多行业(象征兵和招考公务员)对有纹身的人是不准征召的,这也表明了我国官方的态度。有的行业虽不禁招有纹身的人,但是如果有人要占用你的名额他也可以用纹身做借口不录用你。建议你慎重考虑一下纹身的得失再做决定。

  • 什么是消防广播系统?

      消防广播又称火灾事故广播或紧急状态广播,属于火灾现场报警装置的一种。根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—2013)中的要求,集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播。消防广播为建筑物的消防疏散指挥系统,在整个消防系统中起着极其重要的作用。系统包括背景音源部分、紧急广播的音源与切换部分。   一般消防广播系统可分为多线制消防广播系统和总线制消防广播系统。   (1)消防广播系统的功能 通过编程,火灾时消防广播能由联动控制器通过其执行件(继电器盒、远程控制器或控制模块)按照防火分区分别播音,实施3层联动控制。   (2)消防广播扬声器的设置 建筑内扬声器设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m。走道末端距最近的扬声器距离不应大于12.5m。   在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于1W。壁挂扬声器的底边距地面高度应大于2.2m。   (3)消防广播与公共广播共用 当发生火警时应能在消防控制室由联动控制器通过其执行件将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音机强制切换到火灾广播状态;消防控制室应能监控用于火灾应急广播时的扩音机的工作状态,并应具有监控遥控开启扩音机和采用传声器播音的功能。   床头控制柜内设有服务性音乐广播扬声器时,应有火灾应急广播功能。   应设置火灾应急广播备用扩音机。

  • 大话西游手游五行系统是什么五行系统详解

      五行系统其实就是针对于变身卡的一个东西,在道具变身卡栏里面,五行修炼有金木水火土,这五个同时修炼才能提升你的变身卡使用等级的,一般的情况就是你修炼到适合自己的变身卡以后 看看变身卡的五行属性是哪个或者是两三个的 修炼五行比较多的那个就好,就是单纯的点一个属性修炼,这样的话可以增强这个变身卡的属性的,比如男人的一般是精卫 冰块你看选就好,一个金属性一个水属性的,所以想用冰块的就一直修炼水属性五行就好

  • 深空天体M1属于哪个星座

      金牛座   M1——蟹状星云   M1就是著名的蟹状星云,它是一团无定形的膨胀气体云。它被划为行星状星云,但本质上与典型的行星状星云完全不同。它已被证认为超新星遗迹。   M1基本资料:   赤经(h:m)05:31.5(0531+21)   赤纬(deg:m)+21:01   所在星座:金牛座   离地球距离:6.3千光年   视星等:8.4   中国史书上有关于1054年(北宋仁宗至和元年)7月4日凌晨4点左右出现的特亮超新星事件的观测记载。这个超新星爆发时亮度超过金星,约为金星的四倍,也就是-6等,它的遗迹(爆发过程中抛射的气体云)就是现在看到的蟹状星云。《宋会要》记载:“初 ,至和元年五月,晨出东方,守天关。昼见如太白,芒角四出,色赤白,凡见二十三日”(23日指白天看到天数,在夜空中被肉眼持续观测了653天)1054超新星被西方天文界称为“中国超新星”.亚历桑那州的Navaho Canyon和White Mesa以及新墨西哥州的Chaco Canyon国家公园的发现表明,这颗超新星也有可能被Anasazi印地安人记录下来;在Chaco Canyon Anazasi艺术在线网站上可以找到有关这项研究的综述。另外,德克萨斯大学的Ralph R. Robbins也发现新墨西哥的Mimbres印地安人也可能描述过这颗超新星。1054年的这颗超新星现在按照变星规则命名为金牛座CM。它是少数几个位于我们的银河系内的历史上被观测到的超新星之一。   星云状遗迹在1731年被John Bevis发现,并且被标记在他绘制的大布列颠天文图册(Uranographia Britannica)上。1758年8月28日,当时正在寻找首次按预言回归的哈雷彗星的Charles Messier独立地发现了它,最初他认为这是颗彗星。当然,很快他就意识到它完全没有位移,于1758年9月12日将它标记下来。正是这个天体的发现促使Charles Messier开始编纂他的星云表。也正是这个天体的发现,使他产生了用望远镜搜寻彗星的想法,因为这个天体在他的小折射望远镜中跟一颗真正的彗星(1758 De la Nux, C/1758 K1)非常相似(参见他的记录)。1771年6月10日,Messier从一封信中知道了Bevis先前的发现,并且承认了Bevis的最早发现权。   1731

  • 利用c#的switch语句设计十二星座速配系统,其功能是输入十二星座中��

      这里用的是字符串输入输出,你也可以用enum类型.     public string Find(string Input)   {   switch(Input)   {   case "水瓶座":   return "双鱼座";   case "双鱼座":   return "水瓶座";   //其他自己写.   }   return "输入格式错误";   }