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宇宙探索与发现
宇宙探索与发现
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科学家根据拍照发现,几乎所有宇宙星系的某种元素的光谱线,相对于地球实验室内同种元素的广谱线,都具有明显而普遍的()现象,于是根据物理学的多普勒效应,科学家进一步得出了目前宇宙正在膨胀的结论。
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以托勒密模型为代表的日心说虽然较正确地反映了太阳系的实际,并为以后开普勒总结出行星运动定律,伽利略、牛顿建立经典力学体系铺平了道路,但是由于当时的科技水平和观测的局限,其陈述也有一些错误,即()。
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1718年,哈雷将自己的观测数据同1000多年前托勒玫时代的天文观测结果相比较,发现有几颗恒星的位置已有了明显变化,首次指出所谓恒星不动的观念是错误的。
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根据多普勒效应,当光源背离我们运行时,光源离开我们的速度越大它所发出的光的红移量就越()。
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经过大量的观测,哈勃于1924年率先确认了北半球天空肉眼可见的()大星云是一个远在银河系以外、距离我们约220万光年的类似银河系的巨大星系,此后他又陆续发现了更多的河外星系。
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爱因斯坦是现代宇宙学的奠基人,他根据理论推算得出,宇宙是一个有限、无界、静态的体系,这个结论打破了以往宇宙无限的错误观点,但是其中关于宇宙是静态的说法却被现代天文学观测到的()的事实所否定。
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哈勃在上世纪中叶发现的星系光谱线的红移速度v与星系离我们的距离r之间存在着的关系是()。
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根据目前的观测与对哈勃常数的计算,宇宙的年龄大约()。
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哈勃在20世纪中叶发现的星系光谱线的红移速度v与星系离我们的距离r之间存在着的关系是(),该公式又称作哈勃定律。
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大爆炸理论预言,爆炸初期的辐射在一百几十亿年后依然存在,能量在不断减小,大约相当于等效温度3度的微波背景辐射。
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迄今所知,整个宇宙中真实可见的重子物质约占宇宙总体的73%以上,而人类一无所知的暗物质和暗能量却只占了不足27%。
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综合先进的观测技术和仪器所获得的的数据发现,约()亿年前宇宙开始加速膨胀,其动因是神秘的暗能量。(请填写阿拉伯数字)
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宇宙大爆炸理论给出,宇宙物质产生后氢和氦的质量丰度比约为(),这一比值一直保持下来。今天实测的氢、氦丰度和这一理论值基本相符。
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恒星演化到晚期就演化为致密恒星,它们包括()。
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目前推测宇宙中某处存在着黑洞的主要依据是看该处是否存在着()。
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现代宇宙学认为,在宇宙的大量活动星系的中心普遍存在着超大黑洞,这些黑洞中质量较小的只相当于太阳质量的100万倍左右,而较大的其质量可达太阳质量的十亿倍以上。
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多年的火山喷发是地球水分和大气的部分来源,(???)更使地球环境大大改变,绿色遍野、生机盎然。
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火星大气压是地球大气压的()倍,CO2占大气956%,N2占27%,Ar占16%,O2占08%,北半球夏季温度-10—-125℃,冬季-85—-125℃。
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由于距离太阳太近,使金星成为八大行星里最热的星球,表面的温度大约为460℃
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6-1.太阳如此之大,在其赤道圈的一条直径上一个挨一个地排列地球,至少可以排()。
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太阳是太阳系质量最大的天体,它占据了整个太阳系总质量的50%以上。
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1983年,美国物理学家对地球上25亿年以来古生物资料进行统计分析后发现,在这段时间里至少发生过七次周期性的大规模物种灭绝事件,其中灭绝率最高的一次发生在()。在这次事件中,生物物种灭绝达70%,恐龙从此消失。
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木星是太阳系中最大的行星,其质量为地球的()倍
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世界上第一架望远镜是1608年由()发明的。
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1609年,()听说了荷兰管的消息,凭其丰富的光学知识立即明白了其原理,开始独立制作望远镜,并首次用它观测了天空,发现了许多新的天文现象。
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1668年英国科学家牛顿研制的反射式望远镜,通过反射将长的光路折叠了起来,不但解决了折射式光学望远镜的色像差问题,而且大大减小了镜筒长度。
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赫歇尔望远镜的主要改进之处就是在保持同样焦点的情况下省去了平面副镜,让光线从主反射镜直接聚焦到侧壁的目镜,仅仅通过省去了一道反射镜从而大大提高了观测暗弱天体的效率。
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以天文学家爱德温·哈勃的名字命名的哈勃太空望远镜,于1990年4月25日由美国航天飞机送上太空轨道,在大气层以外以()km的时速环绕地球运行。
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由于当今技术不允许实现单片望远镜的镜面口径超过84米,所以1993年和1996年建造完工的两台凯克望远镜的镜面各自都由()块口径为18米的六边形小镜片组合而成,组合后的效果相当于一架口径10米的反射望远镜。
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位于西班牙帕尔马加那列岛屿中一个小岛上的加那利大型望远镜(GranTelescopioCanarias,简称GTC)是目前世界上最大、最先进的地基光学和红外反射望远镜,其镜面直径为104米,是由36个重450公斤、厚度不超过()cm(请填写阿拉伯数字)的六角形定制组件构成,安装需要精确至1毫米范围。
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斯隆望远镜是开始于2000年的斯隆数字天空勘测计划(SloanDigitalSkySurveyPlan)的专用望远镜,它使用了口径为()m(请填写阿拉伯数字)的宽视场观测结构。
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1931年美国的电信工程师()发现了来自太空的电磁辐射,这一发现促使科学家研制成功了能接收光波以外射电波段星际电磁波信号的射电望远镜。
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在电磁学中,波长从1000~0001m范围的电磁波都属于无线电波。从天体发出的无线电波,在地球大气层的过滤下只有波长约0001~30m的部分才能到达地面,所以,通常的射电望远镜都在这个波段内进行太空探测,而人们常说的()波也指这个波段范围。
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射电望远镜的产生不仅打开了人类认识宇宙的新窗口,还使自然科学诞生了一门崭新的学科——电磁波天文学。
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在()望远镜的引领下,专门伺服探测某一波段的探测器先后出现,它们包括紫外望远镜、X射线望远镜、γ射线望远镜以及部分红外望远镜等等。(填写时注意勿要键入空格或其他无用符号)
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始建于1963年,并于1974年改建完工的阿雷西博是目前世界最大的单口径抛物面射电望远镜,其直径为()米。由于它是在天然凹地上铺以反射板而成,所以只能随地球自转扫描天空的一个带。
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美国于2001年7月发射的威尔金森宇宙微波各向异性探测卫星(WMAP)探测绘制了第一张清晰的宇宙微波背景图,使科学家较为精确地测定出宇宙的年龄为()亿年。
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以英国天文学家威廉赫歇尔命名的赫歇尔太空望远镜,是欧洲航天局于2009发射的、迄今为止最大的一台()太空望远镜。
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美国于1981年建成的甚大天线阵是世界上最大的综合孔径射电望远镜,它由3000架直径25米的抛物面天线组成,天线阵的每个天线重230吨,架设在铁轨上可以移动。
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我国在贵州省黔南平塘县克度镇2016年建成的()米(请填写阿拉伯数字,勿留空格)口径的单口径球面射电望远镜FAST是世界最大口径的射电望远镜。
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始建于1963年,并于1974年改建完工的阿雷西博是目前世界最大的抛物面射电望远镜,其直径为()米。由于它是在天然凹地上铺以反射板而成,所以只能随地球自转扫描天空的一个带。
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射电望远镜的产生不仅打开了人类认识宇宙的新窗口,还使自然科学诞生了一门崭新的学科——电磁波天文学。
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在()望远镜的引领下,专门伺服探测某一波段的探测器先后出现,它们包括紫外望远镜、X射线望远镜、γ射线望远镜以及部分红外望远镜等等。
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我国在贵州省黔南平塘县克度镇2016年建成的()米口径的球面射电望远镜FAST是世界最大口径的地面射电望远镜。(请填写阿拉伯数字,勿留空格)
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1809年,在许多人靠安装鸟儿的翅膀飞行失败后,凯利写出了《论空中航行》,提出固定翅膀的概念的概念,最先构建了速度与升力关系的空气动力学理论,流行了一百多年,促成了莱特兄弟的成功。
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奥托李林塔尔(1848-1896)研制了固定机翼滑翔机,从1891~1896年狂热地飞行了200多次,获得了蝙蝠侠的美称。
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父亲以自己广博的见识,培育了莱特兄弟锲而不舍、坚韧求实的精神。外出时不断来信讲述的奇闻异事与风土人情,以及带回来的奇异玩具,如1878年带给他们的孔明灯等,启迪了他们探索新事物的兴趣与好奇心,产生了发明飞机的念头。
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隐形飞机能够让雷达回波大大减弱的主要原因,是它的造型应用了()的漫反射将雷达波散射,使回波大大减弱。多为军用,例如美国的F117、F22,中国的歼14等。
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应用大气在平整表面的地面效应,人们制成了地效飞机,可以掠海面、地面而自动漂浮飞行,其原理是从海面无动力滑翔的()得知的。
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1962年6月12日,美国驾驶员怀特驾驶X-15喷气机爬升到55km高空;6月21日飞到74km高;7月17日飞到90km高;之后他利用剩余燃料继续爬升到943千米的高度,创下了人类驾驶飞机进入太空的极限,该项记录一直保持至今。
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奥托李林塔尔(1848-1896)研制了固定机翼滑翔机,从1891~1896年狂热地飞行了()多次,获得了蝙蝠侠的美称。(填写阿拉伯数字)
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点火后自动飞行的火箭是中国的骄傲,早在(),中国人就将它用于娱乐和军事。
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最大推力运载火箭的保持者是1969年由美国的冯布劳恩研制开发的()火箭,它将人类首次送上月球,实现了六次阿波罗登月。
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()是一种能够多次反复使用的飞机形运载工具。它捆绑在火箭上发射,进入一定高度及降落着陆时可独立运行。后来终因费用昂贵以及几次事故,目前已经停用。
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()的主要特点是在大气层内当喷气飞机用,到外太空后再当火箭继续飞行的运载工具。它比航天飞机更具有高效、节能、环保的特点,可以返回着陆,多次使用。
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目前人类的宇航能力非常有限,以2006年发射的最快的飞行器新地平线号为例,发射时预计飞到冥王星近旁要用5-8年,2015年飞掠冥王星时实际用了95年。据此推算飞到太阳系外缘奥尔特星云预计至少需要5千~1万年,飞到距离我们最近的半人马座的α星预计需要15-30万年,远远不能实现人类在浩瀚宇宙中自由翱翔。
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使用霍尔推进器的()功率都很小,推力一般有几十毫牛。推力虽小,但持续不断加速同样也能到达月球。
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点火后能自动飞行的火箭是中国的骄傲,早在(),中国人就将它用于娱乐和军事。
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空天飞机的主要特点是在大气层内当喷气飞机用,到外太空后再当火箭继续飞行的运载工具。它比航天飞机更具有高效、节能、环保的特点,可以返回着陆,多次使用。
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从观测天文学的角度看,光学望远镜观测和研究的仅仅是很小的一部分天体信息范围,而()所观测和研究的范围则涉猎了可见光范围以外天体辐射电磁波谱的广阔范围。
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以波段分类的电磁波天文学主要包括射电天文学、红外天文学、紫外天文学、X射线天文学、γ射线天文学等几个分支,其中最早建立的是()天文学。
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射电天文学观测与研究的波段范围是来自宇宙星体的0001~30m左右的电磁波信号,因为只有这一波段的外星信号才能()。
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由于(),γ射线天文观测只能通过高空气球和人造卫星搭载的仪器进行。由于超高能的光子会在地球大气层中产生大量的次级粒子,所以超高能的γ射线(高于30GeV)可被地面设备侦测到。
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γ射线暴是来自天空中某一方向的爆发性伽玛辐射,其强度在短时间内突然增强,随后又迅速减弱,持续时间在01-1000秒,辐射能主要集中在01-100MeV的能段。
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1800年,英国著名天文学家赫歇耳在观测太阳时,用普通温度计首次发现了太阳的紫外线辐射。
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20世纪60年代以来已经发现的大约80多种星际分子中,大部分是有机分子,其中质量最大的是()。
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1964年,美国贝尔电话实验室的彭齐亚斯和威尔逊意外地发现了(),成为宇宙大爆炸理论最强有力的证据。
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借助射电望远镜,天文学家在20世纪60年代获得的重大发现为()。
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人类发现的第一个类星体是1960年由美国天文学家桑德奇等人用射电望远镜观测到的天体3C273,当时观测到其光谱线竟和所有恒星或星系的光谱都不同,无法辨认。
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脉冲星是一种每隔一定周期向我们发出一个脉冲信号的特殊星体,后来查明该种星体实际上就是高速旋转的白矮星。
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2004年1月25日安全着陆火星的()火星车,在多年的勘测中成绩斐然。它的最大发现是火星上曾经存在过含有盐分的液态海洋。
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金星地面附近()℃的高温连锡、锌都会熔化,90atm的大气压足以压碎许多人工制品,二氧化碳为主体的大气中漂浮着硫酸的浓云和毒气,夜晚地面的岩石泛着暗红的光,一派诡谲的地狱般景象,毫无生命可言。
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2013年9月,好奇号还发现,()表面土壤按重量算约有2%是水分,这意味着其表面每立方英尺(不到003立方米)的土壤蕴含了约1升的水。
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通过惠更斯探测器对()的探测表明,它很像45亿年前的地球,具有两个生命偏爱的特征,即丰富的有机化合物和有保护性的浓密大气层,这些特点引起了科学家的极大兴趣。
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人们将太阳系里不冷不热的一条包含地球—火星的环带称作太阳系的生命宜居环带,在该环带里不仅存在着繁茂的地球生命,而且也存在着火星生命的可能。
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自()计划实施以来,全世界涌现出60多家从事SETI的机构。1984年建于美国加州的SETI协会是目前世界上探索地外文明的权威硏究机构。
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专司搜寻地外文明信号的艾伦望远镜阵列(ATA,AllenTelescopeArray)是以()公司创始人之一的保罗·艾伦的名字命名的,他为这个耗资5000万美元的最新观测设备提供了几乎一半的资金。
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直到20世纪60年代射电望远镜的诞生,才使人类探索地外文明的观测行动有了实际意义。
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@home计划是一个吸纳公众广泛自愿参与的探索地外文明计划,又称作在家搜寻地外生命计划。
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德瑞克公式的推算,我们银河系里面可以沟通的文明数基本取决于()数。
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人类探测地外文明已经走过60多年了,但迄今得到的探测成效却是无果二字,即至今人类也没有得到任何地外生命存在的()。
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通过惠更斯号探测器对()的探测表明,它很像35亿年前的地球,具有两个生命偏爱的特征,即丰富的有机化合物和有保护性的浓密大气层,这些特点引起了科学家的极大兴趣。
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专司搜寻地外文明信号的艾伦望远镜阵列(ATA,AllenTelescopeArray)是以()公司创始人之一的保罗?艾伦的名字命名的,他为这个耗资5000万美元的最新观测设备提供了几乎一半的资金。
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根据德瑞克公式的推算,我们银河系里面可以沟通的文明数基本取决于()数。
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直到20世纪60年代射电望远镜的诞生,才使人类探索地外文明的观测行动有了实际进展。
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人类探测地外文明已经走过60多年了,但迄今得到的探测成效却是无果二字,即至今人类也没有得到任何地外生命存在的证据。
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地球在宇宙中处于()的位置,它得天独厚,生机勃勃,养育了数千万生物物种,在方圆10光年之内绝无仅有。
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地球与众星数目的比例远远不足10的22次方分之一,真可谓比沧海一粟小之又小。
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地球是太阳系第三行星,太阳系处于银河系的猎户悬臂中距银心不足()万光年的不起眼的角落里。(请填写阿拉伯数字)。
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地球至少具备了()可以孕育生命并不断演进的基本条件。
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地球拥有厚薄恰当的温室大气,创造了舒适的温度环境,臭氧层则吸收了()的太阳紫外线。
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地球水源十分充足,海洋面积十分广阔,约有362,000,000平方公里的面积,占地球表面积的(71%),含有十三亿五千多万立方千米的水,约占地球总水量的97%。
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稳定的地球磁场是我们可靠的辐射防护罩,独特的地球大气层是我们拥有恰当温室效应的保障。
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宇宙中的常见元素是氢、氦,高端元素的产生、积累要靠至少2-3代的恒星演化才能完成。最大质量恒星的核聚变也只能聚变到铁为止,比铁更重的高端元素只能在超新星爆发中产生。为制造地球这点生命,大自然已经运行造化了上百()年,牺牲了太阳的父辈甚至爷辈,才准备了地球上百种的化学元素,为生命演进打下了物质基础。
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仅以20世纪为例,流传的末日说不下数种,但这些说法却()发生。
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科学家预测大约50亿年后太阳将变为红巨星,那时水星、金星、地球都将被太阳吞没气化。
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地球在宇宙中处于()的位置,但它却得天独厚,生机勃勃,养育了数千万生物物种,在方圆10光年之内绝无仅有。
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按照本讲的归纳,地球至少具备了()可以孕育生命并且不断演进的基本条件。
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地球拥有厚薄恰当的温室大气,创造了舒适的温度环境,臭氧层则吸收了()来自的太阳紫外线。
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仅以20世纪为例,流传的末日说就不下数种,但这些说法却()发生。
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