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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 312 毫秒
1.
太阳表面和大气层中的活动现象,诸如太阳黑子、耀斑和日冕物质抛射等,会使太阳风大大增强,造成许多地球物理现象,例如极光增多、电离层暴和地磁暴等。太阳活动的突然剧增的结果会严重干扰地球上无线电通讯及航天设备的正常工  相似文献   

2.
日冕物质抛射是一种规模巨大、程度剧烈的爆发现象,是影响地球的主要太阳爆发活动。由于这种爆发现象对地球环境造成严重干扰,因此,日冕物质抛射的探测对预报灾害性空间天气具有重要意义。为了更清楚地梳理目前存在的日冕物质抛射检测方法,对典型的方法进行分析总结。首先,介绍日冕物质抛射及其特征;然后,从基于手工方法和自动检测方法两方面对日冕物质抛射检测进行概述和分析;最后,讨论目前算法存在的一些问题,进而提出未来的研究方向。  相似文献   

3.
当月亮运行到地球和太阳之间,同时三者又恰好在一条视线上,从地球上看去,月亮遮住了太阳,于是发生了日食。同样的道理,当月亮遮住的天体是比较远的行星时,这种天象就叫月掩行星。几百年前,天文学家用望远镜观测月掩星时就已发现被掩的恒星是瞬息即逝地立即消失,而后又干净利落地复现。如果月亮是个有大气层的天体,当月掩星之前,将要被掩的恒星的亮度会逐渐减弱并消失在月亮的东边缘;过一会,被掩的恒星会从月亮的西边缘出现并一点点变亮。正因为没有观测到这种现象,所以从那时起人们已知道,  相似文献   

4.
“掩”,顾名思义,遮盖,掩蔽。当两个天体与地球在同一个轨道平面排成一直线时,从地球上看去,发生了一个天体被另一个天体掩蔽的现象。这现象被称为“掩星”现象。对于不同天体相互之间的遮掩,天文学上给出了不同的名称,例如:月球部分或全部挡住了太阳,称之为“日食”;地影部分或全部遮盖了月球,称之为“月食”;掩的天体的直径比被掩的天体小时,被称为“凌”,等等。水星、金星凌日;  相似文献   

5.
一、简介 我们聪明的祖先很早就开始利用太阳照射到地球上物体产生的投影来测算时间,例如中国的圭表和日晷。而测量某一物体在正午时刻影长,不仅可以计算时间,还可以求出测量所在地的经纬度、地球周长等等一系列地球参数。本文中的实验测量证实了此方法的可行性:已知物体原长与影长,结合测量时间与测量日期,就可以通过公式计算出地球周长和测量地的地理经纬度。  相似文献   

6.
地球围绕太阳公转,每年365.26天旋转一周,地球的轨道平面被称为黄道。月亮围绕地球公转,每27.3天完成一次周期运转,月亮的公转轨道面称为白道。白道与黄道之间的夹角略有变化,平均为509’。由于地球和月球的轨道运动,如果地球、月球和太阳恰好位于同一条直线上,月球处在地球和太阳之间时,在地球上处在太阳和月球连线方向的区域便会观看到日全食现象。  相似文献   

7.
从零开始     
太阳系八颗行星中金星和水星绕太阳公转的轨道在地球公转轨道的内圈,称为内行星。在地球上观测,内行星总是不离太阳左右,它们有几个月时间出现在太阳东侧,另外几个月出现在太阳西侧,夜半时分是看不到内行星的踪影的。当金星或水星运行到同太阳正好在同一个方向的时候称为合日,与地球各在太阳一侧的称为上合,金星或水星正好在地球与太阳之间叫下合,合日前后是看不到它们的。  相似文献   

8.
一、引言 太阳是离地球最近的一颗恒星。地球上绝大部份能量来源于太阳。太阳活动对地球上的各种物质运动形式(包括地壳运动)存在着广泛的影响。太阳与地震的关系最早被人们注意的是太阳(和月亮)的引力对地球产生的固体潮,认为它可能是地震的一种触发机制。随着太阳物理学、空间物理学和地球动力学的发展,人们开始注意到太阳活动产生的电磁辐射和高能粒子流对地震的发生可能存在着不可忽视的物理作用。太阳活动  相似文献   

9.
卫星通信是地球上无线电设备之间利用人造卫星作为中继站进行的通信。地球静止轨道(Geostationary Earth Orbit,GEO)通信卫星由于其相对地球静止的特性,被广泛应用于通信、气象、导航等领域。通信地球站是卫星通信的重要环节,准确调整接收天线的方位角、俯仰角和极化角是地面接收站有效进行通信的关键条件之一。结合线极化角的定义,研究了一种适用于地球静止轨道卫星通信的线极化角矢量计算方法,可用于指导卫星通信地球站接收天线的极化角调整。  相似文献   

10.
月亮与人生   总被引:2,自引:0,他引:2  
一般认为,地球上生命的发生、发展与得以延续,除地球自身的自然条件外,太阳的光和热是不可缺少的重要因素;而巨大质量的木星吸引了众多的小行星,大大减少了地球遭受小行星碰撞的厄运,也是一个不可忽视的事实。殊不知,月亮却是地球上生命的保护神,而且月亮与人的健康、一些战争事例和人的情绪都有密切的联系。月亮与生命1987年,美国的宇航工程师皮尔生(J.Pearson)指出,地球上存在生命的关键之一在于有较强的地磁场。而该磁场的产生又要归功于月亮。皮尔生为地球上生命的起源描述了这样一幅图景:在太阳系刚形成不久,地球掠过月球的瞬…  相似文献   

11.
人们站在大地上昂首仰望,但见日月穿梭,流星倏忽,繁星点点,太空茫茫。这些,形成人类观念中的天界,是天文学研究的对象。地球,作为人类居住的家园,人们要对它有充分认识,作深入研究,这是一系列地学学科,即地球科学研究的对象。其实,地球作为太阳系的一个行星,也是天文学研究的目标,而且是太阳系中类地行星的典型。尤其是研究地球在太空的运动,无论从对象或方法着眼,更是天文学的内容。  相似文献   

12.
实验原理:太阳系中有各种各样的天体,九大行星是其中的佼佼者。除地球外的八大行星根据其轨道在地球轨道的内外不同,分为内行星和外行星。内行星轨道靠近太阳,因此总在太阳附近出现,只有傍晚和凌晨才能见到,分别称为“昏星”和“晨星”。外行星轨道位于地球轨道之外,可与太阳分处地球的两边,这种现象称为“冲”。在每年的冲日前后较长的一段时间内都能观测到外行星。这些不同决定了内行星和外形星的观测是有差别的。当天空中同时出现几颗行星时,它们总是几乎在一条直线上,这条线称为“黄道”。这是因为可见的  相似文献   

13.
为什么哥白尼抱憾看不到水星在不少书中提到哥白尼1506年从意大利回到波兰后就一直没有见过水星。原因何在?水星和金星在地球轨道之内,称为内行星。从地球上看去,内行星总是徘徊在太阳近旁(水星和太阳的角距离不超过28°),像两个拉着妈妈衣襟的小孩子,经常被太阳的光辉所淹没。如下图所示当水星走到地球和太阳之间,三者成一线时是“下合”,当水星走到地球对面时称为“上合”;当水星走到离太阳最远的两个位置时称为“大距”,在太阳西面称为“西大距”,在太阳东面称为“东大距”。在合的时候,水  相似文献   

14.
ITU 无线电通信议事全会考虑到a.ITU 规划的3个区域内所有提供的电视节目的直播卫星已扩展到被全球范围广泛利用;b.这些卫星在地球同步轨道(GSO)上被要求保持在指定位置(?)经度和纬度变化在0.1°之内)上;c.通过守时钟与接收到的卫星电视信号格式中选定的特征(点)比对,两个或更多个位置已知的地面授时中心  相似文献   

15.
在2003年10月~11月期间,太阳活动频繁、剧烈,大规模的太阳风暴多次袭击地球,对于全球短波通信、人造卫星、民航、电力等行业造成许多不良影响,引起世界各种传媒的关注。据我国国家天文台太阳科学家介绍,10月19日到11月4日,太阳表面曾接连出现继2000年5月以后出现的三个最大面积黑子群,导致太阳发生了一系列爆发现象,一度对人造卫星等航天飞  相似文献   

16.
天文信箱     
问:不久的将来,人们会对月球开发,将月球上的矿产资源运回地球,长久下去,会改变地球和月球的质量,这样一来会不会对地球和月球的轨道造成影响,如果会,怎样解决? 地球和月球的质量分别是6×10221吨和7×1019吨,即便将开采量定位在10亿吨,即109吨,二者分别差了12个和10个量线,这样规模的开采量仍可以视为忽略  相似文献   

17.
在比较系统地分析了原始太阳星云气体演化全过程和地球与行星大气观测事实的基础上,本文讨论了地球与行星大气起源;地球应有一初级原始大气阶段,其主要特征是还原志。文中还求得了初级原始大气的上下限,讨论了这一大气的性质与演化。  相似文献   

18.
为何会出现金星凌日? 金星凌日,它发生的原理与日食相似。当太阳、金星和地球排成一条直线,就有可能发生金星凌日。但由于金星和地球的绕日运行轨道不在同一个平面上,而是有一个3.4度的倾角。在大多数的情况下,太阳、金星和地球排列成一条直线时(下合日),金星不是在太阳  相似文献   

19.
在大约40亿年前,太阳系可能有三颗表面分布着液态水海洋的行星。在过去的40亿年里地球上生物连续不断,证明地球上一直存在着水。近二十五年来,大量迹象说明,红色的火星上也曾像地球似的,有过丰富的液态水。现在科学家搜集的资料揭示距离太阳第二近的金星在早期也曾被水充满。  相似文献   

20.
<正>地球自转表征了固体地球与大气、海洋、地幔和地核在各种时空尺度上的耦合过程,地球的自转运动可以用地球定向参数(EOP)(主要包括极移两个分量和日长变化)来描述.EOP是地球参考系和天球参考系之间的转换参数,在深空探测、卫星精密定轨和天文地球动力学研究等领域都有重要应用.由于复杂的数据处理过程,空间大地测量技术获取的EOP存在几天至两个星期的延迟.现代空间导航等对EOP预报值的需求日益增长,使得寻求高精度EOP预报方法成为一项需要深入研究的课题.本文  相似文献   

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