產品規(guī)格及說明 | |
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設備品牌:帝龍 | 設備型號:UV-INT150 |
訂購價格:電話/面議 | 交貨日期:3~30/工作日 |
取樣時間:- | 加工定制:否 |
分辨率:標準 | 電源:3.6伏特鋰電池 |
類型:自動紫外輻照計 | 量程范圍:0-5000mw/cm2 |
外形尺寸:直徑:90mm;高:12mm(mm) | |
產品標簽:uv-int150能量計 | |
咨詢熱線:13715339029 | 售后服務:13715339029 |
技術咨詢:13715339029 | ![]() |
型號:UV-INT140
品牌:UV-integrator
技術數據
測試范圍:0-5000mw/cm2
顯示6個字數值液晶:0-999999mj/cm2
尺寸直徑:140mm高:13mm
光譜測量范圍250-410納米
受熱最高溫度110℃
開關ON/OFF檔重量約350克
電源3.6伏特鋰電池套殼鋁制
電功率100pa可使用1萬小時
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創(chuàng)新的傳感器窗口熒光警示設計:
這個是在紫外線下的實拍圖,不是畫上去的
進UV爐的開始和出來,有紫外線余光就會發(fā)光提醒客戶這個是傳感器窗口,不能污損
當然紫外線強度越大越亮,也可以提示客戶防止紫外線過量外泄造成不安全隱患!
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安裝/操作
a.打開ON開關,則LCD(顯示屏)是顯示為零。
b.將UV能量計放置于UV燈燈源附近,盡量做到以其背面對準燈源(因能量計的能量感受器在背面),照射時間作適當延長。
c.直到能量計的顯示屏上有測量顯示,例如800毫焦耳/平方厘米。(800mj/cm2)
d.關掉能量計開關(OFF),或將顯示屏的值設置為零。
注意事項:確保使用工廠的溫度在70 C以內。
注意事項:
勿直視或非直視即通過折射/反射UV燈,保證身體的任何部位均不受UV燈直射。
本UV能量計能承受較高的溫度,在輸送帶上不超過10秒,耐溫110℃.
最佳回答:
分有點少哦
密度 p=m/v
壓強 p=F/s
浮力 F=G排=p密度g(9.8N/KG)h深度
歐姆定律I=U/R
計算電功率P=UI
P=U^2/R
P=IR
溶質質量分數=m溶質/m溶液
差不多啦
其他答案1:
速度 v=s/t
密度 p=m/v
壓強 p=F/s
體積v=sh=abh=a*a*a
液體壓強 p=密度gh
浮力 F=G排=p密度g(9.8N/KG)h深度
歐姆定律I=U/R
計算電功率P=UI
其他答案2:
物理量(單位) 公式 備注 公式的變形
速度V
(m/S) v=
S:路程
t:時間
重力G
(N) G=mg m:質量
g:9.8N/kg或者10N/kg
密度ρ
(kg/m3) ρ=
m:質量
V:體積
合力F合
(N) 方向相同:F合=F1+F2
方向相反:F合=F1—F2 方向相反時,F1>F2
浮力F浮
(N) F浮=G物—G視 G視:物體在液體的重力
浮力F浮
(N) F浮=G物 此公式只適用
物體漂浮或懸浮
浮力F浮
(N) F浮=G排=m排g=ρ液gV排 G排:排開液體的重力
m排:排開液體的質量
ρ液:液體的密度
V排:排開液體的體積
(即浸入液體中的體積)
杠桿的平衡條件 F1L1= F2L2 F1:動力 L1:動力臂
F2:阻力 L2:阻力臂
定滑輪 F=G物
S=h F:繩子自由端受到的拉力
G物:物體的重力
S:繩子自由端移動的距離
h:物體升高的距離
動滑輪 F= (G物+G輪)
S=2 h G物:物體的重力
G輪:動滑輪的重力
滑輪組 F= (G物+G輪)
S=n h n:通過動滑輪繩子的段數
機械功W
(J) W=Fs F:力
s:在力的方向上移動的距離
有用功W有
總功W總 W有=G物h
W總=Fs 適用滑輪組豎直放置時
機械效率 η= ×100%
功率P
(w) P=
W:功
t:時間
壓強p
(Pa) P=
F:壓力
S:受力面積
液體壓強p
(Pa) P=ρgh ρ:液體的密度
h:深度(從液面到所求點
的豎直距離)
熱量Q
(J) Q=cm△t c:物質的比熱容 m:質量
△t:溫度的變化值
燃料燃燒放出
的熱量Q(J) Q=mq m:質量
q:熱值
常用的物理公式與重要知識點
一.物理公式
物理量(單位) 公式 備注 公式的變形
串聯電路
電流I(A) I=I1=I2=…… 電流處處相等
串聯電路
電壓U(V) U=U1+U2+…… 串聯電路起
分壓作用
串聯電路
電阻R(Ω) R=R1+R2+……
并聯電路
電流I(A) I=I1+I2+…… 干路電流等于各
支路電流之和(分流)
并聯電路
電壓U(V) U=U1=U2=……
并聯電路
電阻R(Ω) = + +……
歐姆定律 I=
電路中的電流與電壓
成正比,與電阻成反比
電流定義式 I=
Q:電荷量(庫侖)
t:時間(S)
電功W
(J) W=UIt=Pt U:電壓 I:電流
t:時間 P:電功率
電功率 P=UI=I2R=U2/R U:電壓 I:電流
R:電阻
電磁波波速與波
長、頻率的關系 C=λν C:波速(電磁波的波速是不變的,等于3×108m/s)
λ:波長 ν:頻率
二.知識點
1. 需要記住的幾個數值:
a.聲音在空氣中的傳播速度:340m/s b光在真空或空氣中的傳播速度:3×108m/s
c.水的密度:1.0×103kg/m3 d.水的比熱容:4.2×103J/(kg•℃)
e.一節(jié)干電池的電壓:1.5V f.家庭電路的電壓:220V
g.安全電壓:不高于36V
2. 密度、比熱容、熱值它們是物質的特性,同一種物質這三個物理量的值一般不改變。例如:一杯水和一桶水,它們的的密度相同,比熱容也是相同,
3.平面鏡成的等大的虛像,像與物體 關于平面鏡對稱。
3. 聲音不能在真空中傳播,而光可以在真空中傳播。
4. 超聲:頻率高于2000的聲音,例:蝙蝠,超聲雷達;
5. 次聲:火山爆發(fā),地震,風爆,海嘯等能產生次聲,核爆炸,導彈發(fā)射等也能產生次聲。
6. 光在同一種均勻介質中沿直線傳播。影子、小孔成像,日食,月食都是光沿直線傳播形成的。
7. 光發(fā)生折射時,在空氣中的角總是稍大些??此械奈铮吹降氖亲儨\的虛像。
8. 凸透鏡對光起會聚作用,凹透鏡對光起發(fā)散作用。
9. 凸透鏡成像的規(guī)律:物體在2倍焦距之外成縮小、倒立的實像。在2倍焦距與1倍焦距之間,成倒立、放大的實像。 在1倍 焦距之內 ,成正立,放大的虛像。
10.滑動摩擦大小與壓力和表面的粗糙程度有關。滾動摩擦比滑動摩擦小。
11.壓強是比較壓力作用效果的物理量,壓力作用效果與壓力的大小和受力面積有關。
12.輸送電壓時,要采用高壓輸送電。原因是:可以減少電能在輸送線路上的損失。
13.電動機的原理:通電線圈在磁場中受力而轉動。是電能轉化為機械能 。
14.發(fā)電機的原理:電磁感應現象。機械能轉化為電能。話筒,變壓器是利用電磁感應原理。
15.光纖是傳輸光的介質。
16.磁感應線是從磁體的N極發(fā)出,最后回到S極。
注意 :銘牌中有電壓,電功率 時,先計算出R,(R= )另外,如果題目中有“正常工作 ”就隱含著條件。
其他答案3:
物理量(單位) 公式 備注 公式的變形
速度V
(m/S) v=
S:路程
t:時間
重力G
(N) G=mg m:質量
g:9.8N/kg或者10N/kg
密度ρ
(kg/m3) ρ=
m:質量
V:體積
合力F合
(N) 方向相同:F合=F1+F2
方向相反:F合=F1—F2 方向相反時,F1>F2
浮力F浮
(N) F浮=G物—G視 G視:物體在液體的重力
浮力F浮
(N) F浮=G物 此公式只適用
物體漂浮或懸浮
浮力F浮
(N) F浮=G排=m排g=ρ液gV排 G排:排開液體的重力
m排:排開液體的質量
ρ液:液體的密度
V排:排開液體的體積
(即浸入液體中的體積)
杠桿的平衡條件 F1L1= F2L2 F1:動力 L1:動力臂
F2:阻力 L2:阻力臂
定滑輪 F=G物
S=h F:繩子自由端受到的拉力
G物:物體的重力
S:繩子自由端移動的距離
h:物體升高的距離
動滑輪 F= (G物+G輪)
S=2 h G物:物體的重力
G輪:動滑輪的重力
滑輪組 F= (G物+G輪)
S=n h n:通過動滑輪繩子的段數
機械功W
(J) W=Fs F:力
s:在力的方向上移動的距離
有用功W有
總功W總 W有=G物h
W總=Fs 適用滑輪組豎直放置時
機械效率 η= ×100%
功率P
(w) P=
W:功
t:時間
壓強p
(Pa) P=
F:壓力
S:受力面積
液體壓強p
(Pa) P=ρgh ρ:液體的密度
h:深度(從液面到所求點
的豎直距離)
熱量Q
(J) Q=cm△t c:物質的比熱容 m:質量
△t:溫度的變化值
燃料燃燒放出
的熱量Q(J) Q=mq m:質量
q:熱值
常用的物理公式與重要知識點
一.物理公式
物理量(單位) 公式 備注 公式的變形
串聯電路
電流I(A) I=I1=I2=…… 電流處處相等
串聯電路
電壓U(V) U=U1+U2+…… 串聯電路起
分壓作用
串聯電路
電阻R(Ω) R=R1+R2+……
并聯電路
電流I(A) I=I1+I2+…… 干路電流等于各
支路電流之和(分流)
并聯電路
電壓U(V) U=U1=U2=……
并聯電路
電阻R(Ω) = + +……
其他答案4:
物理量 單位 公式
名稱 符號 名稱 符號
質量 m 千克 kg m=pv
溫度 t 攝氏度 °C
速度 v 米/秒 m/s v=s/t
密度 p 千克/米³ kg/m³ p=m/v
力(重力) F 牛頓(牛) N G=mg
壓強 P 帕斯卡(帕) Pa P=F/S
功 W 焦耳(焦) J W=Fs
功率 P 瓦特(瓦) w P=W/t
電流 I 安培(安) A I=U/R
電壓 U 伏特(伏) V U=IR
電阻 R 歐姆(歐) R=U/I
電功 W 焦耳(焦) J W=UIt
電功率 P 瓦特(瓦) w P=W/t=UI
熱量 Q 焦耳(焦) J Q=cm(t-t°)
比熱 c 焦/(千克°C) J/(kg°C)
真空中光速 3×108米/秒
g 9.8牛頓/千克
15°C空氣中聲速 340米/秒
安全電壓 不高于36伏
初中物理基本概念概要
一、測量
⒈長度L:主單位:米;測量工具:刻度尺;測量時要估讀到最小刻度的下一位;光年的單位是長度單位。
⒉時間t:主單位:秒;測量工具:鐘表;實驗室中用停表。1時=3600秒,1秒=1000毫秒。
⒊質量m:物體中所含物質的多少叫質量。主單位:千克; 測量工具:秤;實驗室用托盤天平。
二、機械運動
⒈機械運動:物體位置發(fā)生變化的運動。
參照物:判斷一個物體運動必須選取另一個物體作標準,這個被選作標準的物體叫參照物。
⒉勻速直線運動:
①比較運動快慢的兩種方法:a 比較在相等時間里通過的路程。b 比較通過相等路程所需的時間。
②公式: 1米/秒=3.6千米/時。
三、力
⒈力F:力是物體對物體的作用。物體間力的作用總是相互的。
力的單位:牛頓(N)。測量力的儀器:測力器;實驗室使用彈簧秤。
力的作用效果:使物體發(fā)生形變或使物體的運動狀態(tài)發(fā)生改變。
物體運動狀態(tài)改變是指物體的速度大小或運動方向改變。
⒉力的三要素:力的大小、方向、作用點叫做力的三要素。
力的圖示,要作標度;力的示意圖,不作標度。
⒊重力G:由于地球吸引而使物體受到的力。方向:豎直向下。
重力和質量關系:G=mg m=G/g
g=9.8牛/千克。讀法:9.8牛每千克,表示質量為1千克物體所受重力為9.8牛。
重心:重力的作用點叫做物體的重心。規(guī)則物體的重心在物體的幾何中心。
⒋二力平衡條件:作用在同一物體;兩力大小相等,方向相反;作用在一直線上。
物體在二力平衡下,可以靜止,也可以作勻速直線運動。
物體的平衡狀態(tài)是指物體處于靜止或勻速直線運動狀態(tài)。處于平衡狀態(tài)的物體所受外力的合力為零。
⒌同一直線二力合成:方向相同:合力F=F1+F2 ;合力方向與F1、F2方向相同;
方向相反:合力F=F1-F2,合力方向與大的力方向相同。
⒍相同條件下,滾動摩擦力比滑動摩擦力小得多。
滑動摩擦力與正壓力,接觸面材料性質和粗糙程度有關。【滑動摩擦、滾動摩擦、靜摩擦】
7.牛頓第一定律也稱為慣性定律其內容是:一切物體在不受外力作用時,總保持靜止或勻速直線運動狀態(tài)。 慣性:物體具有保持原來的靜止或勻速直線運動狀態(tài)的性質叫做慣性。
四、密度
⒈密度ρ:某種物質單位體積的質量,密度是物質的一種特性。
公式: m=ρV 國際單位:千克/米3 ,常用單位:克/厘米3,
關系:1克/厘米3=1×103千克/米3;ρ水=1×103千克/米3;
讀法:103千克每立方米,表示1立方米水的質量為103千克。
⒉密度測定:用托盤天平測質量,量筒測固體或液體的體積。
面積單位換算:
1厘米2=1×10-4米2,
1毫米2=1×10-6米2。
五、壓強
⒈壓強P:物體單位面積上受到的壓力叫做壓強。
壓力F:垂直作用在物體表面上的力,單位:牛(N)。
壓力產生的效果用壓強大小表示,跟壓力大小、受力面積大小有關。
壓強單位:牛/米2;專門名稱:帕斯卡(Pa)
公式: F=PS 【S:受力面積,兩物體接觸的公共部分;單位:米2?!?
改變壓強大小方法:①減小壓力或增大受力面積,可以減小壓強;②增大壓力或減小受力面積,可以增大壓強。
⒉液體內部壓強:【測量液體內部壓強:使用液體壓強計(U型管壓強計)?!?
產生原因:由于液體有重力,對容器底產生壓強;由于液體流動性,對器壁產生壓強。
規(guī)律:①同一深度處,各個方向上壓強大小相等②深度越大,壓強也越大③不同液體同一深度處,液體密度大的,壓強也大。 [深度h,液面到液體某點的豎直高度。]
公式:P=ρgh h:單位:米; ρ:千克/米3; g=9.8牛/千克。
⒊大氣壓強:大氣受到重力作用產生壓強,證明大氣壓存在且很大的是馬德堡半球實驗,測定大氣壓強數值的是托里拆利(意大利科學家)。托里拆利管傾斜后,水銀柱高度不變,長度變長。
1個標準大氣壓=76厘米水銀柱高=1.01×105帕=10.336米水柱高
測定大氣壓的儀器:氣壓計(水銀氣壓計、盒式氣壓計)。
大氣壓強隨高度變化規(guī)律:海拔越高,氣壓越小,即隨高度增加而減小,沸點也降低。
六、浮力
1.浮力及產生原因:浸在液體(或氣體)中的物體受到液體(或氣體)對它向上托的力叫浮力。方向:豎直向上;原因:液體對物體的上、下壓力差。
2.阿基米德原理:浸在液體里的物體受到向上的浮力,浮力大小等于物體排開液體所受重力。
即F?。紾液排=ρ液gV排。 (V排表示物體排開液體的體積)
3.浮力計算公式:F浮=G-T=ρ液gV排=F上、下壓力差
4.當物體漂浮時:F浮=G物 且 ρ物<ρ液 當物體懸浮時:F?。紾物 且 ρ物=ρ液
當物體上浮時:F浮>G物 且 ρ物<ρ液 當物體下沉時:F浮<G物 且 ρ物>ρ液
七、簡單機械
⒈杠桿平衡條件:F1l1=F2l2。力臂:從支點到力的作用線的垂直距離
通過調節(jié)杠桿兩端螺母使杠桿處于水位置的目的:便于直接測定動力臂和阻力臂的長度。
定滑輪:相當于等臂杠桿,不能省力,但能改變用力的方向。
動滑輪:相當于動力臂是阻力臂2倍的杠桿,能省一半力,但不能改變用力方向。
⒉功:兩個必要因素:①作用在物體上的力;②物體在力方向上通過距離。W=FS 功的單位:焦耳
3.功率:物體在單位時間里所做的功。表示物體做功的快慢的物理量,即功率大的物體做功快。
W=Pt P的單位:瓦特; W的單位:焦耳; t的單位:秒。
八、光
⒈光的直線傳播:光在同一種均勻介質中是沿直線傳播的。小孔成像、影子、光斑是光的直線傳播現象。
光在真空中的速度最大為3×108米/秒=3×105千米/秒
⒉光的反射定律:一面二側三等大?!救肷涔饩€和法線間的夾角是入射角。反射光線和法線間夾角是反射角。】
平面鏡成像特點:虛像,等大,等距離,與鏡面對稱。物體在水中倒影是虛像屬光的反射現象。
⒊光的折射現象和規(guī)律: 看到水中筷子、魚的虛像是光的折射現象。
凸透鏡對光有會聚光線作用,凹透鏡對光有發(fā)散光線作用。 光的折射定律:一面二側三隨大四空大。
⒋凸透鏡成像規(guī)律:[U=f時不成像 U=2f時 V=2f成倒立等大的實像]
物距u 像距v 像的性質 光路圖 應用
u>2f f<v<2f 倒縮小實 照相機
f<u<2f v>2f 倒放大實 幻燈機
u<f 放大正虛 放大鏡
⒌凸透鏡成像實驗:將蠟燭、凸透鏡、光屏依次放在光具座上,使燭焰中心、凸透鏡中心、光屏中心在同一個高度上。
九、熱學:
⒈溫度t:表示物體的冷熱程度?!臼且粋€狀態(tài)量?!?
常用溫度計原理:根據液體熱脹冷縮性質。
溫度計與體溫計的不同點:①量程,②最小刻度,③玻璃泡、彎曲細管,④使用方法。
⒉熱傳遞條件:有溫度差。熱量:在熱傳遞過程中,物體吸收或放出熱的多少。【是過程量】
熱傳遞的方式:傳導(熱沿著物體傳遞)、對流(靠液體或氣體的流動實現熱傳遞)和輻射(高溫物體直接向外發(fā)射出熱)三種。
⒊汽化:物質從液態(tài)變成氣態(tài)的現象。方式:蒸發(fā)和沸騰,汽化要吸熱。
影響蒸發(fā)快慢因素:①液體溫度,②液體表面積,③液體表面空氣流動。蒸發(fā)有致冷作用。
⒋比熱容C:單位質量的某種物質,溫度升高1℃時吸收的熱量,叫做這種物質的比熱容。
比熱容是物質的特性之一,單位:焦/(千克℃) 常見物質中水的比熱容最大。
C水=4.2×103焦/(千克℃) 讀法:4.2×103焦耳每千克攝氏度。
物理含義:表示質量為1千克水溫度升高1℃吸收熱量為4.2×103焦。
⒌熱量計算:Q放=cm⊿t降 Q吸=cm⊿t升
Q與c、m、⊿t成正比,c、m、⊿t之間成反比。⊿t=Q/cm
6.內能:物體內所有分子的動能和分子勢能的總和。一切物體都有內能。內能單位:焦耳
物體的內能與物體的溫度有關。物體溫度升高,內能增大;溫度降低內能減小。
改變物體內能的方法:做功和熱傳遞(對改變物體內能是等效的)
7.能的轉化和守恒定律:能量即不會憑空產生,也不會憑空消失,它只會從一種形式轉化為其它形式,或者從一個物體轉移到另一個物體,而能的總量保持不變。
十、電路
⒈電路由電源、電鍵、用電器、導線等元件組成。要使電路中有持續(xù)電流,電路中必須有電源,且電路應閉合的。 電路有通路、斷路(開路)、電源和用電器短路等現象。
⒉容易導電的物質叫導體。如金屬、酸、堿、鹽的水溶液。不容易導電的物質叫絕緣體。如木頭、玻璃等。
絕緣體在一定條件下可以轉化為導體。
⒊串、并聯電路的識別:串聯:電流不分叉,并聯:電流有分叉。
【把非標準電路圖轉化為標準的電路圖的方法:采用電流流徑法。】
十一、電流定律
⒈電量Q:電荷的多少叫電量,單位:庫侖。
電流I:1秒鐘內通過導體橫截面的電量叫做電流強度。 Q=It
電流單位:安培(A) 1安培=1000毫安 正電荷定向移動的方向規(guī)定為電流方向。
測量電流用電流表,串聯在電路中,并考慮量程適合。不允許把電流表直接接在電源兩端。
⒉電壓U:使電路中的自由電荷作定向移動形成電流的原因。電壓單位:伏特(V)。
測量電壓用電壓表(伏特表),并聯在電路(用電器、電源)兩端,并考慮量程適合。
⒊電阻R:導電物體對電流的阻礙作用。符號:R,單位:歐姆、千歐、兆歐。
電阻大小跟導線長度成正比,橫截面積成反比,還與材料有關。【 】
導體電阻不同,串聯在電路中時,電流相同(1∶1)。 導體電阻不同,并聯在電路中時,電壓相同(1:1)
⒋歐姆定律:公式:I=U/R U=IR R=U/I
導體中的電流強度跟導體兩端電壓成正比,跟導體的電阻成反比。
導體電阻R=U/I。對一確定的導體若電壓變化、電流也發(fā)生變化,但電阻值不變。
⒌串聯電路特點:
① I=I1=I2 ② U=U1+U2 ③ R=R1+R2 ④ U1/R1=U2/R2
電阻不同的兩導體串聯后,電阻較大的兩端電壓較大,兩端電壓較小的導體電阻較小。
例題:一只標有“6V、3W”電燈,接到標有8伏電路中,如何聯接一個多大電阻,才能使小燈泡正常發(fā)光?
解:由于P=3瓦,U=6伏
∴I=P/U=3瓦/6伏=0.5安
由于總電壓8伏大于電燈額定電壓6伏,應串聯一只電阻R2 如右圖,
因此U2=U-U1=8伏-6伏=2伏
∴R2=U2/I=2伏/0.5安=4歐。答:(略)
⒍并聯電路特點:
①U=U1=U2 ②I=I1+I2 ③1/R=1/R1+1/R2 或 ④I1R1=I2R2
電阻不同的兩導體并聯:電阻較大的通過的電流較小,通過電流較大的導體電阻小。
例:如圖R2=6歐,K斷開時安培表的示數為0.4安,K閉合時,A表示數為1.2安。求:①R1阻值 ②電源電壓 ③總電阻
已知:I=1.2安 I1=0.4安 R2=6歐
求:R1;U;R
解:∵R1、R2并聯
∴I2=I-I1=1.2安-0.4安=0.8安
根據歐姆定律U2=I2R2=0.8安×6歐=4.8伏
又∵R1、R2并聯 ∴U=U1=U2=4.8伏
∴R1=U1/I1=4.8伏/0.4安=12歐
∴R=U/I=4.8伏/1.2安=4歐 (或利用公式 計算總電阻) 答:(略)
十二、電能
⒈電功W:電流所做的功叫電功。電流作功過程就是電能轉化為其它形式的能。
公式:W=UQ W=UIt=U2t/R=I2Rt W=Pt 單位:W焦 U伏特 I安培 t秒 Q庫 P瓦特
⒉電功率P:電流在單位時間內所作的電功,表示電流作功的快慢?!倦姽β蚀蟮挠秒娖麟娏髯鞴??!?
公式:P=W/t P=UI (P=U2/R P=I2R) 單位:W焦 U伏特 I安培 t秒 Q庫 P瓦特
⒊電能表(瓦時計):測量用電器消耗電能的儀表。1度電=1千瓦時=1000瓦×3600秒=3.6×106焦耳
例:1度電可使二只“220V、40W”電燈工作幾小時?
解 t=W/P=1千瓦時/(2×40瓦)=1000瓦時/80瓦=12.5小時
十三、磁
1.磁體、磁極【同名磁極互相排斥,異名磁極互相吸引】
物體能夠吸引鐵、鈷、鎳等物質的性質叫磁性。具有磁性的物質叫磁體。磁體的磁極總是成對出現的。
2.磁場:磁體周圍空間存在著一個對其它磁體發(fā)生作用的區(qū)域。
磁場的基本性質是對放入其中的磁體產生磁力的作用。
磁場方向:小磁針靜止時N極所指的方向就是該點的磁場方向。磁體周圍磁場用磁感線來表示。
地磁北極在地理南極附近,地磁南極在地理北極附近。
3.電流的磁場:奧斯特實驗表明電流周圍存在磁場。
通電螺線管對外相當于一個條形磁鐵。
通電螺線管中電流的方向與螺線管兩端極性的關系可以用右手螺旋定則來判定。
參照物:判斷一個物體運動必須選取另一個物體作標準,這個被選作標準的物體叫參照物。
⒉勻速直線運動:
①比較運動快慢的兩種方法:a 比較在相等時間里通過的路程。b 比較通過相等路程所需的時間。
②公式: 1米/秒=3.6千米/時。
三、力
⒈力F:力是物體對物體的作用。物體間力的作用總是相互的。
力的單位:牛頓(N)。測量力的儀器:測力器;實驗室使用彈簧秤。
力的作用效果:使物體發(fā)生形變或使物體的運動狀態(tài)發(fā)生改變。
物體運動狀態(tài)改變是指物體的速度大小或運動方向改變。
⒉力的三要素:力的大小、方向、作用點叫做力的三要素。
力的圖示,要作標度;力的示意圖,不作標度。
⒊重力G:由于地球吸引而使物體受到的力。方向:豎直向下。
重力和質量關系:G=mg m=G/g
g=9.8牛/千克。讀法:9.8牛每千克,表示質量為1千克物體所受重力為9.8牛。
重心:重力的作用點叫做物體的重心。規(guī)則物體的重心在物體的幾何中心。
⒋二力平衡條件:作用在同一物體;兩力大小相等,方向相反;作用在一直線上。
物體在二力平衡下,可以靜止,也可以作勻速直線運動。
物體的平衡狀態(tài)是指物體處于靜止或勻速直線運動狀態(tài)。處于平衡狀態(tài)的物體所受外力的合力為零。
⒌同一直線二力合成:方向相同:合力F=F1+F2 ;合力方向與F1、F2方向相同;
方向相反:合力F=F1-F2,合力方向與大的力方向相同。
⒍相同條件下,滾動摩擦力比滑動摩擦力小得多。
滑動摩擦力與正壓力,接觸面材料性質和粗糙程度有關?!净瑒幽Σ?、滾動摩擦、靜摩擦】
7.牛頓第一定律也稱為慣性定律其內容是:一切物體在不受外力作用時,總保持靜止或勻速直線運動狀態(tài)。 慣性:物體具有保持原來的靜止或勻速直線運動狀態(tài)的性質叫做慣性。
四、密度
⒈密度ρ:某種物質單位體積的質量,密度是物質的一種特性。
公式: m=ρV 國際單位:千克/米3 ,常用單位:克/厘米3,
關系:1克/厘米3=1×103千克/米3;ρ水=1×103千克/米3;
讀法:103千克每立方米,表示1立方米水的質量為103千克。
⒉密度測定:用托盤天平測質量,量筒測固體或液體的體積。
面積單位換算:
1厘米2=1×10-4米2,
1毫米2=1×10-6米2。
五、壓強
⒈壓強P:物體單位面積上受到的壓力叫做壓強。
壓力F:垂直作用在物體表面上的力,單位:牛(N)。
壓力產生的效果用壓強大小表示,跟壓力大小、受力面積大小有關。
壓強單位:牛/米2;專門名稱:帕斯卡(Pa)
公式: F=PS 【S:受力面積,兩物體接觸的公共部分;單位:米2?!?
改變壓強大小方法:①減小壓力或增大受力面積,可以減小壓強;②增大壓力或減小受力面積,可以增大壓強。
⒉液體內部壓強:【測量液體內部壓強:使用液體壓強計(U型管壓強計)。】
產生原因:由于液體有重力,對容器底產生壓強;由于液體流動性,對器壁產生壓強。
規(guī)律:①同一深度處,各個方向上壓強大小相等②深度越大,壓強也越大③不同液體同一深度處,液體密度大的,壓強也大。 [深度h,液面到液體某點的豎直高度。]
公式:P=ρgh h:單位:米; ρ:千克/米3; g=9.8牛/千克。
⒊大氣壓強:大氣受到重力作用產生壓強,證明大氣壓存在且很大的是馬德堡半球實驗,測定大氣壓強數值的是托里拆利(意大利科學家)。托里拆利管傾斜后,水銀柱高度不變,長度變長。
1個標準大氣壓=76厘米水銀柱高=1.01×105帕=10.336米水柱高
測定大氣壓的儀器:氣壓計(水銀氣壓計、盒式氣壓計)。
大氣壓強隨高度變化規(guī)律:海拔越高,氣壓越小,即隨高度增加而減小,沸點也降低。
六、浮力
1.浮力及產生原因:浸在液體(或氣體)中的物體受到液體(或氣體)對它向上托的力叫浮力。方向:豎直向上;原因:液體對物體的上、下壓力差。
2.阿基米德原理:浸在液體里的物體受到向上的浮力,浮力大小等于物體排開液體所受重力。
即F?。紾液排=ρ液gV排。 (V排表示物體排開液體的體積)
3.浮力計算公式:F?。紾-T=ρ液gV排=F上、下壓力差
4.當物體漂浮時:F?。紾物 且 ρ物<ρ液 當物體懸浮時:F浮=G物 且 ρ物=ρ液
當物體上浮時:F浮>G物 且 ρ物<ρ液 當物體下沉時:F浮<G物 且 ρ物>ρ液
七、簡單機械
⒈杠桿平衡條件:F1l1=F2l2。力臂:從支點到力的作用線的垂直距離
通過調節(jié)杠桿兩端螺母使杠桿處于水位置的目的:便于直接測定動力臂和阻力臂的長度。
定滑輪:相當于等臂杠桿,不能省力,但能改變用力的方向。
動滑輪:相當于動力臂是阻力臂2倍的杠桿,能省一半力,但不能改變用力方向。
⒉功:兩個必要因素:①作用在物體上的力;②物體在力方向上通過距離。W=FS 功的單位:焦耳
3.功率:物體在單位時間里所做的功。表示物體做功的快慢的物理量,即功率大的物體做功快。
W=Pt P的單位:瓦特; W的單位:焦耳; t的單位:秒。
八、光
⒈光的直線傳播:光在同一種均勻介質中是沿直線傳播的。小孔成像、影子、光斑是光的直線傳播現象。
光在真空中的速度最大為3×108米/秒=3×105千米/秒
⒉光的反射定律:一面二側三等大?!救肷涔饩€和法線間的夾角是入射角。反射光線和法線間夾角是反射角。】
平面鏡成像特點:虛像,等大,等距離,與鏡面對稱。物體在水中倒影是虛像屬光的反射現象。
⒊光的折射現象和規(guī)律: 看到水中筷子、魚的虛像是光的折射現象。
凸透鏡對光有會聚光線作用,凹透鏡對光有發(fā)散光線作用。 光的折射定律:一面二側三隨大四空大。
⒋凸透鏡成像規(guī)律:[U=f時不成像 U=2f時 V=2f成倒立等大的實像]
物距u 像距v 像的性質 光路圖 應用
u>2f f<v<2f 倒縮小實 照相機
f<u<2f v>2f 倒放大實 幻燈機
u<f 放大正虛 放大鏡
⒌凸透鏡成像實驗:將蠟燭、凸透鏡、光屏依次放在光具座上,使燭焰中心、凸透鏡中心、光屏中心在同一個高度上。
九、熱學:
⒈溫度t:表示物體的冷熱程度?!臼且粋€狀態(tài)量?!?
常用溫度計原理:根據液體熱脹冷縮性質。
溫度計與體溫計的不同點:①量程,②最小刻度,③玻璃泡、彎曲細管,④使用方法。
⒉熱傳遞條件:有溫度差。熱量:在熱傳遞過程中,物體吸收或放出熱的多少。【是過程量】
熱傳遞的方式:傳導(熱沿著物體傳遞)、對流(靠液體或氣體的流動實現熱傳遞)和輻射(高溫物體直接向外發(fā)射出熱)三種。
⒊汽化:物質從液態(tài)變成氣態(tài)的現象。方式:蒸發(fā)和沸騰,汽化要吸熱。
影響蒸發(fā)快慢因素:①液體溫度,②液體表面積,③液體表面空氣流動。蒸發(fā)有致冷作用。
⒋比熱容C:單位質量的某種物質,溫度升高1℃時吸收的熱量,叫做這種物質的比熱容。
比熱容是物質的特性之一,單位:焦/(千克℃) 常見物質中水的比熱容最大。
C水=4.2×103焦/(千克℃) 讀法:4.2×103焦耳每千克攝氏度。
物理含義:表示質量為1千克水溫度升高1℃吸收熱量為4.2×103焦。
⒌熱量計算:Q放=cm⊿t降 Q吸=cm⊿t升
Q與c、m、⊿t成正比,c、m、⊿t之間成反比。⊿t=Q/cm
6.內能:物體內所有分子的動能和分子勢能的總和。一切物體都有內能。內能單位:焦耳
物體的內能與物體的溫度有關。物體溫度升高,內能增大;溫度降低內能減小。
改變物體內能的方法:做功和熱傳遞(對改變物體內能是等效的)
7.能的轉化和守恒定律:能量即不會憑空產生,也不會憑空消失,它只會從一種形式轉化為其它形式,或者從一個物體轉移到另一個物體,而能的總量保持不變。
十、電路
⒈電路由電源、電鍵、用電器、導線等元件組成。要使電路中有持續(xù)電流,電路中必須有電源,且電路應閉合的。 電路有通路、斷路(開路)、電源和用電器短路等現象。
⒉容易導電的物質叫導體。如金屬、酸、堿、鹽的水溶液。不容易導電的物質叫絕緣體。如木頭、玻璃等。
絕緣體在一定條件下可以轉化為導體。
⒊串、并聯電路的識別:串聯:電流不分叉,并聯:電流有分叉。
【把非標準電路圖轉化為標準的電路圖的方法:采用電流流徑法?!?
十一、電流定律
⒈電量Q:電荷的多少叫電量,單位:庫侖。
電流I:1秒鐘內通過導體橫截面的電量叫做電流強度。 Q=It
電流單位:安培(A) 1安培=1000毫安 正電荷定向移動的方向規(guī)定為電流方向。
測量電流用電流表,串聯在電路中,并考慮量程適合。不允許把電流表直接接在電源兩端。
⒉電壓U:使電路中的自由電荷作定向移動形成電流的原因。電壓單位:伏特(V)。
測量電壓用電壓表(伏特表),并聯在電路(用電器、電源)兩端,并考慮量程適合。
⒊電阻R:導電物體對電流的阻礙作用。符號:R,單位:歐姆、千歐、兆歐。
電阻大小跟導線長度成正比,橫截面積成反比,還與材料有關?!?】
導體電阻不同,串聯在電路中時,電流相同(1∶1)。 導體電阻不同,并聯在電路中時,電壓相同(1:1)
⒋歐姆定律:公式:I=U/R U=IR R=U/I
導體中的電流強度跟導體兩端電壓成正比,跟導體的電阻成反比。
導體電阻R=U/I。對一確定的導體若電壓變化、電流也發(fā)生變化,但電阻值不變。
⒌串聯電路特點:
① I=I1=I2 ② U=U1+U2 ③ R=R1+R2 ④ U1/R1=U2/R2
電阻不同的兩導體串聯后,電阻較大的兩端電壓較大,兩端電壓較小的導體電阻較小。
例題:一只標有“6V、3W”電燈,接到標有8伏電路中,如何聯接一個多大電阻,才能使小燈泡正常發(fā)光?
解:由于P=3瓦,U=6伏
∴I=P/U=3瓦/6伏=0.5安
由于總電壓8伏大于電燈額定電壓6伏,應串聯一只電阻R2 如右圖,
因此U2=U-U1=8伏-6伏=2伏
∴R2=U2/I=2伏/0.5安=4歐。答:(略)
⒍并聯電路特點:
①U=U1=U2 ②I=I1+I2 ③1/R=1/R1+1/R2 或 ④I1R1=I2R2
其他答案5:
密度 p=m/v
壓強 p=F/s
浮力 F=G排=p密度g(9.8N/KG)h深度
歐姆定律I=U/R
計算電功率P=UI
P=U^2/R
P=IR
溶質質量分數=m溶質/m溶液
速度 v=s/t
體積v=sh=abh=a*a*a
液體壓強 p=密度gh
液體壓強 p=密度gh
G=mg
最佳回答:
生物質燃料發(fā)熱量的檢測方法:
1 范圍
本標準規(guī)定了生物質燃料的高位發(fā)熱量的測定方法和低位發(fā)熱量的計算方法
2 單位和定義
2.1 熱量單位
熱量的單位為焦耳(J)
1焦耳(J)=1牛頓(N)×1米(m)=1?!っ祝∟·m)
發(fā)熱量測定結果以兆焦每千克(MJ/kg)或焦耳每克(J/g)表示。
2.2 彈筒發(fā)熱量
單位質量的固體生物質燃料在充有過量氧氣的氧彈內燃燒,其燃燒產物組成為氧氣、氮氣、二氧化碳、硝酸和硫酸、液態(tài)水以及固態(tài)灰時放出的熱量稱為彈筒發(fā)熱量。
2.3 恒容高位發(fā)熱量
單位質量的固體生物質燃料在充有過量氧氣的氧彈內燃燒,其燃燒產物組成為氧氣、氮氣、二氧化碳、二氧化硫、液態(tài)水和固態(tài)灰,且所有產物都在標準溫度下所放出的熱量。
恒容高位發(fā)熱量即由彈筒發(fā)熱量減去硝酸生成熱和硫酸校正熱后得到的發(fā)熱量。
2.4 恒容低位發(fā)熱量
單位質量的固體生物質燃料在恒容條件下燃燒,在燃燒產物中所有的水都保持氣態(tài)水的形態(tài)(0.1MPa),其它產物與恒容高位發(fā)熱量相同,并都在標準溫度下的固體生物質燃料的發(fā)熱量。
2.5 恒壓低位發(fā)熱量
單位質量的固體生物質燃料在恒壓條件下燃燒,在燃燒產物中所有的水都保持氣態(tài)水的形態(tài)(0.1MPa),其它產物與恒壓高位發(fā)熱量相同,并都在標準溫度下的固體生物質燃料的發(fā)熱量。
2.6 熱量計的有效熱容量
量熱系統(tǒng)產生單位溫度變化所需的熱量(簡稱熱容量)。通常以焦耳每開爾文(J/K)表示。
3 原理
3.1 高位發(fā)熱量
生物質的發(fā)熱量在氧彈熱量計中進行測定。一定量的分析試樣在氧彈熱量計中,進行過量氧氣燃燒,氧彈熱量計的熱容量通過在相近條件下燃燒一定量的基準量熱物苯甲酸來確定,根據試樣燃燒前后量熱系統(tǒng)產生的溫升,并對點火熱等附加熱進行校正后即可求得試樣的彈筒發(fā)熱量。
從彈筒發(fā)熱量中扣除硝酸生成熱和硫酸校正熱(硫酸與二氧化硫形成熱之差)即得高位發(fā)熱量。
3.2 低位發(fā)熱量
生物質的恒容低位發(fā)熱量和恒壓低位發(fā)熱量可以通過分析試樣的高位發(fā)熱量計算。計算恒容低位發(fā)熱量需要知道固體生物質樣中水分和氫的含量。原則上計算恒壓低位發(fā)熱量還需知道固體生物質燃料樣中氧和氮的含量。
4 實驗室條件
4.1 進行發(fā)熱量測定的實驗室,應為單獨房間,不得在同一房間內同時進行其他試驗項目。
4.2 室溫應保持相對穩(wěn)定,每次測定室溫變化不超過1℃,室溫以不超過15℃~30℃范圍為宜。
4.3 室內應無強烈的空氣對流,因此不應有強烈的熱源、冷源和風扇等,試驗過程中應避免開啟門窗。
4.4 實驗室最好朝北,以避免陽光照射,否則熱量計應放在不受陽光直射的地方。
5 試劑和材料
5.1 氧氣(GB 3863): 99.5%純度,不含可燃成分,不允許使用電解氧。
5.2 苯甲酸: 基準量熱物質,二等或二等以上,經權威計量機關檢定或授權檢定并標明標準熱值。
5.3 點火絲: 直徑0.1mm左右的鉑、銅、鎳絲或其他已知熱值的金屬絲或棉線,如使用棉線,則應選用粗細均勻,不涂臘的白棉線。各種點火絲點火時放出的熱量如下:
鐵絲:6700 J/g
鎳鉻絲:6000 J/g
銅絲:2500 J/g
棉線:17500 J/g
5.4 擦鏡紙 :使用前先測出燃燒熱:抽取3張~4張紙,團緊,稱準質量,放入燃燒皿中,然后按常規(guī)方法測定發(fā)熱量。取3次結果的平均值作為擦鏡紙熱值。
6 儀器設備
6.1 熱量計
6.1.1 總則
熱量計是由燃燒氧彈、內筒、外筒、攪拌器、溫度傳感器和試樣點火裝置、溫度測量和控制系統(tǒng)以及水構成
熱量計的精密度和準確度要求為,測試精密度:5次苯甲酸測試結果的相對標準差不大于0.20%;準確度:標準煤樣測試結果與標準值之差都在不確定度范圍內,或者用苯甲酸作為樣品進行5次發(fā)熱量測定,其平均值與標準熱值之差不超過50J/g。
注:除燃燒不完全的結果外,所有的測試結果不能隨意舍棄。
6.1.2 氧彈
由耐熱、耐腐蝕的鎳鉻合金鋼制成,需要具備3個主要性能:
a) 不受燃燒過程中出現的高溫和腐蝕性產物的影響而產生熱效應;
b) 能承受充氧壓力和燃燒過程中產生的瞬時高壓;
c) 試驗過程中能保持完全氣密。
彈筒容積為250mL~350 mL,彈頭上應裝有供充氧和排氣的閥門以及點火熱源的接線電極。
新氧彈和新換部件(彈桶、彈頭、連接環(huán))的氧彈應經20.0MPa的水壓試驗,證明無問題后方能使用。此外,應經常注意觀察與氧彈強度有關的結構,如彈筒和連接環(huán)的螺紋、進氣閥、出氣閥和電極與彈頭的連接處等,如發(fā)現顯著磨損或松動,應進行修理,并經水壓試驗合格后再用。
氧彈還應定期進行水壓試驗,每次水壓試驗后,氧彈的使用時間一般不應超過2年。
當使用多個設計制作相同的氧彈時,每一個氧彈都必須作為一個完整的單元使用。氧彈部件的交換使用可能導致發(fā)生嚴重事故。
6.1.3 內筒
用紫銅、黃銅或不銹鋼制成,斷面可為橢圓形、菱形或其他適當形狀。筒內裝水2000 mL~3000 mL,以能浸沒氧彈(進、出氣閥和電極除外)為準。
內筒外面應高度拋光,以減少與外筒間的輻射作用。
壓力表通過內徑1mm~2mm的無縫銅管與氧彈連接,或通過高強度尼龍管與充氧裝置連接,以便導入氧氣。
壓力表和各連接部分禁止與油脂接觸或使用潤滑油。如不慎沾污,必須依次用苯和酒精清洗,待風干后再用。
6.2 分析天平:感量 0.1mg 。
6.3 工業(yè)天平:載量 4 kg~5 kg,感量1g。
7 測定步驟
7.1 概述
發(fā)熱量的測定由兩個獨立的實驗組成,即在規(guī)定的條件下基準量熱物質的燃燒實驗(熱容量標定)和試樣的燃燒試驗。為了消除未受控制的熱交換引起的系統(tǒng)誤差,要求兩種試驗的條件盡量相近。
試驗包括定量進行燃燒反應到定義的產物和測量整個燃燒過程引起的溫度變化。
試驗過程分為初期、主期(反應期)和末期。對于絕熱式熱量計,初期和末期是為了確定開始點火的溫度和終點溫度;對于恒溫式熱量計,初期和末期的作用是確定熱量計的熱交換性,以便在燃燒反應期間內對熱量計內筒和外筒間的熱交換進行校正。初期和末期的時間應足夠長。
7.2 恒溫式熱量計法
7.2.1按使用說明書安裝調試熱量計
7.2.2 在燃燒皿中稱取粒度小于0.2 mm的空氣干燥生物質燃料樣0.9~1.1 g(稱準到0.0002 g)。
燃燒時易于飛濺的試樣,可用已知質量的擦鏡紙包緊再進行測試,或先在壓餅機中壓餅并切成2 mm~4 mm的小塊使用。不易燃燒完全的試樣,可先在燃燒皿底部鋪上一個石棉網,或用石棉絨做襯墊(先在皿底鋪上一層石棉絨,然后以手壓實)。石英燃燒皿不需任何襯墊。如加襯墊仍燃燒不完全,可提高充氧壓力至3.2MPa,或用已知質量和熱值的擦鏡紙包裹稱好的試樣并用手壓緊,然后放入燃燒皿中。
7.2.3 取一段已知質量的點火絲,把兩端分別接在兩個電極柱上,彎曲點火絲接近試樣,注意與試樣保持良好接觸或保持微小的距離(對易飛濺和易燃的樣品);并注意勿使點火絲接觸燃燒皿,以免形成短路而導致點火失敗,甚至燒毀燃燒皿。同時還應注意防止兩電極間以及燃燒皿與另一電極之間的短路。
往氧彈中加入10 ml蒸餾水。小心擰緊氧彈蓋,注意避免燃燒皿和點火絲的位置因受震動而改變,往氧彈中緩緩充入氧氣,直至壓力到2.8MPa~3.0 MPa,充氧時間不得少于15s;如果不小心充氧壓力超過3.3 MPa,停止實驗,放掉氧氣后,重新充氧至3.2 MPa以下。當鋼瓶中氧氣壓力降到5.0 MPa以下時,充氧時間應酌量延長,壓力降至4.0 MPa以下時,應更換新的氧氣瓶。
7.2.4 往內筒中加入足夠的蒸餾水,使氧彈蓋的頂面(不包括突出的進、出氣壓力閥和電極)淹沒在水面下10mm~20mm。每次實驗時用水量應與標定熱容量時一致(相差1g以內)。
水量最好用稱量法測定。如用容量法,則需對溫度變化進行修正。注意恰當調節(jié)內筒水溫,使終點時內筒比外筒溫度高1K左右,以使終點時內筒溫度出現明顯下降。外筒溫度應盡量靠近室溫,相差不得超過1.5K。
7.2.5把氧彈放入裝好水的內筒中,如氧彈中無氣泡漏出,則表明氣密性良好,即可把內筒放在外筒的絕緣架上;如有氣泡出現,則表明漏氣,應找出原因,加以糾正,重新充氧。然后接上點火電極插頭,裝上攪拌器和量熱溫度計,并蓋上外筒的蓋子。
注 :一 般 熱量計由點火到終點的時間為8min-10min。對一臺具體熱量計,可根據經驗恰當掌握。
7.2.6 實驗結束,取出內筒和氧彈,開啟放氣閥,放出燃燒廢氣,打開氧彈,仔細觀察彈筒和燃燒皿內部,如果有試樣燃燒不完全的跡象或有炭黑存在,試驗應作廢。
量出未燒完的點火絲長度,以便計算實際消耗量。
用蒸餾水充分沖洗氧彈內各部分、放氣閥,燃燒皿內外和燃燒殘渣。把全部洗液(共約100m L)收集在一個燒杯中供測硫使用。
8 測定結果的計算
8.1點火熱校正
在熔斷式點火法中,應由點火絲的實際消耗量(原用量減掉殘余量)和點火絲的燃燒熱計算試驗中點火絲放出的熱量。
在棉線點火法中,首先算出所用一根棉線的燃燒熱(剪下一定數量適當長度的棉線,稱出它們的質量,然后算出一根棉線的質量,再乘以棉線的單位熱值),然后確定每次消耗的電能熱。
注:電能產生的熱量(J)=電壓(V)× 電流(A)× 時間(S).
二者放出的總熱量即為點火熱。
8.2 高位發(fā)熱量的計算
8.2.1 試驗結束后,空氣干燥生物質燃料樣的彈筒發(fā)熱量Qb,ad儀器會自動顯示在相應表格內。
8.2.2 按式(2)計算空氣干燥生物質燃料樣的恒容高位發(fā)熱量Qgr,ad
Qgr。ad =Qb,ad -(94.1Sb,ad+aQb,ad) ———(2)
式中 :
Qgr,ad—空氣干燥生物質燃料樣的恒容高位發(fā)熱量,單位為焦耳每克(J/g);
Qb,ad— 空氣干燥生物質燃料樣的彈筒發(fā)熱量,單位為焦耳每克(J/g);
Sb,ad— 由彈筒洗液測得的生物質燃料的含硫量,單位為百分數(%);當全硫含量低于4.00%時,或發(fā)熱量大于 14 .60 M J/ kg 時 , 用 全硫代替Sb,ad ;
94. 1— 空氣干燥生物質燃料樣中每1.00%硫的校正值,單位為焦耳(J);
a— 硝酸生成熱校正系數:
當 Qb ≤16 .7 0M J /kg a= 0. 0010 ;
當 16 .7 0M J /kg < Q b< 25 .1 0 M J/kg,a=0.00 12 ;
當Q b > 25 .10 M J/ kg ,a= 0. 0016 。
加助燃劑后,應按總釋熱量考慮。
在需要測定彈筒洗液中硫Sb,ad的情況下,把洗液煮沸2 -3m in,取下稍冷后,以甲基紅 (或相應的混合指示劑)為指示劑,用氫氧化鈉標準溶液滴定,以求出洗液中的總酸量,然后按式(3)計算出彈筒洗液硫Sb,ad (%) :
Sb,ad=(c×V/ m-aQb,ad/60)×1.6 ———(3)
式中 :
c— 氫氧化鈉標準溶液的物質的量濃度,單位mol/L;
V— 滴定用去的氫氧化鈉溶液體積,單位為毫升(mL);
60— 相當1m mol硝酸的生成熱,單位為焦耳(J);
m— 稱取的試樣質量,單位為克(g);
1.6 —將每摩爾硫酸1/2(H2SO4)轉換為硫的質量分數的轉換因子;
注:這里規(guī)定的對硫的校正方法中,略去了對生物質燃料樣中硫酸鹽的考慮。這對絕大多數生物質燃料來說影響不大,因生物質燃料的硫酸鹽硫含量一般很低。但有些特殊生物質燃料樣,硫酸鹽硫的質量分數可達0.5%以上。根據實際經驗,生物質燃料樣燃燒后,由于灰的飛濺,一部分硫酸鹽硫也隨之落入彈筒,因此無法利用彈筒洗液來分別測定硫酸鹽硫和其他硫。遇此情況,為求高位發(fā)熱量的準確,只有另行測定生物質燃料中的硫酸鹽硫或可燃硫,然后做相應的校正。關于發(fā)熱量大于14. 60 M J /k g的規(guī)定,在用擦鏡紙或摻苯甲酸的情況下,應按擦鏡紙或摻添加物后放出的總熱量來掌握。
9 熱容量和儀器常數標定
9.1 在不加襯墊的燃燒皿中稱取經過干燥和壓片的苯甲酸,苯甲酸片的質量以0.9~1.1 g左右為宜。
苯甲酸應預先研細并在盛有濃硫酸的干燥器中干燥3天或在60℃~ 70℃烘箱中干燥3h~4h 。
9.2 苯甲酸也可以在燃燒皿中熔融后使用。熔融可在121℃~126℃的烘箱中放置1h,或在酒精燈的小火焰上進行,放入干燥器中冷卻后使用。熔體表面出現的針狀結晶,應用小刷刷掉,以防燃燒不完全。
9.3 試驗結束后,打開氧彈,注意檢查內部,如發(fā)現有炭黑存在,試驗應作廢。
9.4 熱容量標定中硝酸生成可按式(4)求得:
qn=Q×m×0.001 5 ··················(4)
式中:
qn——硝酸的生成熱,單位為焦耳(J);
Q——苯甲酸的標準熱值,單位焦耳每克(J/g);
m——苯甲酸的用量,單位為克(g);
0.0015——苯甲酸燃燒時的硝酸生成熱校系數。
9.5按照本標準第8.1條的方法進行必要的校正。
9.6 熱容量標定一般應進行5次重復試驗,計算5次重復試驗結果的平均值和標準差S,其相對標準差不應超過0.20%,再補做一次試驗,取符合要求的5次結果的平均值(修約至1J/K)作為該儀器的熱容量,若任何5次結果的相對標準差都超過0.20%,則應對試驗條件和操作技術仔細檢查并糾正存在問題后,重新進行標定,舍棄已有的全部結果。
9.7 在使用新型熱量計前,需確定其熱容量的有效工作范圍。方法是:用苯甲酸至少進行8次熱容量標定試驗,苯甲酸片的質量一般從0.7g至1.3g,或根據被測樣品可能涉及的熱值范圍(溫升)確定苯甲酸片的質量。
9.8 熱容量標定值的有效期為3個月,超過此期限時應重新標定。但有下列情況時,應立即重測:
9.8.1更換量熱溫度計;
9.8.2更換熱量計大部件如氧彈頭、連接環(huán)(由廠家供給的或自制
的相同規(guī)格的小部件如氧彈的密封圈、電極柱、螺母等不在此列);
9.8.3標定熱容量和測定發(fā)熱量時的內筒溫度相差超過5K;
9.8.4熱量計經過較大的搬動之后。
如果熱量計量熱系統(tǒng)沒有顯著改變,重新標定的熱容量值與前一次的熱容量值相差不應大于0.25%,否則,應檢查試驗程序,解決問題后再重新進行標定。
10 結果的表述
彈筒發(fā)熱量和高位發(fā)熱量的結果計算到1J/g,取高位發(fā)熱量的兩次重復測定的平均值,按GB/T 483數字修約到最接近的10J/g的倍數,按J/g或MJ/kg的形式報出。
11方法的精密度
發(fā)熱量測定的重復性和再現性如表2規(guī)定:
12 低位發(fā)熱量的計算
12.1 恒容低位發(fā)熱量
工業(yè)上是根據生物質燃料的收到基低位發(fā)熱量進行計算和設計,生物質燃料的收到基恒容低位發(fā)熱量的計算方法如式(13):
式中:
Qnet,v,ar——生物質燃料的收到基恒容低位發(fā)熱量,單位為焦耳每克(J/g);
Qgr,v,ad——生物質燃料的空氣干燥基恒容高位發(fā)熱量,單位為焦耳每克(J/g);
Mt——生物質燃料的收到基全水分,單位為百分數(%);
Mad——生物質燃料的空氣干燥基水分,單位為百分數(%);
Had——生物質燃料的空氣干燥基氫含量,單位為百分數(%)。
12.2 恒壓低位發(fā)熱量
由彈筒發(fā)熱量算出的高位發(fā)熱量和低位發(fā)熱量都屬恒容狀態(tài),在實際工業(yè)燃燒中則是恒壓狀態(tài),嚴格地講,工業(yè)計算中應使用恒壓低位發(fā)熱量。如有必要,恒壓低位發(fā)熱量可按式(14)計算:
式中:
Qnet,p,ar——生物質燃料的收到基恒壓低位發(fā)熱量,單位為焦耳每克(J/g);
Oad——生物質燃料的空氣干燥基氧含量,單位為百分數(%);
Nad——生物質燃料的空氣干燥基氮含量,單位為百分數(%)。
其余符號意義同前
13 各種不同基的生物質燃料的發(fā)熱量換算
13.1 高位發(fā)熱量基的換算
生物質燃料的各種不同基的高位發(fā)熱量按式(16)、式(17)、式(18)換算:
式中:
Qgr——高位發(fā)熱量,單位為焦耳每克(J/g);
Aad——空氣干燥基生物質燃料樣的灰分,單位為百分數(%);ar,ad,d,daf——分別代表收到基、空氣干燥基、干燥基和干燥無灰基。
其余符號意義同前。
13.2 低位發(fā)熱量基的換算
生物質燃料的各種不同水分基的恒容低位發(fā)熱量按式(19)換算:
式中:
Qnet,v,m——水分為M的生物質燃料的恒容低位發(fā)熱量,單位為焦耳每克(J/g);
M——生物質燃料樣的水分,單位為百分數(%);
干燥基時M=0,空氣干燥基時M=Mad,收到基時,M=Mt。
其余符號意義同前。
14 試驗報告
試驗結果報告應包括以下信息:
a)試樣編號;
b)依據標準;
c)試驗結果;
d)與標準的任何偏離;
e)試驗中出現的異?,F象;
f)試驗日期;
其他答案1:
HY-A9 全自動量熱儀
能精準的檢測生物質燃料的熱值。
其他答案2:
氧氮儀可以測定
其他答案3:
直接燒水算
其他答案4:
專用ZDHW-10000W高精度生物質燃料熱量化驗設備,精度達到10卡以內。
最佳回答:
圖呢?????
其他答案1:
的發(fā)生和蔓延的“物理評論
聲現象”復習提綱
聲音,所有的聲音振動的對象。振動停止發(fā)聲也停止了。振動的物體叫聲源。聲傳播媒體的真空不健全傳輸如圖3所??示,在介質中的聲音傳播速度提到作為聲音的速度。聲音在空氣中的傳播速度在15℃是340米/ s的。4,回聲的聲音傳播的過程中,在障礙物被反射回
第二,我們怎么能聽到的聲音來自外界的原因耳膜振動,這種振動通過聽小骨和其他組織的聽覺神經,聽覺的聲音,路由傳輸的聲音在耳邊響起:到大腦的神經信號,人們聽到了一個聲音,耳聾:分為神經性耳聾,傳導性耳聾。3,骨傳導:聲音的傳導不僅是用我們的耳朵,還可以通過頭骨,下顎傳送到聽覺神經,造成聽力。聲音傳導被稱為骨傳導。,聽到人們可以聽到聲音有些茫然這種方式。雙耳效應:人有兩只耳朵,而不是一個聲源的距離的兩個耳朵的聲音傳到耳朵的那一刻,強或弱的,和其他特性也不同,這些差異的一個重要基礎是確定聲源的方向。雙耳效應
三,的色調和三個特性,的基調是聲音對象做規(guī)則振動。2音聲級:人的感覺。音發(fā)聲體的振動頻率,更高的頻率,更高的音調,頻率越低,越低音調。在1s內的振動次數的對象稱為頻率,頻率越高,更快的對象的振動。3,響度:感覺人類的耳朵大小的聲音。可聽的響度與發(fā)生體的振幅和間距關系較遠。從振動中的對象的最大距離原來的位置稱為幅度更大的振幅較大的音量。音:對象本身的決定。儀器能夠識別或區(qū)分人的音色歲以下的人。
噪聲的危害和控制,四位當代社會的污染:噪音污染,水污染,空氣污染,固體廢物污染。2,物理學的角度來看,噪音的聲音是隨機亂響全身振動的角度來看的環(huán)保噪聲妨礙正常的休息,學習的聲音和工作,并為人們聽聲音的干擾效果聲。3分貝(dB)來劃分音量。,減弱噪聲的聲源在傳播過程中減弱,減弱,削弱了人類的耳朵。
五,利用良好的可利用聲音的傳播信息和傳遞能量
“光現象”復習提綱
直線傳播的光光源:定義:能夠發(fā)光稱為光源的對象。2,法律規(guī)定:在同一均勻介質中傳播的光的直線。3,光一小束光抽象的理想物理模型的建立,是一個常用的方法有物理理想的物理模型。4,應用程序和現象:(1)激光準直儀。②形成一個陰影。(3)日食月食的形成。④小孔成像。
5,光的速度:C = 3 ×108米/秒= 3×105公里/ s的。
1的光的反射,定義:光從一個介質的介質中,向另一表面的光的一部分被反射回原來的介質現象所謂的光2的反射,反射法:與入射光線的反射光,在同一平面上,該反射光與入射光線的法線的兩側的反射率的角度上分離的法線等于輻射的反射光的入射角。是可逆的。3,分類:(1)鏡面反射:定義:對象平面上的平行光線入射的反射仍然是平行的條件:光滑的反射表面。
⑵漫反射:定義:入射的平行光的反??射器上的物體面的朝向不同的方向,每條射線的光的反射的法律符合條件:
4中,反射鏡的反射面是不均勻的。 :⑴平面鏡成像特點:①像,物理尺寸等于②③如,材料連接對象,以反映等距離。鏡垂直④物體在平面鏡成就像一個虛擬的圖像的成像原理:光反射定理
真實的和虛擬的圖像:實像:實際光線會聚點到虛擬像:反射光線的反向延長線的匯合點,如
到像
三種顏色和不可見光,白光的組成:紅,橙,黃,綠,藍,靛,紫。
不可見光紅外線,紫外線
章“鏡頭,其申請的審查綱要
光線折射1,定義:從一種介質到另一種介質中的斜光,一般的傳播方向將改變,這種現象被稱為折射光現象。
2,光的折射定律:
⑴折射光線,入射光線在同一平面上正常的。
⑵任一側上的法線和入射光線分離的光折射。當
⑶浸入光從空氣中的水或其它介質,折射角小于的發(fā)病率和折射的角度幾乎是正常的。當
光學蘸到空氣中的水或其它介質,折射角大于入射角,正常折射屬于遠。
射出的光從垂直空氣注入(或其他媒體),折射角=入射角= 0度。
II鏡頭
1,名詞:薄透鏡:透鏡的厚度遠小于半徑的球形表面。
主光軸:直通兩個球的球心。
光心:(O),薄透鏡的中心。性質:通過光學中心的光傳播的方向不改變。
焦點(F):凸透鏡可以使與主光軸平行的光被集中在主光軸的點,該點被稱為焦點。
焦距(F)的凸鏡片的光學中心距離的重點。
三,自然的圖像距離的應用,如凸透鏡成像規(guī)律
凸透鏡成像規(guī)律表:
對象的距離
下來,把縮小虛擬的,真正
U> 2F倒減少了實時圖像f <訴<2F相機
F <U 2F幻燈機
üü放大鏡
四只眼睛和眼鏡 BR />近視和遠視的矯正近視配戴凹透鏡,遠視,戴凸透鏡。
五,顯微鏡和望遠鏡
章“改變的狀態(tài)”復習提綱
1,溫度,定義:溫度表示的物體的冷熱程度。
2,熱力學溫度單位:①國際單位制。的
②常見的攝氏度(℃)規(guī)定:一個標準大氣壓混合物冰水溫度為0度,沸騰的水的溫度為100度,它們分成100個相等的部分,每一個相等的部分,稱為1攝氏度的地面溫度-3℃,顯著的關系T = T + 273K
3:零下3攝氏度或零下3攝氏度③轉換測量 – 溫度計(常用液體溫度計)
溫度計原則:使用的液體的熱膨脹和收縮。
分類和比較:的
分類的實驗溫度計的溫度計,溫度計
使用被測物體溫度在室溫下測量 – 測體溫
范圍-20℃?110℃-30℃?50 ℃35?42℃分度值℃
1℃1℃0.1℃
使用液態(tài)汞,煤油(紅色),酒精(紅)汞
專門建造的玻璃球以上縮頸<BR /使用使用不能被人拋棄,拒絕離開人體讀數使用的對象讀數之前
通常使用溫度計:
使用前:觀察它的范圍,適用于溫度的對象測量,以確定是否被測物體不能離開;及識別的值的索引溫度計的精確讀數。用途:所有的玻璃球浸入被測液體的溫度計,不接觸的容器或容器壁的底部浸在液體中要測量的溫度計玻璃泡,等待一段時間,直到溫度計顯示穩(wěn)定后讀取數;讀取玻璃燈泡保持在液體中進行測量時,在視線與溫度計的液柱的上表面的水平。
物理狀態(tài)的物理狀態(tài)變化的名稱
填充和吸熱放熱:
熔化和凝固的
①熔點:
定義:物體從固體到液體被稱為熔融。
晶體物質:海波龍,冰,石英晶體,非晶材料:松香,石蠟玻璃,瀝青,蜂蠟
鹽,明礬,晨奈,各種金屬
熔化圖像: />②凝固:
定義:物質從液體到固體狀態(tài),稱為凝固。
凝固圖片:
汽化和液化:
①汽化:
定義:從液態(tài)到氣態(tài)的所謂汽化的重大變化。只發(fā)生在表面上的液體汽化現象被稱為的
定義:液體可以在任何溫度下發(fā)生,并蒸發(fā)。的
影響因素:(1)的液體的溫度;⑵表面面積?液體⑶液體表面的空氣流動情況。
:蒸發(fā)吸熱(的外界或熱吸收),具有制冷作用。
定義:在一定溫度下,在同一時間在內部和表面的液體的暴力汽化現象發(fā)生。
沸點的液體煮沸,當溫度。
沸騰的條件:⑴達到沸點。 (2)繼續(xù)吸熱
的沸點和壓力:減少所有的液體的沸點之間的關系是空氣壓力降低,壓力的增加升高
②液化:定義:物質從氣態(tài)變?yōu)橐后w被叫液化。
方法:(1)降低溫度;⑵壓縮量。
3,升華和升華:
①升華定義:物質從固態(tài)直接變成氣態(tài)的過程,吸熱物質,易升華:碘,冰,干冰,樟腦。鎢。
②冷凝華鼎毅:材料直接從氣態(tài)變成固態(tài)的放熱
電流電路“輪廓
目前
1,形成定向運動的電荷形式的電流
規(guī)定的方向:正電荷的移動的方向的方向的電流。
3,連續(xù)電流條件:電路電源電路,用于路徑
4,電流被定義為三種效果。
(1),當前的熱效應。(2),電流的磁效應。(3)的電流。
5的化學作用,單位:(1)國際單位:A(2),常用單位:mA時,的μA
(3)轉換關系:1A =千毫安1毫安=1000μA
6個測量:(1)儀器:電流表,
(2)的方法:①電流表串聯電路連接;
②由電流表正極端子流入的負端子流出的電流,否則反偏置。指針(3)測得的電流不超過最大電流表測量值。
④電器直接將電流表連接的電線桿就相當于一個安培計的原因沒有絕對不允許的。
3導體和絕緣體:
1,導體:定義:容易導電的物體。
常見的材料:金屬,石墨,人體,大地,酸,堿鹽溶液
導電的原因:有很多的自由運動電荷
導體,絕緣體的定義是:不容易導電的物體。
常見的材料:橡膠,玻璃,陶瓷,塑料,石油
不導電的原因:幾乎沒有自由運動的電荷。
3,有沒有絕對的導體和絕緣體之間的界限,在一定的條件下,可以相互轉化。在一定的條件下,絕緣體也可能成為導體。
電路
1,組成:①電源②開關電器③④線
三個電路:①途徑:開啟電路。
②打開斷開電路。直接供電的電線連接的兩端一端或兩端…… />③短路:
3,示意圖稱為連接的電路的電路圖:規(guī)定的符號表示。
4,連接:
系列平行
定義的元素之一由一個按順序連接的電路
連接并列設置的電路元件的電路特性只有一個電流路徑段,在打開所有電器停止工作,在電路中的電流路徑具有至少兩個獨立工作的每個分支元素,相互獨立的。
作用,控制開關切換控制整個電路在整個電路的后備箱分支的分支開關控制。在
原理圖</例如小花燈,開關,和每個家電,每個路燈
大綱審查第七章電力,電力:
1,定義:電流的工作通過一定的電路稱為電力。
2,實質:目前的代理過程中,實際的電能轉化為其它形式的能量(用電量)的過程。
3,所做的工作一個給定的電路中的電流,等于在該電路中的電路兩端的電壓的電流和通電時間的產品。
4,下式計算:W = UIT =鉑(適用于所有電路)
對于純電阻電路可推導出:W = I2Rt = U2T / R
5個單位:國際單位的普通單位為焦耳(J):= 1度電= 1千瓦時= 3.6×106J 6,測量的電功率:
⑴能量計(千瓦時):測量用戶家電某段期間內的電功率(在某一段時間內消耗電能)的儀器。<登記/ ⑵關鍵詞:電能表額定電壓220V,允許的最大電流為5A;
⑶閱讀每千瓦功率表盤上消耗的電能表“220V”“5A”“3000R/kwh”轉每分鐘3000轉。 :區(qū)別前后電能表,電力度,這兩個讀數的時間。
電力:
1,定義:在單位時間內通過的電流所做的工作。
2的物理意義:表示當前的長效燈泡亮度的速度取決于實際功率的燈泡大小的物理量。
3,電功率計算公式:P = UI = W / T(適用于所有電路)
對于純電阻電路可以得出:P = I2R = U2 / R
4,單位:國際單位為瓦(W)常用單位:千瓦(kW)
5,額定功率和實際功率:
⑴額定電壓:電壓電器的正常工作。
額定功率:電機功率在額定電壓的P額=我的U量量金額= U2 / R BR />⑵“1”:一個1kW電器1小時消耗的電力。
P = W /噸的可以使用兩套單位:“W,S,J”,“千瓦,億千瓦時
測量:伏安法測量燈泡的額定功率:①原理:P = UI②電路圖:
三電
實驗:目的:探討通過與這些因素相關的熱導體的電流。
2,焦耳定律:由電流產生的熱量,通過導體的電流的平方成正比,與導體電阻成正比,與通電時間成正比。
3,計算公式:Q = I2Rt(適用于所有電路)對于純阻性電路可以推導出:Q = UIT = U2T / R = W = PT
應用程序 – 加熱器
四生活用電
(一)家庭電路:
1,家庭電路的一部分:低電壓電源線(火線零線),電能表,閘刀開關,熔斷器,電器,插座,燈具盒,開關。
2,家庭連接的電路:各種家電設備連接在并聯電路,插座燈座并聯和串聯開關和電氣控制與電力工作。
3,家庭電路:⑴低電壓的電源線:
⑵電能表:⑶閘刀(空氣開關):⑷保險絲盒:
⑸插座:⑹電器(燈),開關:
(二),家庭電路電流過大:
原因:短路,總功率過大的電器。
(三)電力,安全使用:
安全用電的原則是:不接觸低電壓帶電體靠近高壓帶電體
章歐姆定律評論輪廓
電壓
(a)中的作用的電壓 1,直流電壓的形成:電壓導致電流電路形成的自由電荷定向運動。電源是提供電壓的裝置。
2,連續(xù)電流電路的條件(1)②電路兩端連接的電源(電路或電路電壓)。
(二),電壓單位
國際單位:V常用單位:KV毫伏,μV
轉換關系:1KV = 1000V 1V = 1000 mV的1 MV =1000μV
2,記住一些電壓值:干電池1.5V一節(jié)電池2V家庭電壓220V安全電壓高于36V
(C),電壓測量:
1,儀器:電壓表符號:
2,讀數,看到的接線柱上的對象范圍,每個大格,每小格電壓值
3,使用規(guī)則:①電壓表并聯連接的電路。
②電流電壓表的正端“的流入,流出的負端。否則,指針會反向偏置。
③測得的電壓應不超過最大范圍的電壓表。的
電阻
(a)定義和符號:
1定義:電阻器,所述導體上受阻的電流的大小。
2,符號:R。
(二)單位:
1,國際單位:歐姆。國家:如果導體兩端的電壓是1V,電流流過導體的是如圖1A所示,此導體的電阻為1Ω。
普通單位:千歐,兆歐。
3,翻譯:1MΩ=1000KΩ1KΩ=1000Ω
小一些電阻值:手電筒燈泡的燈絲電阻在歐洲幾個,多則十幾個歐洲。每日與白熾燈燈絲電阻幾百千歐的歐洲。與銅線實驗室,電阻是小于在歐洲的百分之幾。電流表內阻的歐洲十分之幾。電壓表的內部電阻數千歐洲各地。
(三)的影響因素:
結論:導體的導體的電阻是導體本身的性質,它的大小取決于上的材料,長度和橫截面面積?但也與溫度。
(四)分類
1,設定電阻器的電路符號:。
2,可變電阻器(可變電阻器):電路符號。
⑴滑動變阻器:
結構:瓷管,線圈,幻燈片,金屬棒,終端
結構圖:
。
變阻器原理:通過改變接入電路中的電阻絲的長度來改變電阻。
作用:(1)在電路中,通過改變電阻和逐漸改變兩端的電壓的電路中的電流和的電路的一部分,(2)保護電路
⑵電阻箱。
歐姆定律。
1,探究電流與電壓,電阻的關系。的
結論:在一定的阻力的情況下,導體電流的導體上的電壓正比于端的電壓恒定的情況下,導體中的電流和導體電阻成反比。
2歐姆定律:導體中的電流的兩端處的電壓成正比,與導體,與該導體的電阻成反比。
3,數學表達式我= U / R
IV測試電阻
定義:根據歐姆定律,電壓表和電流表測量導體電路中的電壓,可以計算出當前的和由導體的電阻,電壓表電流表電阻的測量方法稱為伏安法。
2,原理:I = U / R 3原理圖:
5串聯電路的特點:
1,電流:在整個串聯電路的電流是相等的。
2,電壓:串聯電路的總電壓相等的各部分的電路的電壓的總和。
3,總電阻的各部分的電路和電阻器的串聯電路的電阻等于::。
VI特性的并聯電路:
1,電流:總電流等于每個分支中的并聯電路中的電流的總和。
2,電壓:每個分支并聯電路兩端的電壓是相等的。
3,阻力:的并聯電路中的總電阻的倒數等于和滑動阻力倒計時。第8章的
“電和磁”綱要
磁現象:
1,磁性質的磁鐵吸引鐵,鈷,鎳等物質(鐵的吸收電阻)
2,磁體:定義:
磁性材料分類:天然磁鐵永久磁鐵分為人造磁鐵,極
3:定義:最強的磁鐵的磁場稱為極。 (兩端最強中間最弱磁體)
類型:水平面內自由轉動的磁體,導向桿稱為南極(S),北磁極,稱為北極(N)的
法律的作用:相同的名字極排斥,異極相互吸引。
4,磁化:①定義:磁過程中,原有的磁性物體。被磁化的
②鋼和軟鐵:軟鐵的磁化,磁性容易消失,被稱為的軟磁性材料。鋼被磁化,長期的磁特性,被稱為硬磁材料。
二,磁場:
1,定義:磁體周圍存在的物質,它是一種看不見,摸不著的特殊物質。
2,基本性質:磁場作用到其中的磁體力。通過磁場的磁極之間的相互作用。
3,指示提供:磁場的方向中的一個點表示中,小針北極固定(小針北極收到磁力的方向)是該點的方向的磁場。
4,磁感應線:
①定義:畫中的磁場方向的曲線。所指的方向中的任何點的曲線有關的北極在相同的方向上的點的針。
②方向:磁鐵周圍的磁場線從磁鐵北極出來回到磁鐵的南極。
5,磁極力:在磁場中的一個點,與點的磁場方向一致的方向的磁力,對面南極北極遭受的磁力的方向與點的磁場的方向。
6,類別:
人Ι地磁場:
①定義:在地球周圍的空間磁場的存在,將導針北是由于地磁場的作用。 ②極:北極地磁場在地理南極附近,地球南極地理北極附近的磁場。 (3)磁偏角:在中國,宋代沈括首先發(fā)現。的
Ⅱ,電流磁場:
①奧斯特實驗:通電導線周圍的磁場的存在,被稱為電流的磁效應。這種現象在1820年由丹麥物理學家奧斯特發(fā)現。這種現象表明:在電流源導體的外周有一個磁場,磁場和電流的方向。磁場
②線圈通電螺線管的磁場與條形磁鐵的磁場。其端部上的電流方向的極性有關的,由安培的電流方向和磁極之間的關系來判斷。 ③應用:電磁
電磁感應:
1所學校的歷史:英國物理學家法拉第(Michael Faraday)發(fā)現的。
如圖2所示,感應電流:
導體的運動方向和磁場的方向與感應電流的方向。
4,5的應用程序 – 交流發(fā)電機,AC和DC:
,在磁場的作用的磁場的電流:
1,通電導體的力的方向字段中,與電流的方向和磁場的方向。 2,第二章豐富多彩的物質世界“審查大綱的應用 – 直流電動機
首先,宇宙和微觀世界
1,物質組成的宇宙:物質是由分子組成的…… /> 3,固體,液體,氣體的微觀模型:
4和第5的原子結構的納米科學和技術
質量:
定義:物體所含物質的多少通話質量。 BR /> 2,單位:國際單位制:主單位kg,常用單位:TG毫克
3,質量:固體的質量不隨形狀的物體,狀態(tài),位置,溫度的理解變化的,所以質量是對象本身的屬性。
4,測量:
密度:
1,定義:一個物質單位體積的質量,叫做這種物質的密度
2,計算公式:變形
單位:國際單位制:主單位kg/m3的,常用單位G/CM3。兩個單元:G/CM3單位相比,單位換算關系信息:1g個/ cm3 = 103kg/m3 1kg/m3 = 10-3g/cm3水的密度為1.0×103kg/m3,讀為1.0×103千克每立方米,它表示的物理意義是:1立方米的水的質量1.0×103千克。
測得的體積 – 量筒量杯,測量固體密度
第十一章“運動和力”審查大綱,參考
定義研究物體的運動假定固定對象的參考。
2,任何對象可以參考
選擇不同的參照系,觀察同一個對象,可以得出結論。同一物體的運動仍取決于所選擇的參考,這是運動和靜止的相對
機械機芯
定義:物理,機械機芯的對象位置的變化。
2,特點:機械機芯最常見的現象在宇宙中。
3,比較物體運動速度的方法:
⑴的時間長的運動快⑵走短的時間內通過的議案在快速
⑶比較單位時間內的
分類:運動路線(1)曲線運動(2)I勻速直線運動,直線運動
:
A,定義:步伐不變,稱為均勻沿直線運動的直線運動。
定義:勻速直線運動,速度是通過在單位時間內的移動對象的距離相等。
物理意義:速度?是對象移動速度的物理量
公式:
B,速度單位:國際單位制米/秒運輸單位km / h的2米/秒為單位的單位。
轉換:1米/ S =3.6公里每小時。
Ⅱ變速運動:
定義:運動速度變化的運動叫變速運動。
平均速度:=總距離總時間
物理意義:效果
的平均時速變速運動
五力,力的概念:力是物體的物體的作用。
2的力量性質:角色之間的作用力對象是相互的(在任何情況下的相互作用力是相等的幅度和相反的方向,作用的不同對象)。兩個對象的交互,但也的主體的對象的力,與此相反,一個機構也敦促對象。
3,力量的影響力可以改變物體的運動狀態(tài)。力可以改變物體形狀。
4,力的單位:部隊在國際單位制牛頓簡稱牛,代表N.
力感性認識:拿兩個雞蛋約1N的力。
5,力的測量:
⑴測力計測力,大小的工具。
⑶春天測力計:
力的三要素:力??的大小,方向,和點。
7,具有法律效力
六,慣性力和慣性規(guī)律:
1,牛頓第一定律:
⑴牛頓第一定律:所有對象在沒有力的作用時間,并始終保持靜止或勻速直線運動狀態(tài)的狀態(tài)。
2,慣性:
⑴定義:物體保持一個恒定狀態(tài)的運動性質叫做慣性。
⑵說明:慣性是一個對象的屬性
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其他答案1:
太陽
太陽系的中心天體,離地球最近的恒星。太陽從中心向外可分為核反應區(qū)、輻射區(qū)、對流層和大氣層。我們直接觀測到的是太陽大氣層,從內向外分為光球、色球和日冕3層。核反應區(qū)半徑約是太陽半徑的1/4,其間進行的氫核聚變提供了太陽經久不衰的巨大輻射的能源。在輻射區(qū)內,通過光子的多次吸收、再發(fā)射過程把核反應區(qū)發(fā)射的高能γ射線變成低能的可見光和其他形式向外傳送到對流層。對流層里物質的對流、湍流(及湍流產生的噪聲)和大尺度的環(huán)流把太陽內部的能量傳輸到太陽表面,并通過光球輻射出去。日面許多現象,如米粒、超米粒、黑子等都產生于對流層。而外層大氣里的一些劇烈活動(耀斑、沖浪、日珥的變化等)及太陽風等的動力也來自對流層。
太陽是一個發(fā)光的等離子體球。它的年齡約50億年,現正處于“中年階段”。太陽離地球的平均距離為1.49598×108千米。太陽主要的參數是:半徑為6.96×105千米,質量為1.989×1030千克;表面有效溫度為5770K,中心溫度約1.5×107K;平均密度1.409×103千克/米3,中心密度約1.6×105千克
太陽是距離地球最近的恒星,是太陽系的中心天體。太陽系質量的99.87%都集中在太陽。太陽系中的地球以及其他類地行星、巨行星都圍繞著太陽運行。另外圍繞太陽運動的還有小行星、流星、彗星、外海王星天體以及灰塵。
太陽從中心向外可分為核反應區(qū)、輻射區(qū)、對流層和大氣層。由于太陽外層氣體的透明度極差,人類能夠直接觀測到的是太陽大氣層,從內向外分為光球、色球和日冕3層。
太陽對人類而言至關重要。地球大氣的循環(huán),日夜與四季的輪替,地球冷暖的變化都是太陽作用的結果。對于天文學家來說,太陽是唯一能夠觀測到表面細節(jié)的恒星。通過對太陽的研究,人類可以推斷宇宙中其他恒星的特性,實際上,太陽是我們唯一能看到表面細節(jié)的恒星,人類對恒星的了解大部分都來自于太陽。
太陽到地球的平均距離 149,597,870 千米
太陽系的中心天體,離地球最近的恒星。太陽從中心向外可分為核反應區(qū)、輻射區(qū)、對流層和大氣層。我們直接觀測到的是太陽大氣層,從內向外分為光球、色球和日冕3層。核反應區(qū)半徑約是太陽半徑的1/4,其間進行的氫核聚變提供了太陽經久不衰的巨大輻射的能源。在輻射區(qū)內,通過光子的多次吸收、再發(fā)射過程把核反應區(qū)發(fā)射的高能γ射線變成低能的可見光和其他形式向外傳送到對流層。對流層里物質的對流、湍流(及湍流產生的噪聲)和大尺度的環(huán)流把太陽內部的能量傳輸到太陽表面,并通過光球輻射出去。日面許多現象,如米粒、超米粒、黑子等都產生于對流層。而外層大氣里的一些劇烈活動(耀斑、沖浪、日珥的變化等)及太陽風等的動力也來自對流層。
太陽是一個發(fā)光的等離子體球。它的年齡約50億年,現正處于“中年階段”。太陽離地球的平均距離為1.49598×108千米。太陽主要的參數是:半徑為6.96×105千米,質量為1.989×1030千克;表面有效溫度為5770K,中心溫度約1.5×107K太陽是距離地球最近的恒星,是太陽系的中心天體。太陽系質量的99.87%都集中在太陽。太陽系中的地球以及其他類地行星、巨行星都圍繞著太陽運行。另外圍繞太陽運動的還有小行星、流星、彗星、外海王星天體以及灰塵。
太陽從中心向外可分為核反應區(qū)、輻射區(qū)、對流層和大氣層。由于太陽外層氣體的透明度極差,人類能夠直接觀測到的是太陽大氣層,從內向外分為光球、色球和日冕3層。
其他答案2:
太陽
【天文學釋義】
體積是地球的130萬倍,太陽系的中心天體。銀河系的一顆普通恒星。與地球平均距離14960萬千米,直徑139萬千米,平均密度1.409克/厘米?3,質量1.989×10^33克,表面溫度5770開,中心溫度1500萬開。由里向外分別為太陽核反應區(qū)、太陽對流層、太陽大氣層。其中心區(qū)不停地進行熱核反應,所產生的能量以輻射方式向宇宙空間發(fā)射。其中二十二億分之一的能量輻射到地球,成為地球上光和熱的主要來源。恒星也有自己的生命史,它們從誕生、成長到衰老,最終走向死亡。它們大小不同,色彩各異,演化的歷程也不盡相同。恒星與生命的聯系不僅表現在它提供了光和熱。實際上構成行星和生命物質的重原子就是在某些恒星生命結束時發(fā)生的爆發(fā)過程中創(chuàng)造出來的。
詳解:
太陽(Sun)是一顆普通的恒星,目前在赫-羅圖上度過了主序生涯的一半左右。它是一個質量為1989.1億億億噸(約為地球質量的33萬倍)、直徑139.2萬km(約為地球直徑的109倍)的熱氣體(嚴格說是等離子體)球。其平均密度為水的1.4倍,但這一平均密度隱含著很寬的密度范圍,從超高密的核心到稀薄的外層。
作為一顆恒星太陽,其總體外觀性質是,光度為383億億億瓦,絕對星等為4.8,他是一顆黃色G2型矮星,有效溫度等于開氏5800度。太陽與在軌道上繞它公轉的地球的平均距離為948206331km(499.005光秒或1天文單位)。按質量計,它的物質構成是71%的氫、26%的氦和少量重元素。太陽圓面在天空的角直徑為32角分,與從地球所見的月球的角直徑很接近,是一個奇妙的巧合(太陽直徑約為月球的400倍而離我們的距離恰是地月距離的400倍),使日食看起來特別壯觀。由于太陽比其他恒星離我們近得多,其視星等達到-26.8,成為地球上看到最明亮的天體。太陽每25.4天自轉一周(平均周期;赤道比高緯度自轉得快),每2億年繞銀河系中心公轉一周。太陽因自轉而呈輕微扁平狀,與完美球形相差0.001%,相當于赤道半徑與極半徑相差6km(地球這一差值為21km,月球為9km,木星9000km,土星5500km)。差異雖然很小,但測量這一扁平性卻很重要,因為任何稍大一點的扁平程度(哪怕是0.005%)將改變太陽引力對水星軌道的影響,而使根據水星近日點進動對廣義相對論所做的檢驗成為不可信。
太陽基本物理參數
半徑: 696295 千米.
質量: 1.989×10^30 千克
溫度: 5800 ℃ (表面) 1560萬℃ (核心)
總輻射功率: 3.83×10^26 焦耳/秒
平均密度: 1.409 克/立方厘米
日地平均距離: 1億5千萬 千米
年齡: 約50億年
到達地球大氣上界的太陽輻射能量稱為天文太陽輻射量。在地球位于日地平均距離處時,地球大氣上界垂直于太陽光線的單位面積在單位時間內所受到的太陽輻射的全譜總能量,稱為太陽常數。太陽常數的常用單位為瓦/米2。因觀測方法和技術不同,得到的太陽常數值不同。世界氣象組織 (WMO)1981年公布的太陽常數值是1368瓦/米2。地球大氣上界的太陽輻射光譜的99%以上在波長 0.15~4.0微米之間。大約50%的太陽輻射能量在可見光譜區(qū)(波長0.4~0.76微米),7%在紫外光譜區(qū)(波長<0.4微米),43%在紅外光譜區(qū)(波長>0.76微米),最大能量在波長 0.475微米處。由于太陽輻射波長較地面和大氣輻射波長(約3~120微米)小得多,所以通常又稱太陽輻射為短波輻射,稱地面和大氣輻射為
長波輻射。太陽活動和日地距離的變化等會引起地球大氣上界太陽輻射能量的變化。
對于人類來說,光輝的太陽無疑是宇宙中最重要的天體。萬物生長靠太陽,沒有太陽,地球上就不可能有姿態(tài)萬千的生命現象,當然也不會孕育出作為智能生物的人類。太陽給人們以光明和溫暖,它帶來了日夜和季節(jié)的輪回,左右著地球冷暖的變化,為地球生命提供了各種形式的能源。
在人類歷史上,太陽一直是許多人頂禮膜拜的對象。中華民族的先民把自己的祖先炎帝尊為太陽神。而在古希臘神話中,太陽神則是宙斯(萬神之王)的兒子。
太陽,這個既令人生畏又受人崇敬的星球,它究竟由什么物質所組成,它的內部結構又是怎樣的呢?
其實,太陽只是一顆非常普通的恒星,在廣袤浩瀚的繁星世界里,太陽的亮度、大小和物質密度都處于中等水平。只是因為它離地球最近,所以看上去是天空中最大最亮的天體。其它恒星離我們都非常遙遠,即使是最近的恒星,也比太陽遠27萬倍,看上去只是一個閃爍的光點。
組成太陽的物質大多是些普通的氣體,其中氫約占71%, 氦約占27%, 其它元素占2%。太陽從中心向外可分為核反應區(qū)、輻射區(qū)和對流區(qū)、太陽大氣。太陽的大氣層,像地球的大氣層一樣,可按不同的高度和不同的性質分成各個圈層,即光球、色球和日冕三層。我們平??吹降奶柋砻?,是太陽大氣的最底層,溫度約是6000攝氏度。它是不透明的,因此我們不能直接看見太陽內部的結構。但是,天文學家根據物理理論和對太陽表面各種現象的研究,建立了太陽內部結構和物理狀態(tài)的模型。這一模型也已經被對于其他恒星的研究所證實,至少在大的方面,是可信的。
太陽的核心區(qū)域雖然很小,半徑只是太陽半徑的1/4,但卻是太陽那巨大能量的真正源頭。太陽核心的溫度極高,達1500萬℃,壓力也極大,使得由氫聚變?yōu)楹さ臒岷朔磻靡园l(fā)生,從而釋放出極大的能量。這些能量再通過輻射層和對流層中物質的傳遞,才得以傳送到達太陽光球的底部,并通過光球向外輻射出去。
太陽光球就是我們平常所看到的太陽園面,通常所說的太陽半徑也是指光球的半徑。光球的表面是氣態(tài)的,其平均密度只有水的幾億分之一,但由于它的厚度達500千米,所以光球是不透明的。光球層的大氣中存在著激烈的活動,用望遠鏡可以看到光球表面有許多密密麻麻的斑點狀結構,很象一顆顆米粒,稱之為米粒組織。它們極不穩(wěn)定,一般持續(xù)時間僅為5~10分鐘,其溫度要比光球的平均溫度高出300~400℃。目前認為這種米粒組織是光球下面氣體的劇烈對流造成的現象。
光球表面另一種著名的活動現象便是太陽黑子。黑子是光球層上的巨大氣流旋渦,大多呈現近橢圓形,在明亮的光球背景反襯下顯得比較暗黑,但實際上它們的溫度高達4000℃左右,倘若能把黑子單獨取出,一個大黑子便可以發(fā)出相當于滿月的光芒。日面上黑子出現的情況不斷變化,這種變化反映了太陽輻射能量的變化。太陽黑子的變化存在復雜的周期現象,平均活動周期為11.2年。
緊貼光球以上的一層大氣稱為色球層,平時不易被觀測到,過去這一區(qū)域只是在日全食時才能被看到。當月亮遮掩了光球明亮光輝的一瞬間,人們能發(fā)現日輪邊緣上有一層玫瑰紅的絢麗光彩,那就是色球。色球層厚約8000千米,它的化學組成與光球基本上相同,但色球層內的物質密度和壓力要比光球低得多。日常生活中,離熱源越遠處溫度越低,而太陽大氣的情況卻截然相反,光球頂部接近色球處的溫度差不多是4300℃,到了色球頂部溫度竟高達幾萬度,再往上,到了日冕區(qū)溫度陡然升至上百萬度。人們對這種反常增溫現象感到疑惑不解,至今也沒有找到確切的原因。
在色球上人們還能夠看到許多騰起的火焰,這就是天文上所謂的“日珥”。日珥是迅速變化著的活動現象,一次完整的日珥過程一般為幾十分鐘。同時,日珥的形狀也可說是千姿百態(tài),有的如浮云煙霧,有的似飛瀑噴泉,有的好似一彎拱橋,也有的酷似團團草叢,真是不勝枚舉。天文學家根據形態(tài)變化規(guī)模的大小和變化速度的快慢將日珥分成寧靜日珥、活動日珥和爆發(fā)日珥三大類。最為壯觀的要屬爆發(fā)日珥,本來寧靜或活動的日珥,有時會突然"怒火沖天",把氣體物質拼命往上拋射,然后回轉著返回太陽表面,形成一個環(huán)狀,所以又稱環(huán)狀日珥。
在日全食時的短暫瞬間,常常可以看到太陽周圍除了絢麗的色球外,還有一大片白里透藍,柔和美麗的暈光,這就是太陽大氣的最外層—— 日冕。日冕的范圍在色球之上,一直延伸到好幾個太陽半徑的地方。日冕里的物質更加稀薄,它還會有向外膨脹運動,并使得熱電離氣體粒子連續(xù)地從太陽向外流出而形成太陽風。
太陽看起來很平靜,實際上無時無刻不在發(fā)生劇烈的活動。太陽表面和大氣層中的活動現象,諸如太陽黑子、耀斑和日冕物質噴發(fā)等,會使太陽風大大增強,造成許多地球物理現象——例如極光增多、大氣電離層和地磁的變化。太陽活動和太陽風的增強還會嚴重干擾地球上無線電通訊及航天設備的正常工作,使衛(wèi)星上的精密電子儀器遭受損害,地面電力控制網絡發(fā)生混亂,甚至可能對航天飛機和空間站中宇航員的生命構成威脅。因此,監(jiān)測太陽活動和太陽風的強度,適時作出"空間氣象"預報,越來越顯得重要。
在銀河系內一千多億顆恒星中,太陽只是普通的一員,它位于銀河系的對稱平面附近,距離銀河系中心約26000光年,在銀道面以北約26光年, 它一方面繞著銀心以每秒250公里的速度旋轉,另一方面又相對于周圍恒星以每秒19.7公里的速度朝著織女星附近方向運動。
太陽的年齡約為46億年,它還可以繼續(xù)燃燒約50億年。在其存在的最后階段,太陽中的氦將轉變成重元素,太陽的體積也將開始不斷膨脹,直至將地球吞沒。在經過一億年的紅巨星階段后,太陽將突然坍縮成一顆白矮星–所有恒星存在的最后階段。再經歷幾萬億年,它將最終完全冷卻,然后慢慢地消失在黑暗里。
萬物之源——太陽
清晨,當太陽從漫天紅霞中噴薄而出,把萬丈金光灑向大地,一種蓬勃向上的激情,就會油然而生。看到這個充滿生機的世界,人們不能不熱愛和贊美賜予我們生命和力量的萬物主宰——太陽。
中華民族的先民把自己的祖先炎帝尊為太陽神。而在絢麗多彩的希臘神話中,太陽神被稱為“阿波羅”。他右手握著七弦琴,左手托著象征太陽的金球,讓光明普照大地,把溫暖送到人間,是萬民景仰的神靈。在天文學中,太陽的符號“⊙”和我們的象形字“日”十分相似,它象征著宇宙之卵。
太陽的質量相當于地球質量的33萬多倍,體積大約是地球的130萬倍,半徑約為70萬公里,是地球半徑的109倍多。雖然如此,她在宇宙中也只是一個普通的恒星。
太陽的內部,從里向外,由核反應區(qū)、輻射區(qū)、對流區(qū)三個層次組成。
關于太陽的傳說
希臘太陽神話
太陽神阿波羅是天神宙斯和女神勒托(Leto)所生之子。神后赫拉(Hera)由于妒忌宙斯和勒托的相愛,殘酷地迫害勒托,致使她四處流浪。后來總算有一個浮島德羅斯收留了勒托,她在島上艱難地生下了日神和月神。于是赫拉就派巨蟒皮托前去殺害勒托母子,但沒有成功。后來,勒托母子交了好運,赫拉不再與他們?yōu)閿?,他們又回到眾神行列之中。阿波羅為替母報仇,就用他那百發(fā)百中的神箭射死了給人類帶來無限災難的巨蟒皮托,為民除了害。阿波羅在殺死巨蟒后十分得意,在遇見小愛神厄洛斯(Eros)時譏諷他的小箭沒有威力,于是厄洛斯就用一枝燃著戀愛火焰的箭射中了阿波羅,而用一枝能驅散愛情火花的箭射中了仙女達佛涅(Daphne),要令他們痛苦。達佛涅為了擺脫阿波羅的追求,就讓父親把自己變成了月桂樹,不料阿波羅仍對她癡情不已,這令達佛涅十分感動。而從那以后,阿波羅就把月桂作為飾物,桂冠成了勝利與榮譽的象征。每天黎明,太陽神阿波羅都會登上太陽金車,拉著韁繩,高舉神鞭,巡視大地,給人類送來光明和溫暖。所以,人們把太陽看作是光明和生命的象征。
北歐太陽神話
弗蕾 豐僥、興旺、愛情、和平之神,美麗的仙國阿爾弗海姆的國王。一說他與巴爾德爾同為光明之神,或稱太陽神。他屬下的小精靈在全世界施言行善。他常騎一只長著金黃色鬃毛的野豬出外巡視。人人都享受著他恩賜的和平與幸福。他有一把寶劍,光芒四射,能騰云駕霧。他還有一只袖珍魔船,必要時可運載所有的神和他們的武器。
中國太陽神話傳說:
關于后羿的神話傳說很多。相傳后羿生來就有射箭的天才,長大后更是臂力驚人,箭法超群。原先天空中有10個太陽,強烈的陽光烤焦了大地,莊稼枯死了,甚至連石頭都快要熔化了,海水如同開水一樣沸騰起來。人們在灼熱的陽光下幾乎喘不過氣來,兇狠的毒蛇野獸乘機出來殘害人類。羿十分同情處于痛苦煎熬的民眾,決心冒著生命危險,為民除害。這位擅長射箭的好漢,選擇一處高地,張弓搭箭,對準天空一箭射去,只聽“轟隆”一聲巨響,一個太陽被射中了。后羿一連射了9箭,9個太陽一個個地掉落下來。當他還想再射時,突然想到,如果沒有太陽,大地將一片黑暗,人類難以生存,便留下最后一個太陽,讓它造福于人類。
《山海經》中關于太陽的神話傳說
在遙遠的東南海外,有一個羲和國,國中有一個異常美麗的女子叫羲和,她每天都在甘淵中洗太陽。太陽在經過夜晚之后就會被污染,經過羲和的洗滌,那被污染了的太陽,在第二天升起的時候仍會皎潔如初。這個羲和,實際上是傳說中的上古帝王帝俊的妻子,她生了十個太陽,并且讓這十個太陽輪流在空中執(zhí)勤,把光明與溫暖送到人間。這十個太陽的出發(fā)地十分荒涼偏僻,那地方有座山,山上有棵扶桑樹,樹高三百里,但它的葉子卻像芥子一般大小。樹下有個深谷叫湯谷,這是太陽洗浴的地方。它們洗浴完了,就藏在樹枝上擦摩身子。每天由最上邊的那一個騎著鳥兒巡游天空,其他的便依次上登,準備出發(fā)……
太陽黑子
通過一般光學望遠鏡觀測太陽,觀測到的是光球層(太陽大氣層的最里層)的活動。在光球上經??梢钥吹皆S多黑色斑點,叫太陽黑子。太陽黑子在日面上的大小、多少、位置和形態(tài)等,每日都不一樣。太陽黑子是光球層物質劇烈運動形成的局部強磁場區(qū)域,是光球層活動的重要標志。長期觀測太陽黑子就會發(fā)現,有的年份黑子多,有的年份黑子少,有時甚至幾天,幾十天日面上都沒有黑子。天文學家們早已注意到,太陽黑子從最多(或最少)的年份到下一次最多(或最少)的年份,大約相隔11年。也就是說,太陽黑子有平均11的活動周期,這也是整個太陽的活動周期。天文學家把太陽黑了最多的年份稱為“太陽活動峰年”,把太陽黑子最少的年份稱為“太陽活動寧靜年”。
太陽
太陽系的中心天體,離地球最近的恒星。太陽從中心向外可分為核反應區(qū)、輻射區(qū)、對流層和大氣層。我們直接觀測到的是太陽大氣層,從內向外分為光球、色球和日冕3層。核反應區(qū)半徑約是太陽半徑的1/4,其間進行的氫核聚變提供了太陽經久不衰的巨大輻射的能源。在輻射區(qū)內,通過光子的多次吸收、再發(fā)射過程把核反應區(qū)發(fā)射的高能γ射線變成低能的可見光和其他形式向外傳送到對流層。對流層里物質的對流、湍流(及湍流產生的噪聲)和大尺度的環(huán)流把太陽內部的能量傳輸到太陽表面,并通過光球輻射出去。日面許多現象,如米粒、超米粒、黑子等都產生于對流層。而外層大氣里的一些劇烈活動(耀斑、沖浪、日珥的變化等)及太陽風等的動力也來自對流層。
太陽是一個發(fā)光的等離子體球。它的年齡約50億年,現正處于“中年階段”。太陽離地球的平均距離為1.49598×10^8千米。太陽主要的參數是:半徑為6.96×10^5千米,質量為1.989×10^30千克;表面有效溫度為5770K,中心溫度約1.5×10^7K;平均密度1.409×10^3千克/米^3,中心密度約1.6×10^5千克
太陽是太陽系的中心天體,是太陽系里唯一的一顆恒星,也是離地球最近的一顆恒星。太陽位于銀河系的對稱平面附近,距離銀河系的中心約33000光年,在銀道面以北約26光年,它一方面繞著銀心以每秒250公里的速度旋轉,另一方面又相對于周圍恒星以每秒19.7公里的速度朝著織女星附近方向運動。
太陽的直徑為139.2萬千米,是地球的109倍;太陽的體積為141億億立方千米,是地球的130萬倍;太陽的質量約為2000億億億噸,是地球的33萬倍。它集中了太陽系99.865%的質量,是個絕對至高無上的“國王”。然而,在宇宙中,它還只是一顆質量中等的普通恒星。
太陽是一個熾熱的氣體星球,沒有固體的星體或核心。太陽從中心到邊緣可分為核反應區(qū)、輻射區(qū)、對流區(qū)和大氣層。其能量的99%是由中心的核反應區(qū)的熱核反應產生的。太陽中心的密度和溫度極高。太陽大氣的主要成分是氫(質量約占71%)與氦(質量約占27%)。太陽的大氣層從內到外可分為光球、色球和日冕三層。
太陽的內部結構
太陽的內部主要可以分為三層,核心區(qū),輻射區(qū)和對流區(qū).
太陽的能量來源于其核心部分。太陽的核心溫度高達1500萬攝氏度,壓力相當于2500億個大氣壓。核心區(qū)的氣體被極度壓縮至水密度的150倍。在這里發(fā)生著核聚變,每秒鐘有七億噸的氫被轉化成氦。在這過程中,約有五百萬噸的凈能量被釋放(大概相當于38600億億兆焦耳,3.86后面26個0)。聚變產生的能量通過對流和輻射過程向外傳送。核心產生的能量需要通過幾百萬年才能到達表面。
輻射區(qū)包在核心區(qū)外面.
這一層的氣體也處在高溫高壓狀態(tài)下(但低于核心區(qū)),粒子間的頻繁碰撞,使得在核心區(qū)產生的能量經過很久(幾百萬年)才能穿過這一層到達對流區(qū).
輻射區(qū)的外面是對流區(qū)
能量在對流區(qū)的傳遞要比輻射區(qū)快的多.這一層中的大量氣體以對流的方式向外輸送能量.(有點像燒開水,被加熱的部分向上升,冷卻了的部分向下降.)對流產生的氣泡一樣的結構就是我們在太陽大氣的光球層中看到的"米粒組織"。
太陽是自己發(fā)光發(fā)熱的熾熱的氣體星球。它表面的溫度約6000攝氏度,中心溫度高達1500萬攝氏度。太陽的半徑約為696000公里,約是地球半徑的109倍。它的質量為1.989×10^27噸,約是地球的332000倍。太陽的平均密度為1.4克每立方厘米,約為地球密度的1/4。太陽與我們地球的平均距離約1.5億公里。
其他答案3:
太陽系(solar system)就是我們現在所在的恒星系統(tǒng)。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(wèi)星(原有67顆,冥王星的衛(wèi)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)。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(wèi)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、海王星稱為類木行星(jovian planets)。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1000000個以上的小行星(asteroid)(即由巖石組成的不規(guī)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(tǒng)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。
這些行星都以太陽為中心以橢圓軌道公轉,雖然除了水星的十分接近于圓。行星軌道中或多或少在同一平面內(稱為黃道面并以地球公轉軌道面為基準)。黃道面與太陽赤道僅有7度的傾斜。冥王星的軌道大都脫離了黃道面,傾斜度達17度。上面的圖表從一個特定的高于黃道面的透視角顯示了各軌道的相對大小及關系(非圓的現象顯而易見)。它們繞軌道運動的方向一致(從太陽北極上看是逆時針方向),因此,科學家們把冥王星排除在九大行星之外。除金星和天王星外自轉方向也如此。
太陽系(solar system)在宇宙中的位置
太陽系位于銀河系邊緣
太陽系是由太陽以及在其引力作用下圍繞它運轉的天體構成的天體系統(tǒng)。它包括太陽、八大行星及其衛(wèi)星、小行星、彗星、流星體以及行星際物質。人類所居住的地球就是太陽系中的一員。
太陽系的構成
太陽系的中心是太陽,雖然它只是一顆中小型的恒星,但它的質量已經占據了整個太陽系總質量的99.85%;余下的質量中包括行星與它們的衛(wèi)星、行星環(huán),還有小行星、彗星、柯伊伯帶天體、外海王星天體、理論中的奧爾特云、行星間的塵埃、氣體和粒子等行星際物質。整個太陽系所有天體的總表面面積約為17億平方千米。太陽以自己強大的引力將太陽系中所有的天體緊緊地控制在他自己周圍,使它們井然有序地圍繞自己旋轉。同時,太陽又帶著太陽系的全體成員圍繞銀河系的中心運動。
太陽系內迄今發(fā)現了八顆大行星。有時稱它們?yōu)椤鞍诵行恰?。按照距離太陽的遠近,這八大行星依次是:最近的水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。水星、金星、地球和火星也被稱為類地行星,木星和土星也被稱為巨行星,天王星、海王星也被稱為遠日行星。除了水星和金星外,其他的行星都有衛(wèi)星。在火星和木星之間還存在著數十萬個大小不等,形態(tài)各異的小行星,天文學家將這個區(qū)域稱為小行星帶。此外,太陽系中還有超過1000顆的彗星,以及不計其數的塵埃、冰團、碎塊等小天體。
太陽系中的各個天體主要由氫、氦、氖等氣體,冰(水、氨、甲烷)以及含有鐵、硅、鎂等元素的巖石構成。類地行星、地球、月球、火星、木星的部分衛(wèi)星、小行星主要由巖石組成;木星和土星主要由氫和氦組成,其核可能是巖石或冰。
太陽系的起源和演化
一般以為行星系統(tǒng)是恒星形成過程的一部分,但是也有學者認為這是兩顆恒星差一點撞擊而成。最普遍的理論是說太陽系是從星云形成。
恒星形成的基本過程為此:
1. 星云中較密的核心部分變得太重,重心不穩(wěn)定,開始分裂和崩潰墜落。一部分的重心能量變?yōu)榉派涞募t外線,剩下的增加核心的溫度。核心部分開始成為圓盤形狀。
2. 當密度和溫度道足夠高, 氘融合燃燒開始發(fā)生,輻射的向外壓力減慢(但不中止)臨近其他核心崩潰。
3. 其他的原料繼續(xù)下落到這一顆原恒星,它們的角動量的作用可能導致雙極流程。
4. 最后,氫開始熔化在星的核心,外面剩余的包圍材料被清除。
太陽星云這個假說,是1755年由伊曼努爾·康德提議。他說,太陽星云慢慢地轉動,由于重力逐漸凝聚并且鋪平,最終形成恒星和行星。一個相似的模型在1796年由拉普拉斯提出。
太陽星云開始直徑大約100AU,質量是現在太陽的兩三倍。在這個星云中,比較重的物質往中間落,積聚成塊,是成為以后的行星。而星云外部越來越冷,因此靠里的行星有很多重的礦物質,而靠外的行星是氣體或冰體。原太陽大約在46億年前形成,以后八億年中各個行星形成。
太陽系的運動
太陽系是銀河系的一部分。銀河系是一個螺旋形星系,直徑十萬光年,包括兩千多億顆星。太陽是銀河系較典型的恒星,離星系中心大約兩萬五千到兩萬八千光年。太陽系移動速度約每秒220公里,兩億兩千六百萬年在星系轉一圈。
太陽系中的八大行星都位于差不多同一平面的近圓軌道上運行,朝同一方向繞太陽公轉。除金星以外,其他行星的自轉方向和公轉方向相同。
彗星的繞日公轉方向大都相同,多數為橢圓形軌道,一般公轉周期比較長。
對太陽系的探索與研究
人類出于對自身生存環(huán)境了解的渴望以及日益緊張的地球資源,從1959年開始不斷的通過空間探測器等進行空間探測,研究太陽系。目前主要集中在月球和火星的探測以及小行星和彗星的探測。
對太陽系的長期研究,分化出了這樣幾門學科:
* 太陽系化學:
空間化學的一個重要分科,研究太陽系諸天體的化學組成(包括物質來源、元素與同位素豐度)和物理-化學性質以及年代學和化學演化問題。太陽系化學與太陽系起源有密切關系。
* 太陽系物理學:
研究太陽系的行星、衛(wèi)星、小行星、彗星、流星以及行星際物質的物理特性、化學組成和宇宙環(huán)境的學科。
* 太陽系內的引力定律:
太陽系內各天體之間引力相互作用所遵循的規(guī)律。
* 太陽系穩(wěn)定性問題:
天體演化學和天體力學的基本問題之一。
太陽系和其他行星系
雖然學者同意另外還有其他和太陽系相似的天體系統(tǒng),但直到1992年才發(fā)現別的行星系。至今已發(fā)現幾十個行星系,但是詳細材料還是很少。這些行星系的發(fā)現是依靠多普勒效應,通過觀測恒星光譜的周期性變化,分析恒星運動速度的變化情況,并據此推斷是否有行星存在,并且可以計算行星的質量和軌道。應用這項技術只能發(fā)現木星級的大行星,像地球大小的行星就找不到了。
此外,關于類似太陽系的天體系統(tǒng)的研究的另一個目的是探索其他星球上是否也存在著生命。
太陽與八大行星的一些資料
下表的數據都是相對于太陽的數值:(衛(wèi)星數截至2005年底)
太陽與八大行星數據對照表(赤道直徑以地球直徑6370公里為單位),距離與軌道半徑以天文單位為單位。
天體 距離(AU) 赤道直徑 質量 軌道半徑(AU)|軌道傾角(度)|公轉周期(年)|自轉周期(天)|已發(fā)現衛(wèi)星數
太陽 0 109 333,400 — — — 27.275 —
水星 0.39 0.382 0.05528 0.38710 7.0050 0.240852 58.6 0
金星 0.72 0.949 0.82 0.72 3.4 0.615 243.0185(逆向自轉) 0
地球 1.00 1.00 1.00 1.00 0 1.00 0.9973 1
火星 1.5 0.53 0.11 1.52 1.9 1.88 1.0260 2
木星 5.2 11.2 318 5.20 1.3 11.86 0.4135 63
土星 9.5 9.41 95 9.54 2.5 29.46 0.444 47(有34顆已命名)
天王星 19.2 3.98 14.6 19.22 0.8 84.01 0.7183 29
海王星 30.1 3.81 17.2 30.06 1.8 164.79 0.6713 13
*1930年,冥王星被國際天文學聯合會正式確認為行星,但一些天文學家對其行星的身份仍持懷疑態(tài)度。
*根據2006年08月24日國際天文學聯合會大會的決議:冥王星被視為是太陽系的“矮行星”,不再被視為行星。
太陽系的第九大行星
在19世紀末,很多天文學家推測海王星之外還有別的行星,因為測試海王星的軌道和理論算出的軌道不一樣。他們叫這顆星“行星X”,是未知行星的意思。
美國天文學家帕西瓦爾·羅威爾在1909年和1913年兩次尋找海王星之外的行星,但是沒有找到。1915年結束之后,羅威爾發(fā)表論文,寫出估測的行星數據。其實在那一年,他所在的天文臺照到了冥王星的照片,但是直到1930年才認出這是一顆行星。
可是冥王星的質量太小,無法解釋海王星的軌道。天文學家繼續(xù)尋找“行星X”,但是這個名字又有了第十大行星的意思,因為X是拉丁文的10。直到“旅行者2 號”探測器臨近海王星,才發(fā)現海王星的質量一直算錯很多。用正確的質量,加上冥王星的影響,海王星的現實軌道和計算軌道一致。
按照行星軌道計算,和地球差不多大小的行星不可能在60AU之內(冥王星現在離太陽大約30AU)。如果確實有第十大行星,它的軌道會很傾斜,很可能是外星系的天體,靠太陽太近,而被太陽吸引入軌。
一直以來,天文界對冥王星的地位一直有所爭議。甚至有些地方的天文館將冥王星從九大行星的地位中剔除。
根據2006年08月24日國際天文學聯合會大會的決議:冥王星被視為是太陽系的“矮行星”,不再被視為行星。
自21世紀以來,科學家在冥王星更遠的外圍分別發(fā)現了三顆較大的行星。依序為2004年所發(fā)現的“Sedna”,代號為 2003 VB12;2005年同時發(fā)表的“Santa”,代號為2003 EL61及代號為2003 UB313(發(fā)現者未公布其名稱)的行星。
2005年7月19日美國科學家發(fā)現的2003 UB313,研究人員估算其直徑達3,000公里,被一些人認為很可能是太陽系第十大行星。但2006年國際天文學聯合大會決議:將其列入矮行星.
“水內行星”
天文學家曾發(fā)現離太陽最近的水星有一些無法解釋的微小運動,天文學家懷疑可能有一個比水星更靠近太陽的行星的引力引起的,并用一個火神的名字給這個行星起名為“祝融星”(中文常譯為“火神星”),但天文學家們觀測了五十多年仍然未找到這顆行星。
“水內行星”的假設,已被科學家愛因斯坦的廣義相對論排除。廣義相對論的引力理論解釋了水星的奇怪運動,但天文學家們仍未放棄對“水內行星”的探尋。
其他資料
太陽系內眾多包含固態(tài)表面,而其直徑超過1公里的天體,它們的總表面積達17億平方公里。
有人認為太陽其實是一個雙星系統(tǒng)的主星,在遙遠的地方存在著一個伴星,名為“涅米西斯” (Nemesis)。該假設是用作解釋地球出現生物大滅絕的一些規(guī)則性,認為其伴星會攝動系內的小行星和彗星,使其改變軌道沖進太陽系,增加撞擊地球的機會并出現定期生物滅絕。
行星的形成
類地行星是經由碰撞聚集固態(tài)的物質顆粒成為微小行星 ,再聚集微小行星形成的。
類木行星以水冰相互吸附為起點,質量夠大后,進一步吸附氫、甲烷,形成氣體行星。
太陽系的行星大致可分為兩大類:類地行星與類木行星
類地行星
成員包括有水星、金星、地球、火星。是小而密的巖石世界,具有較稀少的大氣。內部結構:中心有金屬核心,外為石質的地殼所包圍,表面有相當多的坑洞,平均密度約為3-5g/cm3 。
類木行星
成員包括有木星、土星、天王星、海王星。 是體積大、質量大、但是密度小的氣體世界,具有濃密的大氣。平均密度約≤1.75 g/cm3,土星的密度約為0.7g/cm3,木星 質量約為地球的318倍。 結構:由內而外,中心有巖石核心、液態(tài)金屬氫、液態(tài)分子氫、充滿氣體的大氣層,表面有漩渦狀的云層。另有行星環(huán)及為 數眾多的衛(wèi)星環(huán)繞著太陽系的八大行星,以太陽為中心依序為: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) 。
到底誰是太陽系中最遠的行星?
從1999年2月11日開始,冥王星終於變成太陽系中名符其實的最遠的行星。根據JPL天文學家們的計算,從國際標準時(UT)9:08a.m.(中原標準時間17:08)開始的228年內,冥王星都會是離太陽最遠的行星。
1930年2月18日,Clyde Tombaugh研究Lowell天文臺望遠鏡所拍攝的天空照片時發(fā)現了冥王星。冥王星繞日周期為248年,軌道傾角約為17度,軌道偏心率約為0.2480。它主要是由巖石和冰所組成,有四季的變化。冥王星只有一顆衛(wèi)星,名為查龍(Charon),在1978年才發(fā)現它的存在。由於冥王星軌道傾角及偏心率都比其他行星大很多,也就是說,冥王星近日點附近的軌道,有部份會落在海王星軌道的內側,所以從1979年2月7日開始到1999年2月11日為止的20年間,冥王星至太陽的距離比海王星還近。
這樣看來,2月11日時,冥王星會不會和海王星發(fā)生碰撞呢?答案是:不會!為什么呢?冥王星和海王星若要相撞,則兩者必須同時到達它們的軌道交點。冥王星和海王星的會合周期大約是497年,即冥王星每繞日二周,海王星已繞日三周。所以每當冥王星經過軌道交點的時候,海王星總會繞到別的地方,發(fā)生碰撞的機會微乎其微。此外,冥王星相對於黃道面的軌道傾角比其他行星都大很多,也是不會發(fā)生碰撞的原因之一。
冥王星的直徑大約是2300公里左右,在所有行星中,它比類地行星(水、金、地、火)小很多,甚至比月球還?。凰男再|跟巨大且為氣態(tài)的類木行星(木、土、天王、海王)不一樣;軌道傾角及偏心率也都比其他行星大很多。所以有些天文學家認為冥王星應不屬於「行星」一族,而應是歸類於「庫伯帶(Kuiper Belt)」的成員??乱啦畮挥诤M跣呛挖ね跣擒壍劳獾膮^(qū)域,帶中的天體都比冥王星小很多,而且大多是由冰所組成,可能是太陽系演化早期的殘片。不過,冥王星的外形是成圓球形,與這些庫伯帶天體多為不規(guī)則狀又有些許的不同;而且冥王星很規(guī)律地繞日旋轉,所以,在經過眾多爭議之后,它仍被歸為「行星」族。 2006年08月24日國際天文學聯合會大會的決議:冥王星被視為是太陽系的“矮行星”,不再被視為行星。
所以我們對冥王星的認識非常有限。美國太空總署(NASA)下所屬的噴射推進實驗室(JPL)目前正在進行一個稱為「冥王星?w伯帶(Pluto-Kuiper Express)」的計劃,預計在公元2004年發(fā)射太空船,大約再10年之后,太空船就會飛掠冥王星和查龍,并探測庫伯帶中的天體。
根據2006年08月24日國際天文學聯合會大會的決議:冥王星被視為是太陽系的“矮行星”,不再被視為行星。從這一天起,冥王星不再是太陽系中最遠的行星,海王星代替了它的地位。
其他答案4:
太陽是一個直徑為13.9198×1010厘米的巨大氣體火球,其質量為地球的33.3萬倍,而體積則是地球的130萬倍,故密度小于地球,約為水的1.41倍,大約與木星相同。太陽表面的重力為地球表面的28倍。所以,如果你的體重為100斤,當你站在太陽表面上,你體重可達2800斤,也就是1.4噸!真可謂超重級巨人了。
由于太陽內部是不透明的,通常我們只能認識太陽的表面。是否可以通過什么方法來直接認識太陽的內部,這無疑是人們所關心的問題。
從天文學角度來看,太陽只是一個極普通的恒星。它是一顆C2型的中年主序星。在眾多的恒星中,無論質量、體積和其他各種物理性質,太陽都處于平均值附近。因此,太陽也是恒星中的名副其實的“典型代表”,加之太陽離我們最近,使我們極易對其進行觀測和研究。人們可以把對太陽大氣和太陽內部的結構的知識推廣到別的恒星上去。
太陽系(solar system)就是我們現在所在的恒星系統(tǒng)。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(wèi)星(原有67顆,冥王星的衛(wèi)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)。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(wèi)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、海王星稱為類木行星(jovian planets)。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1000000個以上的小行星(asteroid)(即由巖石組成的不規(guī)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(tǒng)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。
這些行星都以太陽為中心以橢圓軌道公轉,雖然除了水星的十分接近于圓。行星軌道中或多或少在同一平面內(稱為黃道面并以地球公轉軌道面為基準)。黃道面與太陽赤道僅有7度的傾斜。冥王星的軌道大都脫離了黃道面,傾斜度達17度。上面的圖表從一個特定的高于黃道面的透視角顯示了各軌道的相對大小及關系(非圓的現象顯而易見)。它們繞軌道運動的方向一致(從太陽北極上看是逆時針方向),因此,科學家們把冥王星排除在九大行星之外。除金星和天王星外自轉方向也如此。
太陽系(solar system)在宇宙中的位置
太陽系位于銀河系邊緣
太陽系是由太陽以及在其引力作用下圍繞它運轉的天體構成的天體系統(tǒng)。它包括太陽、八大行星及其衛(wèi)星、小行星、彗星、流星體以及行星際物質。人類所居住的地球就是太陽系中的一員。
太陽系的構成
太陽系的中心是太陽,雖然它只是一顆中小型的恒星,但它的質量已經占據了整個太陽系總質量的99.85%;余下的質量中包括行星與它們的衛(wèi)星、行星環(huán),還有小行星、彗星、柯伊伯帶天體、外海王星天體、理論中的奧爾特云、行星間的塵埃、氣體和粒子等行星際物質。整個太陽系所有天體的總表面面積約為17億平方千米。太陽以自己強大的引力將太陽系中所有的天體緊緊地控制在他自己周圍,使它們井然有序地圍繞自己旋轉。同時,太陽又帶著太陽系的全體成員圍繞銀河系的中心運動。
太陽系內迄今發(fā)現了八顆大行星。有時稱它們?yōu)椤鞍诵行恰薄0凑站嚯x太陽的遠近,這八大行星依次是:最近的水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。水星、金星、地球和火星也被稱為類地行星,木星和土星也被稱為巨行星,天王星、海王星也被稱為遠日行星。除了水星和金星外,其他的行星都有衛(wèi)星。在火星和木星之間還存在著數十萬個大小不等,形態(tài)各異的小行星,天文學家將這個區(qū)域稱為小行星帶。此外,太陽系中還有超過1000顆的彗星,以及不計其數的塵埃、冰團、碎塊等小天體。
太陽系中的各個天體主要由氫、氦、氖等氣體,冰(水、氨、甲烷)以及含有鐵、硅、鎂等元素的巖石構成。類地行星、地球、月球、火星、木星的部分衛(wèi)星、小行星主要由巖石組成;木星和土星主要由氫和氦組成,其核可能是巖石或冰。
太陽系的起源和演化
一般以為行星系統(tǒng)是恒星形成過程的一部分,但是也有學者認為這是兩顆恒星差一點撞擊而成。最普遍的理論是說太陽系是從星云形成。
恒星形成的基本過程為此:
1. 星云中較密的核心部分變得太重,重心不穩(wěn)定,開始分裂和崩潰墜落。一部分的重心能量變?yōu)榉派涞募t外線,剩下的增加核心的溫度。核心部分開始成為圓盤形狀。
2. 當密度和溫度道足夠高, 氘融合燃燒開始發(fā)生,輻射的向外壓力減慢(但不中止)臨近其他核心崩潰。
3. 其他的原料繼續(xù)下落到這一顆原恒星,它們的角動量的作用可能導致雙極流程。
4. 最后,氫開始熔化在星的核心,外面剩余的包圍材料被清除。
太陽星云這個假說,是1755年由伊曼努爾·康德提議。他說,太陽星云慢慢地轉動,由于重力逐漸凝聚并且鋪平,最終形成恒星和行星。一個相似的模型在1796年由拉普拉斯提出。
太陽星云開始直徑大約100AU,質量是現在太陽的兩三倍。在這個星云中,比較重的物質往中間落,積聚成塊,是成為以后的行星。而星云外部越來越冷,因此靠里的行星有很多重的礦物質,而靠外的行星是氣體或冰體。原太陽大約在46億年前形成,以后八億年中各個行星形成。
太陽系的運動
太陽系是銀河系的一部分。銀河系是一個螺旋形星系,直徑十萬光年,包括兩千多億顆星。太陽是銀河系較典型的恒星,離星系中心大約兩萬五千到兩萬八千光年。太陽系移動速度約每秒220公里,兩億兩千六百萬年在星系轉一圈。
太陽系中的八大行星都位于差不多同一平面的近圓軌道上運行,朝同一方向繞太陽公轉。除金星以外,其他行星的自轉方向和公轉方向相同。
彗星的繞日公轉方向大都相同,多數為橢圓形軌道,一般公轉周期比較長。
對太陽系的探索與研究
人類出于對自身生存環(huán)境了解的渴望以及日益緊張的地球資源,從1959年開始不斷的通過空間探測器等進行空間探測,研究太陽系。目前主要集中在月球和火星的探測以及小行星和彗星的探測。
對太陽系的長期研究,分化出了這樣幾門學科:
* 太陽系化學:
空間化學的一個重要分科,研究太陽系諸天體的化學組成(包括物質來源、元素與同位素豐度)和物理-化學性質以及年代學和化學演化問題。太陽系化學與太陽系起源有密切關系。
* 太陽系物理學:
研究太陽系的行星、衛(wèi)星、小行星、彗星、流星以及行星際物質的物理特性、化學組成和宇宙環(huán)境的學科。
* 太陽系內的引力定律:
太陽系內各天體之間引力相互作用所遵循的規(guī)律。
* 太陽系穩(wěn)定性問題:
天體演化學和天體力學的基本問題之一。
太陽系和其他行星系
雖然學者同意另外還有其他和太陽系相似的天體系統(tǒng),但直到1992年才發(fā)現別的行星系。至今已發(fā)現幾十個行星系,但是詳細材料還是很少。這些行星系的發(fā)現是依靠多普勒效應,通過觀測恒星光譜的周期性變化,分析恒星運動速度的變化情況,并據此推斷是否有行星存在,并且可以計算行星的質量和軌道。應用這項技術只能發(fā)現木星級的大行星,像地球大小的行星就找不到了。
此外,關于類似太陽系的天體系統(tǒng)的研究的另一個目的是探索其他星球上是否也存在著生命。
太陽與八大行星的一些資料
下表的數據都是相對于太陽的數值:(衛(wèi)星數截至2005年底)
太陽與八大行星數據對照表(赤道直徑以地球直徑6370公里為單位),距離與軌道半徑以天文單位為單位。
天體 距離(AU) 赤道直徑 質量 軌道半徑(AU)|軌道傾角(度)|公轉周期(年)|自轉周期(天)|已發(fā)現衛(wèi)星數
太陽 0 109 333,400 — — — 27.275 —
水星 0.39 0.382 0.05528 0.38710 7.0050 0.240852 58.6 0
金星 0.72 0.949 0.82 0.72 3.4 0.615 243.0185(逆向自轉) 0
地球 1.00 1.00 1.00 1.00 0 1.00 0.9973 1
火星 1.5 0.53 0.11 1.52 1.9 1.88 1.0260 2
木星 5.2 11.2 318 5.20 1.3 11.86 0.4135 63
土星 9.5 9.41 95 9.54 2.5 29.46 0.444 47(有34顆已命名)
天王星 19.2 3.98 14.6 19.22 0.8 84.01 0.7183 29
海王星 30.1 3.81 17.2 30.06 1.8 164.79 0.6713 13
*1930年,冥王星被國際天文學聯合會正式確認為行星,但一些天文學家對其行星的身份仍持懷疑態(tài)度。
*根據2006年08月24日國際天文學聯合會大會的決議:冥王星被視為是太陽系的“矮行星”,不再被視為行星。
太陽系的第九大行星
在19世紀末,很多天文學家推測海王星之外還有別的行星,因為測試海王星的軌道和理論算出的軌道不一樣。他們叫這顆星“行星X”,是未知行星的意思。
美國天文學家帕西瓦爾·羅威爾在1909年和1913年兩次尋找海王星之外的行星,但是沒有找到。1915年結束之后,羅威爾發(fā)表論文,寫出估測的行星數據。其實在那一年,他所在的天文臺照到了冥王星的照片,但是直到1930年才認出這是一顆行星。
可是冥王星的質量太小,無法解釋海王星的軌道。天文學家繼續(xù)尋找“行星X”,但是這個名字又有了第十大行星的意思,因為X是拉丁文的10。直到“旅行者2 號”探測器臨近海王星,才發(fā)現海王星的質量一直算錯很多。用正確的質量,加上冥王星的影響,海王星的現實軌道和計算軌道一致。
按照行星軌道計算,和地球差不多大小的行星不可能在60AU之內(冥王星現在離太陽大約30AU)。如果確實有第十大行星,它的軌道會很傾斜,很可能是外星系的天體,靠太陽太近,而被太陽吸引入軌。
一直以來,天文界對冥王星的地位一直有所爭議。甚至有些地方的天文館將冥王星從九大行星的地位中剔除。
根據2006年08月24日國際天文學聯合會大會的決議:冥王星被視為是太陽系的“矮行星”,不再被視為行星。
自21世紀以來,科學家在冥王星更遠的外圍分別發(fā)現了三顆較大的行星。依序為2004年所發(fā)現的“Sedna”,代號為 2003 VB12;2005年同時發(fā)表的“Santa”,代號為2003 EL61及代號為2003 UB313(發(fā)現者未公布其名稱)的行星。
2005年7月19日美國科學家發(fā)現的2003 UB313,研究人員估算其直徑達3,000公里,被一些人認為很可能是太陽系第十大行星。但2006年國際天文學聯合大會決議:將其列入矮行星.
“水內行星”
天文學家曾發(fā)現離太陽最近的水星有一些無法解釋的微小運動,天文學家懷疑可能有一個比水星更靠近太陽的行星的引力引起的,并用一個火神的名字給這個行星起名為“祝融星”(中文常譯為“火神星”),但天文學家們觀測了五十多年仍然未找到這顆行星。
“水內行星”的假設,已被科學家愛因斯坦的廣義相對論排除。廣義相對論的引力理論解釋了水星的奇怪運動,但天文學家們仍未放棄對“水內行星”的探尋。
其他資料
太陽系內眾多包含固態(tài)表面,而其直徑超過1公里的天體,它們的總表面積達17億平方公里。
有人認為太陽其實是一個雙星系統(tǒng)的主星,在遙遠的地方存在著一個伴星,名為“涅米西斯” (Nemesis)。該假設是用作解釋地球出現生物大滅絕的一些規(guī)則性,認為其伴星會攝動系內的小行星和彗星,使其改變軌道沖進太陽系,增加撞擊地球的機會并出現定期生物滅絕。
行星的形成
類地行星是經由碰撞聚集固態(tài)的物質顆粒成為微小行星 ,再聚集微小行星形成的。
類木行星以水冰相互吸附為起點,質量夠大后,進一步吸附氫、甲烷,形成氣體行星。
太陽系的行星大致可分為兩大類:類地行星與類木行星
類地行星
成員包括有水星、金星、地球、火星。是小而密的巖石世界,具有較稀少的大氣。內部結構:中心有金屬核心,外為石質的地殼所包圍,表面有相當多的坑洞,平均密度約為3-5g/cm3 。
類木行星
成員包括有木星、土星、天王星、海王星。 是體積大、質量大、但是密度小的氣體世界,具有濃密的大氣。平均密度約≤1.75 g/cm3,土星的密度約為0.7g/cm3,木星 質量約為地球的318倍。 結構:由內而外,中心有巖石核心、液態(tài)金屬氫、液態(tài)分子氫、充滿氣體的大氣層,表面有漩渦狀的云層。另有行星環(huán)及為 數眾多的衛(wèi)星環(huán)繞著太陽系的八大行星,以太陽為中心依序為: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) 。
到底誰是太陽系中最遠的行星?
從1999年2月11日開始,冥王星終於變成太陽系中名符其實的最遠的行星。根據JPL天文學家們的計算,從國際標準時(UT)9:08a.m.(中原標準時間17:08)開始的228年內,冥王星都會是離太陽最遠的行星。
1930年2月18日,Clyde Tombaugh研究Lowell天文臺望遠鏡所拍攝的天空照片時發(fā)現了冥王星。冥王星繞日周期為248年,軌道傾角約為17度,軌道偏心率約為0.2480。它主要是由巖石和冰所組成,有四季的變化。冥王星只有一顆衛(wèi)星,名為查龍(Charon),在1978年才發(fā)現它的存在。由於冥王星軌道傾角及偏心率都比其他行星大很多,也就是說,冥王星近日點附近的軌道,有部份會落在海王星軌道的內側,所以從1979年2月7日開始到1999年2月11日為止的20年間,冥王星至太陽的距離比海王星還近。
這樣看來,2月11日時,冥王星會不會和海王星發(fā)生碰撞呢?答案是:不會!為什么呢?冥王星和海王星若要相撞,則兩者必須同時到達它們的軌道交點。冥王星和海王星的會合周期大約是497年,即冥王星每繞日二周,海王星已繞日三周。所以每當冥王星經過軌道交點的時候,海王星總會繞到別的地方,發(fā)生碰撞的機會微乎其微。此外,冥王星相對於黃道面的軌道傾角比其他行星都大很多,也是不會發(fā)生碰撞的原因之一。
冥王星的直徑大約是2300公里左右,在所有行星中,它比類地行星(水、金、地、火)小很多,甚至比月球還??;它的性質跟巨大且為氣態(tài)的類木行星(木、土、天王、海王)不一樣;軌道傾角及偏心率也都比其他行星大很多。所以有些天文學家認為冥王星應不屬於「行星」一族,而應是歸類於「庫伯帶(Kuiper Belt)」的成員??乱啦畮挥诤M跣呛挖ね跣擒壍劳獾膮^(qū)域,帶中的天體都比冥王星小很多,而且大多是由冰所組成,可能是太陽系演化早期的殘片。不過,冥王星的外形是成圓球形,與這些庫伯帶天體多為不規(guī)則狀又有些許的不同;而且冥王星很規(guī)律地繞日旋轉,所以,在經過眾多爭議之后,它仍被歸為「行星」族。 2006年08月24日國際天文學聯合會大會的決議:冥王星被視為是太陽系的“矮行星”,不再被視為行星。
所以我們對冥王星的認識非常有限。美國太空總署(NASA)下所屬的噴射推進實驗室(JPL)目前正在進行一個稱為「冥王星?w伯帶(Pluto-Kuiper Express)」的計劃,預計在公元2004年發(fā)射太空船,大約再10年之后,太空船就會飛掠冥王星和查龍,并探測庫伯帶中的天體。
根據2006年08月24日國際天文學聯合會大會的決議:冥王星被視為是太陽系的“矮行星”,不再被視為行星。從這一天起,冥王星不再是太陽系中最遠的行星,海王星代替了它的地位。
其他答案5:
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其他答案6:
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其他答案7:
太陽是啥,能吃嗎???????????
最佳回答:
一 .電工基礎知識
1. 直流電路
電路
電路的定義: 就是電流通過的途徑
電路的組成: 電路由電源、負載、導線、開關組成
內電路: 負載、導線、開關
外電路: 電源內部的一段電路
負載: 所有電器
電源: 能將其它形式的能量轉換成電能的設備
基本物理量
1.2.1 電流
1.2.1.1 電流的形成: 導體中的自由電子在電場力的作用下作有規(guī)則的定
向運動就形成電流.
1.2.1.2 電流具備的條件: 一是有電位差,二是電路一定要閉合.
1.2.1.3 電流強度: 電流的大小用電流強度來表示,基數值等于單位時間內
通過導體截面的電荷量,計算公式為
其中Q為電荷量(庫侖); t為時間(秒/s); I為電流強度
1.2.1.4 電流強度的單位是 “安”,用字母 “A”表示.常用單位有: 千安(KA)、安(A)、毫安(mA) 、微安(uA)
1KA = 103A 1A = 103mA 1mA = 103uA
1.2.1.5 直流電流(恒定電流)的大小和方向不隨時間的變化而變化,用大寫字母 “I”表示,簡稱直流電.
1.2.2 電壓
1.2.2.1 電壓的形成: 物體帶電后具有一定的電位,在電路中任意兩點之間的
電位差,稱為該兩點的電壓.
1.2.2.2 電壓的方向: 一是高電位指向低電位; 二是電位隨參考點不同而改
變.
1.2.2.3 電壓的單位是 “伏特”,用字母 “U”表示.常用單位有: 千伏(KV) 、
伏(V)、毫伏(mV) 、微伏(uV)
1KV = 103V 1V = 103 mV 1mV = 103 uV
1.2.3 電動勢
1.2.3.1 電動勢的定義: 一個電源能夠使電流持續(xù)不斷沿電路流動,就是因為
它能使電路兩端維持一定的
電位差.這種電路兩端產生和維持電位差的能力就叫電源電動勢.
1.2.3.2 電動勢的單位是 “伏”,用字母 “E”表示.計算公式為
(該公式表明電源將其它形式的能轉化成電能的能力)其中A為外力
所作的功,Q為電荷量,E為電動勢.
1.2.3.3 電源內電動勢的方向: 由低電位移向高電位
1.2.4 電阻
1.2.4.1 電阻的定義: 自由電子在物體中移動受到其它電子的阻礙,對于這種
導電所表現的能力就叫電阻.
1.2.4.2 電阻的單位是 “歐姆”,用字母 “R”表示.
1.2.4.3 電阻的計算方式為:
其中l(wèi)為導體長度,s為截面積,ρ為材料電阻率
銅ρ=0.017鋁ρ=0.028
歐姆定律
1.3.1 歐姆定律是表示電壓、電流、電阻三者關系的基本定律.
1.3.2 部分電路歐姆定律: 電路中通過電阻的電流,與電阻兩端所加的電壓
成正比,與電阻成反比,稱為部分歐姆定律.計算公式為
U = IR
1.3.3 全電路歐姆定律: 在閉合電路中(包括電源),電路中的電流與電源的電動勢成正比,與電路中負載電阻及電源內阻之和成反比,稱全電路歐姆定律.計算公式為
其中R為外電阻,r0為內電阻,E為電動勢
電路的連接(串連、并連、混連)
1.4.1 串聯電路
1.4.1.1 電阻串聯將電阻首尾依次相連,但電流只有一條通路的連接方法.
1.4.1.2 電路串聯的特點為電流與總電流相等,即I = I1 = I2 = I3…
總電壓等于各電阻上電壓之和,即 U = U1 + U2 + U3…
總電阻等于負載電阻之和,即 R = R1 + R2 + R3…
各電阻上電壓降之比等于其電阻比,即 , , …
1.4.1.3 電源串聯: 將前一個電源的負極和后一個電源的正極依次連接起來.
特點: 可以獲得較大的電壓與電源.計算公式為
E = E1 + E2 + E3 +…+ En
r0 = r01 + r02 + r03 +…+ r0n
1.4.2 并聯電路
1.4.2.1 電阻的并聯: 將電路中若干個電阻并列連接起來的接法,稱為電阻并聯.
1.4.2.2 并聯電路的特點: 各電阻兩端的電壓均相等,即U1 = U2 = U3 = … = Un; 電路的總電流等于電路中各支路電流之總和,即I = I1 + I2 + I3 + … + In; 電路總電阻R的倒數等于各支路電阻倒數之和,即 .并聯負載愈多,總電阻愈小,供應電流愈大,負荷愈重.
1.4.2.3 通過各支路的電流與各自電阻成反比,即
1.4.2.4 電源的并聯:把所有電源的正極連接起來作為電源的正極,把所有電源的負極連接起來作為電源的負極,然后接到電路中,稱為電源并聯.
1.4.2.5 并聯電源的條件:一是電源的電勢相等;二是每個電源的內電阻相同.
1.4.2.6 并聯電源的特點:能獲得較大的電流,即外電路的電流等于流過各電源的電流之和.
1.4.3 混聯電路
1.4.3.1 定義: 電路中即有元件的串聯又有元件的并聯稱為混聯電路
1.4.3.2 混聯電路的計算: 先求出各元件串聯和并聯的電阻值,再計算電路的點電阻值;由電路總電阻值和電路的端電壓,根據歐姆定律計算出電路的總電流;根據元件串聯的分壓關系和元件并聯的分流關系,逐步推算出各部分的電流和電壓.
電功和電功率
電功
電流所作的功叫做電功,用符號 “A”表示.電功的大小與電路中的電流、電壓及通電時間成正比,計算公式為 A = UIT =I2RT
電功及電能量的單位名稱是焦耳,用符號 “J”表示;也稱千瓦/時,用符號 “KWH”表示. 1KWH=3.6MJ
電功率
電流在單位時間內所作的功叫電功率,用符號 “P”表示.計算公式為
電功率單位名稱為 “瓦”或 “千瓦”,用符號 “W”或 “KW”表示;也可稱 “馬力.
1馬力=736W 1KW = 1.36馬力
電流的熱效應、短路
電流的熱效應
定義: 電流通過導體時,由于自由電子的碰撞,電能不斷的轉變?yōu)闊崮?這種電流通過導體時會發(fā)生熱的現象,稱為電流的熱效應.
電與熱的轉化關系其計算公式為
其中Q為導體產生的熱量,W為消耗的電能.
短路
定義: 電源通向負載的兩根導線,不以過負載而相互直接接通.該現象稱之為短路.
短路分析: 電阻(R) 變小,電流(I)加大,用公式表示為
短路的危害: 溫度升高,燒毀設備,發(fā)生火災;產生很大的動力,燒毀電源,電網破裂.
保護措施: 安裝自動開關;安裝熔斷器.
2. 交流電路;
單相交流電路
定義: 所謂交流電即指其電動勢、電壓及電流的大小和方向都隨時間按一定規(guī)律作周期性的變化,又叫正磁交流電.
單相交流電的產生: 線圈在磁場中運動旋轉,旋轉方向切割磁力線,產生感應電動勢.
單相交流發(fā)電機: 只有一個線圈在磁場中運動旋轉,電路里只能產生一個交變電動勢,叫單相交流發(fā)電機.由單相交流發(fā)電機發(fā)出的電簡稱為單相交流電.
交流電與直流電的比較: 輸送方便、使用安全,價格便宜。
交流電的基本物理量
瞬時值與最大值
電動勢、電流、電壓每瞬時的值稱為瞬時值.符號分別是: 電動勢 “E”,電壓 “U”,電流 “I”.
瞬時值中最大值,叫做交流電動最大值.也叫振幅.符號分別是: Em, Im, Um.
周期、頻率和角頻率
周期: 交流電每交變一次(或一周)所需時間.用符號 “T”表示;單位為 “秒”,用字母 “s”表示; T = 0.02s
I
0 t T = 0.02s(China 中國)
頻率: 交流電每秒交變的次數或周期叫做頻率.用符號 “f”表示,單位是Hz.
50Hz(China 中國)
角頻率: 單位時間內的變化角度,用 “rad/s”(每秒的角度)表示,單位為 ”ω”.
相位、初相位、相位差
相位:兩個正弦電動勢的最大值是不是在同一時間出現就叫相位,也可稱相角.
初相位:不同的相位對應不同的瞬時值,也叫初相角.
相位差:在任一瞬時,兩個同頻率正弦交流電的相位之差叫相位差.
有效值:正弦交流電的大小和方向隨時在變.用與熱效應相等的直流電流值來表示交流電流的大小.這個值就叫做交流電的有效值.
純電阻電路:負載的電路,其電感和電容略去不計稱為純電阻電路.
純電感電路:由電感組成的電路稱為純電感電路.
純電容電路:將電容器接在交流電源上組成的電路并略去電路中的一切電阻和電感.這種電路稱為純電容電路.
三相交流電路
三相交流電的定義:在磁場里有三個互成角度的線圈同時轉動,電路里就產生三個交變電動勢.這樣的發(fā)電機叫三相交流發(fā)電機,發(fā)出的電叫三相交流電.每一單相稱為一相.
三相交流電的特點
轉速相同,電動勢相同;
線圈形狀、匝數均相同,電動勢的最大值(有效值)相等;
三個電動勢之間互存相位差;eA、eB、eC為三相對稱電動勢.計算公式為:
eA = EmSinnt
eB = EmSin(wt-1200)
eC = EmSin(wt-2400)
電源的連接(在實際連接中)
星形連接?。"
A A 相電壓:每個線圈兩端的電壓.相電
壓為220V
UA 0 線電壓:兩條相線之間的電壓.線電
壓為380V
B 相電壓與線電壓的關系如下:
C UB B U線 = 相;U相 = 220V;
U線 = 380V
UC C 相電流:流過每一相線圈的電流.
用I相表示
?。ㄈ嗨木€輸出) 線電流:流過端成的電流.用I線表
示.
相電流等于線電流.
三角形連接?。ⅵぃ?br /> A B I線 = 相;U線 = U相
C
(三線三相輸出)
示例:有一三相發(fā)電機,其每相電動勢為127V,分別求出三相繞組作星形連接和三角形連接時的線電壓和相電壓
解:作星形連接時,UY相 = 127V, UY線 = 相 = 127V x
作三角形連接時,U = 127V
三相電路的功率計算
單相有功功率:P = IU (純電阻電路)
功率因數:衡量電器設備效率高低的一個系數.用Cosø表示.
對于純電阻電路,Cosø = 1
對于非純電阻電路,Cosø < 1
單相有功功率的計算公式為(將公式一般化) P = IUCosø
三相有功功率:不論 “Y”或"Δ"接法,總的功率等于各相功率之和
三相總功率計算公式為 P = IAUACosø + IBUBCosø + ICUCCos = 3
對于“Y”接法, 因U線 = I線 =I相,則P =3 x I相 x = I線U線Cosø
對于“Δ”接法,因因I線 = U線 =U相,則P =3 x U線 x = I線U線Cosø
示例一:某單相電焊機,用鉗表測出電流為7.5A,用萬能表測出電壓為380V,設有功系數為0.5,求有功功率.
解:根據公式P = IUCosø,已知I= 7.5A,U = 380V,
Cosø= 0.5
則 P = IUCosø = 7.5 x 380 x 0.5 = 1425W
示例二:某單相電焊機,額定耗電量為2.5KW,額定電壓為380V, Cosø為0.6,求額定電流.
解:根據公式P = IUCosø,
則I= ≈11.0A
3. 電磁和電磁感應;
磁的基本知識
任一磁鐵均有兩個磁極,即N極(北極)和S極(南極).同性磁極相斥,異性磁極相吸.
磁場: 受到磁性影響的區(qū)域,顯示出穿越區(qū)域的電荷或置于該區(qū)域中的磁極會受到機械力的作用;也可稱磁鐵能吸鐵的空間,稱為磁場.
磁材料: 硬磁材料—永久磁鐵;軟磁材料—電機和電磁鐵的鐵芯.
電流的磁效應
定義: 載流導體周圍存在著磁場,即電流產生磁場(電能生磁)稱電流的磁效應.
磁效應的作用: 能夠容易的控制磁場的產生和消失,電動機和測量磁電式儀表的工作原理就是磁效應的作用.
通電導線(或線圈)周圍磁場(磁力線)的方向判別,可用右手定則來判斷:
通電直導線磁場方向的判斷方法: 用右手握住導線,大拇指指向電流方向,則其余四指所指的方向就是磁場的方向.
線圈磁場方向的判斷方法: 將右手大拇指伸直,其余四指沿著電流方向圍繞線圈,則大拇指所指的方向就是磁場方向.
通電導線在磁場中受力的方向,用電動機左手定則確定: 伸出左手使掌心迎著磁力線,即磁力線透直穿過掌心,伸直的四指與導線中的電流方向一致,則與四指成直角的大拇指所指方向就是導線受力的方向.
電磁感應
感應電動勢的產生: 當導體與磁線之間有相對切割運動時,這個導體就有電動勢產生.
磁場的磁通變化時,回路中就有電勢產生,以上現象稱為電磁感應現象.由電磁感應現象產生的電動勢叫感應電動勢.由感應電動勢產生的電流叫感應電流.
自感: 由于線圈(或回路)本身電流的變化而引起線圈(回路)內產生電磁感應的現象,叫自感現象.由自感現象而產生的感應電動勢叫做自感電動勢.
互感: 在同一導體內設有兩組線圈,電流通過一組線圈時,線圈內產生
磁通并穿越線圈,而另一組則能產生感應電動勢.這種現象叫做互感
二 常用電工儀表和測試的認識及應用
1. 電工儀表的基本原理
磁電式儀表用符號 ‘∩’表示.其工作原理為:可動線圈通電時,線圈和永久磁鐵的磁場磁場相互作用的結果產生電磁力,從而形成轉動力矩,使指針偏轉.
電磁式儀表用符號 ‘ ‘表示,分為吸引型和排斥型兩種.
吸引型電磁式儀表工作原理:線圈通電后,鐵片被磁化,無論在那種情況下都能使時鐘順時方向轉動.
排斥型電磁式儀表工作原理:線圈通電后,動定鐵片被磁化, 動定鐵片的同極相對,互相排斥,使動鐵片轉動.
電動式儀表用符號 ‘ ‘表示. 其工作原理為:固定線圈產生磁場,可動線圈有電流通過時受到安培力作用,使指針順時針轉動.
2. 常用的測量儀表
電工測量項目:電流、電壓、電阻、電功率、電能、頻率、功率因素等.
電流表和電壓表
電流測量
電流測量的條件:電流表須與被測電路串聯;電流流量不超過量程.
電流測量的方法:
a圖 電流表直接接入式
UE 負載 適用:交直流小電流測量
A
b圖 直流電流表與分流器接入
UE A R不 適用:擴大儀表量程
RfL的確定:1. 測出R表;2.定出量程范圍
例:假定A表的量程為A1(1A,1m)
解:因U表=RfL,則A1 x R表 = (A2 – A1) x RfL
1 x 0.1 = (10 – 1) x RfL
即RfL = = m
c圖 交流電流表通過電流互感器接入
R 適用:交流大電流測量
A
互感器的選用:
1) 選用穿互感器的匝數必須滿足母線電流,小于允許電流;
2) 購買配套儀表:例如選用1匝150/5,則選用150/5儀表
電壓測量
電壓測量條件:電壓表必須與被測電流并聯,電壓值不得超出量程.
電壓測量方法:
a圖 直接接入法
R 適用:交直流低壓測量
V
b圖 通過附加電阻加入
R 適用:擴大儀表量程,一般不超過2000V
V
c圖
通過電流互感器接入
V 適用:交流高電壓測量
R
電功率測量
功率表的選用:功率表大都采用電動式.因為要反映電壓、電流要素,要使實際電壓小于電壓線圈耐壓,實際電流小于電流線圈額定電流.
接線守則:符號 ‘*’,端接電源.電流端鈕與電路串聯,電壓端鈕與電路并聯.
接線圖:
I2 *
A B
I1 * A1 a R
R 負載
單相功率及三相功率測量接線:
a圖 *W
A * 測量出ZA的功率
R ZA
B ZC ZB
C
* W1 測出三相的ZA、ZB、ZC用電總功率
b圖 * P總 = P1 + P2
適用于三相三線制 ZA
UAC R UAC *W2
ZB ZC
UBC
c圖 *W1
A *
* W2 ZA 三相總功率:
B R * * W3 ZB P總 = P1 + P2 + P3
C * ZC 適用于三相三線、
R R 三相四線制
N
注: 直流電P=UI,交流電P=UICosø
電能有單相與三相兩種電能測量。
單相電度表的結構大都屬于感應式,原理為:電壓線圈與電流線圈產一的磁通分別穿過鋁盤,鋁盤產生感應渦流,渦流與磁通互相作用,產生一個轉動力矩MP
接線方式:(三相四線直接式)
A
B
C 負載
N
常用測量儀表的使用(萬能表、鉗形表、兆歐表)
萬用表的使用
萬用表的外形及結構:萬用表由表頭、測量線路、轉換開關、面板及表殼組成.
萬用表常用符號說明:
V:直流電壓(DCV) Ω:電阻,歐姆
V:交流電壓(ACV) K:1000
㎂、㎃:直流電流 ∞:無窮大
萬用表的技術數據
各數據說明—A:1.5直流準確度;B:2.5交流準確度;C: 2KV表示2KV耐壓試驗;D:45-1000Hz交流頻率的范圍;E:直20000Ω/V – 交5000Ω/V表示靈敏度.
萬用表的使用
使用前的準備工作:
檢查表筆的安裝,紅筆裝 ‘+’字孔,黑筆裝 ‘-‘字孔;如果有較大的電流、電壓的測量時接成孔,一般黑筆不動,紅筆裝入對角接線孔;
機械調零旋鈕,測量前調零作用;
電調零,測電阻時調零用.如果不能調零,就表示萬用表內電池即將耗盡,應將電池更換;
電阻的測量,選量程 X1、X10、X100、X1K、X10K、X100K;
短接兩表筆調零;
把表筆接于兩測電阻兩端;
讀數:電阻值二刻度數值 X 倍率;
測量電流、電壓
根據被測對象,將轉換開關旋至所需位置;
電壓測量用并聯接入方式,電流測量用串聯接入方式;
測直流時紅筆接 ‘+’,黑筆接 ‘-‘;
讀數:實際數值二刻度數值 X .例如量程為500V,刻度數值為200V,則實際數值=200 X .=400V
注意事項
萬用表用完后應將轉換開關打在交流電壓檔或將其打在標有 ‘OFF”的位置上,以免下次用時將表針打壞或將表燒壞.
萬用表的電池應根據使用頻率的多少及時檢查,以免沒電后電液流出出腐蝕電極或元件,導致萬用表損壞.應將電池取出保管.
鉗形表的使用
鉗形表的構造:可看成電流互感器與電流表合二為一的儀表.
測量方法:選用適當的量程,把導線放入鉗口,讀出讀數;當被測電流太小時,可把導線多繞鉗口幾圈進行測量;電流值必須用下式讀出,即電流值=
注意事項
測量前不知道電流的大小,必須選用最大量程測試;
測量時只能放入一條導線時,不能多線同時測量;防止觸電或短路事故.
兆歐表的使用
兆歐表應接電氣設備的電壓等級選用,不要使用測量范圍過多地起出被測絕緣的數值,以保證讀數準確.特別注意,不要用輸出電壓太高的兆歐表測低壓電氣設備,否則就有把設備絕緣擊穿的危險.
兆歐表上有三個接線柱, ‘淺’接線柱 ‘L’在測量時與被測物和大地絕緣的導體部分相接; ‘地’接線柱與被測物外殼或其它部分相接;第三接線柱 ‘保護(G)’或者 ‘屏’,只有被測物表面漏電很嚴重的情況下使用.
在測量前就將被測物斷電并放電,而兆歐表應作一次開路和短路的試驗,旋到額定轉速時,指針應指到∞,短接 ‘淺’路和 ‘接地’兩極,指針應指到0.
使用兆歐表時,應注意遠離大電流的導體和有外磁場的場合,同時放平勿搖動兆歐表本身,以免影響讀數.
搖動手柄,應將轉速保持在規(guī)定的范圍內,一般每分鐘120轉左右,手柄應搖到指針穩(wěn)定.
如被測設備短路,表針指表 ‘0’時,應立即停止搖動手柄,以免兆歐表過熱燒壞.
測試完畢,應將被測物放電,未放電時不可用手觸及被測部分和進行拆線工作.
三 低壓電器及成套裝置的認識
1. 低壓電器分類
定義:交流1200V或直流1500V以下的電力線路中起控制調節(jié)及保護作用的電氣元件稱為低壓電器.
低壓電器可分為低壓配電電器和低壓控制器兩類:
低壓配電電器:此類電器包括刀開關、轉換開關、熔斷器、自動開關和保護繼電器,主要用于低壓配電系統(tǒng)中,要求在系統(tǒng)發(fā)生故障的情況下動作準確、工作可靠、有足夠的熱穩(wěn)定性和動穩(wěn)定性。
低壓控制電器包括控制繼電器、接觸器、起動器、控制器、調壓器、主令電器、變阻器和電磁鐵,主要用于電力傳流中,要求壽命長、體積小、重量輕和工作可靠。
低壓電器的正確選用:
安全原則:使用安全可靠是對任何開關電器的基本要求;保證電路和用電設備的可靠運行是使生產和生活得以正常運行的重要保障。
經濟原則:經濟性考慮可分開關電器本身的經濟價值和使用開關電器產生的價值。前者要求選擇的合理、適用;后者則考慮在運行中必須可靠,不因故障造成停產或損壞設備、危及人身安全等構成的經濟損失。
低壓電器通用種類的分類:
刀開關
作用:用于設備配電中隔離電源,也可用于不頻繁的接通與分斷額定電流以下負載。
特性:不能切斷故障電流,只能承受故障電流引起的電功力。
轉換開關
作用:是供兩種或兩種以上電源或負載轉換用的電器。
特性:可使控制回路或測量線路簡化,并避免操作上的失誤。
熔斷器
定義及作用:借熔體在電流超出限定值而熔化,分斷電路的一種用于過載或短路保護的電器。
特性:熔斷器的熔斷時間與熔斷電流的大小有關,其規(guī)律是與電流平方成反比。
主令器
定義及作用:用于切換控電路,通過它來發(fā)出指令或信號以便控制電力拖動系統(tǒng)及其它控制對象的起動、運轉、停止或狀態(tài)的改變,它是一種專門發(fā)送動作命令的電器。
特性:主要用來控制電磁開關(繼電器、接觸器等)電磁線圈與電源的接通和分斷。
種類:按其功能可分為控制按鈕(按鈕開關)、萬能轉換開關、行程開關、主令控制器、其它主令器(如腳踏開關、倒順開關等)。
接觸器
接觸器的定義:是可以遠距離頻繁地自動控制電動機的起動、運轉與停止的一種電器。
分類:接觸器按其所控制的電流種類分交流接觸器與直流接觸器兩種。
結構組成:觸頭系統(tǒng)、滅弧系統(tǒng)、磁系統(tǒng)、外殼、輔助觸頭(通常兩對以上,常開和常閉)
工作原理:鐵芯上的線圈通過電流產生磁勢吸引活動的銜鐵,通過杠桿使動觸頭與靜角頭接觸以接通電路。
熱繼電器
作用:用以保護電動機的過載及對其它電氣設備發(fā)熱狀態(tài)的控制。
分類:雙金屬片式和熱敏電阻式
結構組成:雙金屬片、加熱元件、導板、常開或常閉靜觸頭、復位調節(jié)螺釘、調節(jié)旋鈕、壓簧、推桿等
工作原理:利用電流熱效應,使觸點動作。
自動開關(空氣斷路器)
作用:當電路發(fā)生過載、短路和欠壓等不正常情況時,能自動分斷電路的電器。
結構組成:感覺元件、傳遞元件、執(zhí)行元件
工作原理:當電路發(fā)生短路 、過載、欠壓時,磁線圈在超出規(guī)定值范圍后產生吸力使銜鐵動作,使鎖扣脫扣,從而分斷主電路。
漏電保護器(電磁式漏電開關)
作用:用來保護人身電擊傷亡及防止因電氣設備或線路而引起的火災事故。
結構組成:零序電流互感器、漏電脫扣器、主開關、絕緣外殼
工作原理:檢測元件。將檢測到的漏電或漏電電流變換成二次回路的電壓或電流,使驅動脫扣器動作,發(fā)出觸電或漏電信號,以致將電源切斷。
四 低壓配電導線的認識與選擇
1. 導線類別:裸導線、絕緣導線
裸導線:用鋁、銅或鋼制成,外面沒有包覆層,導電部分能觸摸或看到.
絕緣導線:由導電的線芯和絕緣外皮兩部分組成;線芯用銅或鉛制成,外皮用塑料或橡膠制成,導電部分看不見、摸不著.
2. 絕緣導線
絕緣導線的種類:絕緣導線品種繁多,按絕緣材料主要有塑料絕緣導線和橡膠絕緣導線;按線芯材料分有銅芯導線和鉛芯導線;按線芯形式分有單股和多股鉸合導線;按用途分有布線和連接兩種.
絕緣導線的結構組成: 主導電線芯、橡皮絕緣、橡皮填芯、接地線芯、橡皮護套.
常用絕緣導線的型號、名稱及主要用途如下:
型號 名 稱 主要用途
銅芯 鋁芯
BX BLX 棉紗編織橡膠絕緣電線 固定敷設,可明敷、暗敷
BXF BLXF 氯丁橡膠絕緣電線 固定敷設,可明敷、暗敷,尤其適用室外
BXHF BLXHF 橡膠絕緣氯丁橡膠護套電線 固定敷設,適用于干燥或潮濕場所
BV BLV 聚氯乙烯絕緣電線 室內、外固定敷設
BVV BLVV 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電線 室內、外固定敷設
BVR 聚氯乙烯絕緣軟電線 同BV型,安裝要求較柔軟時用
RV 聚氯乙烯絕緣軟線 交流額定電壓250V以下日用電器,照明燈頭接線,無線電設備等
RVB 聚氯乙烯絕緣平型軟線
RVS 聚氯乙烯絕緣鉸型軟線
3. 導線選擇的規(guī)定與條件
導線選擇須滿足發(fā)熱條件:在最高環(huán)境溫度和最大負荷的情況下,保證導線不被燒壞,即導線中通過的持續(xù)電流始終是允許電流.
導線選擇須滿足電壓損失條件:以保證線路的電壓損失不超過允許值.
導線選擇須滿足機械強度條件:在任何惡劣的環(huán)境條件下,應保證線路在電氣安裝和正常運行過程中不被拉斷.
導線選擇須滿足保護條件:以保證自動開關或熔斷器能對導線起到保護作用.
最佳回答:
解:
在刻度尺上,相同的長度對應溫度計一定的溫度變化。
刻度尺(cm) 溫度(度)
8 0
7 X
4 100
(X-0)/(7-8)=(100-0)/(4-8)
X=25度
若對此題有疑問,請追問!
最佳回答:
地殼的厚度不同,海洋處較薄,大洲下較厚。內核與地殼為實體;外核與地幔層為流體。不同的層由不連續(xù)斷面分割開,這由地震數據得到;其中最有名的有數地殼與上地幔間的莫霍面-不連續(xù)斷面了。
地球的大部分質量集中在地幔,剩下的大部分在地核;我們所居住的只是整體的一個小部分(下列數值×10e24千克):
大氣 = 0.0000051
海洋 = 0.0014
地殼 = 0.026
地幔 = 4.043
外地核 = 1.835
內地核 = 0.09675
地核可能大多由鐵構成(或鎳/鐵),雖然也有可能是一些較輕的物質。地核中心的溫度可能高達7500K,比太陽表面還熱;下地幔可能由硅,鎂,氧和一些鐵,鈣,鋁構成;上地幔大多由橄欖石,輝石(鐵/鎂硅酸鹽),鈣,鋁構成。這些都是通過地震技術獲得的資料(所謂地震技術是指在地表人工制造一個震源,如炸彈之類的,通過接受地下的回波來確知地下結構的方法);我們只能在巖漿中獲得上地幔的采樣,對于其它層則無能為力。地殼主要由石英(硅的氧化物)和類長石的其他硅酸鹽構成。就整體看,地球的化學元素組成為: 34.6% 鐵 29.5% 氧 15.2% 硅 12.7% 鎂 2.4% 鎳 1.9% 硫 0.05% 鈦 地球是太陽系中密度最大的星體。
其他的類地行星可能也有相似的結構與物質組成,當然也有一些區(qū)別:月球至少有一個小內核;水星有一個超大內核(相對于它的直徑);火星與月球的地幔要厚得多;月球與水星可能沒有由不同化學元素構成的地殼;地球可能是唯一一顆有內核與外核的類地行星。值得注意的是,我們的有關行星內部構造的理論只是適用于地球。
不像其他類地行星,地球的地殼由幾個實體板塊構成,各自在熱地幔上漂浮。理論上稱它為板塊說。它被描繪為具有兩個過程:擴大和縮小。擴大發(fā)生在兩個板塊互相遠離,下面涌上來的巖漿形成新地殼時??s小發(fā)生在兩個板塊相互碰撞,其中一個的邊緣部份伸入了另一個的下面,在熾熱的地幔中受熱而被破壞。在板塊分界處有許多斷層(比如加利福尼亞的San Andreas斷層),大洲板塊間也有碰撞(如印度洋板塊與亞歐板塊)。目前有八大板塊:
¤北美洲板塊 - 北美洲,西北大西洋及格陵蘭島
¤南美洲板塊 - 南美洲及西南大西洋
¤南極洲板塊 - 南極洲及沿海
¤亞歐板塊 - 東北大西洋,歐洲及除印度外的亞洲
¤非洲板塊 - 非洲,東南大西洋及西印度洋
¤印度與澳洲板塊 - 印度,澳大利亞及大部分印度洋
¤納斯卡板塊 - 東太平洋及毗連南美部分地區(qū)
¤太平洋板塊 - 大部分太平洋(及加利福尼亞南岸)
還有超過廿個小板塊,如阿拉伯,菲律賓板塊。地震經常在這些板塊交界處發(fā)生。
地球的表面十分年輕。在5億年的短周期中(天文學標準),不斷重復著侵蝕與構造的過程,地球的大部分表面被一次又一次地形成和破壞,這樣一來,除去了大部分原始的地理痕跡(比如星體撞擊產生的火山口)。這樣一來,地球上早期歷史都被清除了。地球至今已存在了45到46億年,但已知的最古老的石頭只有40億年,連超過30億年的石頭都屈指可數。最早的生物化石則小于39億年。沒有任何確定的記錄表明生命真正開始的時刻。
71%的地球表面為水所覆蓋。地球是行星中唯一一顆能在表面存在有液態(tài)水(雖然在土衛(wèi)六的表面存在有液態(tài)乙烷與甲烷,木衛(wèi)二的地下有液態(tài)水)。我們知道,液態(tài)水是生命存在的重要條件。海洋的熱容量也是保持地球氣溫相對穩(wěn)定的重要條件。液態(tài)水也造成了地表侵蝕及大洲氣候的多樣化,目前這是在太陽系中獨一無二的過程(很早以前,火星上也許也有這種情況)。
地球的大氣由77%的氮,21%氧,微量的氬、二氧化碳和水組成。地球初步形成時,大氣中可能存在大量的二氧化碳,但是幾乎都被組合成了碳酸鹽巖石,少部分溶入了海洋或給活著的植物消耗了?,F在板塊構造與生物活動維持著二氧化碳的循環(huán)。大氣中穩(wěn)定存在的少量二氧化碳通過溫室效應對維持地表氣溫有極其深遠的重要性。溫室效應使平均表面氣溫提高了35攝氏度(從凍人的-21℃升到了適人的14℃);沒有它海洋將會結冰,而生命將不可能存在。
豐富的氧氣的存在從化學觀點看是很值得注意的。氧氣是很活潑的氣體,一般環(huán)境下易和其他物質快速結合。地球大氣中的氧的產生和維持由生物活動完成。沒有生命就沒有充足的氧氣。
地球與月球的交互作用使地球的自轉每世紀減緩了2毫秒。當前的調查顯示出大約在9億年前,一年有481天,每天18小時。
地球有一個由內核電流形成的適度的磁場區(qū)。由于太陽風的交互作用,地球磁場和地球上層大氣引發(fā)了極光現象。這些因素的不定周期也引起了磁極在地表處相對地移動;北磁極現正在北加拿大。
地球的衛(wèi)星
地球只有一個自然衛(wèi)星--月球。
未知點
-我們有關地球的知識全部是由極不直接的證據逐步導出的。我們如何才能得到更多的信息?
-僅管太陽"常數"的有所增加,地表的平均溫度卻數十億年來非常穩(wěn)定。最好的解釋這個的理由是:由大氣中二氧化碳的數量改變,控制溫室效應來完成。但這到底是怎么完成的?亥亞假設主張是由生物圈的活動維持了它。更多的有關金星與火星的詳情可能會提供某些線索。
-在形成像金星一樣大氣前我們能將多少二氧化碳釋放到大氣中?
其他答案1:
地球是太陽系八大行星之一,國際名稱為“該婭”,按離太陽由近及遠的次序數是第三顆。它有一顆天然的衛(wèi)星—月球,二者組成一個天體系統(tǒng)—地月系統(tǒng)。
地球自西向東自轉,同時又圍繞太陽公轉。地球自轉與公轉運動的結合使其產生了地球上的晝夜交替和四季變化(地球自轉和公轉的速度是不均勻的)。同時,由于受到太陽、月球、和附近行星的引力作用以及地球大氣、海洋和地球內部物質的等各種因素的影響,地球自轉軸在空間和地球本體內的方向都要產生變化。地球自轉產生的慣性離心力使得球形的地球由兩極向赤道逐漸膨脹,成為目前的略扁的旋轉橢球體,極半徑比赤道半徑短約21千米。
阿波羅飛船在月球上看到地球是由一系列的同心層組成。地球內部有核(地核)、幔(地幔)、殼(地殼)結構。地球外部有水圈和大氣圈,還有磁層,形成了圍繞固態(tài)地球的美麗外套。
地球作為一個行星,遠在56億年以前產生于原始太陽星云。
地球的基本參數:
赤道半徑: ae = 6378136.49 米
極半徑: ap = 6356755.00 米
平均半徑: a = 6371001.00 米
赤道重力加速度: ge = 9.780327 米/秒2
平均自轉角速度: ωe = 7.292115 × 10-5 弧度/秒
扁率: f = 0.003352819
質量: M⊕ = 5.9742 ×1024 公斤
地心引力常數: GE = 3.948206331 ×1014 米3/秒2
平均密度: ρe = 5.515 克/厘米3
太陽與地球質量比: S/E = 332946.0
太陽與地月系質量比: S/(M+E) = 328900.5
公轉時間: T = 365.2422 天
離太陽平均距離: A = 1.49597870 × 1011 米
公轉速度: v = 11.19 公里/秒
表面溫度: t = – 30 ~ +45
表面大氣壓: p = 1013.250毫巴
表面重力加速度(赤道) 978.0厘米/秒2
表面重力加速度(極地) 983.2厘米/秒2
自轉周期 23時56分4秒(平太陽時)
公轉軌道半長徑 948206331千米
公轉軌道偏心率 0.0167
公轉周期 1恒星年
黃赤交角 23度27分
地球各圈層結構
地球海洋面積 948206331平方公里
地殼厚度 80.465公里
地幔深度 2808.229公里
地核半徑 3482.525公里
表面積 948206331平方公里
人們對于地球的結構直到最近才有了比較清楚的認識。整個地球不是一個均質體,而是具有明顯的圈層結構。地球每個圈層的成分、密度、溫度等各不相同。在天文學中,研究地球內部結構對于了解地球的運動、起源和演化,探討其它行星的結構,以至于整個太陽系起源和演化問題,都具有十分重要的意義。
地球圈層分為地球外圈和地球內圈兩大部分。地球外圈可進一步劃分為四個基本圈層,即大氣圈、水圈、生物圈和巖石圈;地球內圈可進一步劃分為三個基本圈層,即地幔圈、外核液體圈和固體內核圈。此外在地球外圈和地球內圈之間還存在一個軟流圈,它是地球外圈與地球內圈之間的一個過渡圈層,位于地面以下平均深度約150公里處。這樣,整個地球總共包括八個圈層,其中巖石圈、軟流圈和地球內圈一起構成了所謂的固體地球。對于地球外圈中的大氣圈、水圈和生物圈,以及巖石圈的表面,一般用直接觀測和測量的方法進行研究。而地球內圈,目前主要用地球物理的方法,例如地震學、重力學和高精度現代空間測地技術觀測的反演等進行研究。地球各圈層在分布上有一個顯著的特點,即固體地球內部與表面之上的高空基本上是上下平行分布的,而在地球表面附近,各圈層則是相互滲透甚至相互重疊的,其中生物圈表現最為顯著,其次是水圈。
大氣圈
大氣圈是地球外圈中最外部的氣體圈層,它包圍著海洋和陸地。大氣圈沒有確切的上界,在2000 ~ 16000 公里高空仍有稀薄的氣體和基本粒子。在地下,土壤和某些巖石中也會有少量空氣,它們也可認為是大氣圈的一個組成部分。地球大氣的主要成份為氮、氧、氬、二氧化碳和不到0.04%比例的微量氣體。地球大氣圈氣體的總質量約為5.136×1021克,相當于地球總質量的百萬分之0.86。由于地心引力作用,幾乎全部的氣體集中在離地面100公里的高度范圍內,其中75%的大氣又集中在地面至10公里高度的對流層范圍內。根據大氣分布特征,在對流層之上還可分為平流層、中間層、熱成層等。
水圈
水圈包括海洋、江河、湖泊、沼澤、冰川和地下水等,它是一個連續(xù)但不很規(guī)則的圈層。從離地球數萬公里的高空看地球,可以看到地球大氣圈中水汽形成的白云和覆蓋地球大部分的藍色海洋,它使地球成為一顆"藍色的行星"。地球水圈總質量為1.66×1024克,約為地球總質量的3600分之一,其中海洋水質量約為陸地(包括河流、湖泊和表層巖石孔隙和土壤中)水的35倍。如果整個地球沒有固體部分的起伏,那么全球將被深達2600米的水層所均勻覆蓋。大氣圈和水圈相結合,組成地表的流體系統(tǒng)。
生物圈
由于存在地球大氣圈、地球水圈和地表的礦物,在地球上這個合適的溫度條件下,形成了適合于生物生存的自然環(huán)境。人們通常所說的生物,是指有生命的物體,包括植物、動物和微生物。據估計,現有生存的植物約有40萬種,動物約有110多萬種,微生物至少有10多萬種。據統(tǒng)計,在地質歷史上曾生存過的生物約有5-10億種之多,然而,在地球漫長的演化過程中,絕大部分都已經滅絕了。現存的生物生活在巖石圈的上層部分、大氣圈的下層部分和水圈的全部,構成了地球上一個獨特的圈層,稱為生物圈。生物圈是太陽系所有行星中僅在地球上存在的一個獨特圈層。
巖石圈
對于地球巖石圈,除表面形態(tài)外,是無法直接觀測到的。它主要由地球的地殼和地幔圈中上地幔的頂部組成,從固體地球表面向下穿過地震波在近33公里處所顯示的第一個不連續(xù)面(莫霍面),一直延伸到軟流圈為止。巖石圈厚度不均一,平均厚度約為100公里。由于巖石圈及其表面形態(tài)與現代地球物理學、地球動力學有著密切的關系,因此,巖石圈是現代地球科學中研究得最多、最詳細、最徹底的固體地球部分。由于洋底占據了地球表面總面積的2/3之多,而大洋盆地約占海底總面積的45%,其平均水深為4000~5000米,大量發(fā)育的海底火山就是分布在大洋盆地中,其周圍延伸著廣闊的海底丘陵。因此,整個固體地球的主要表面形態(tài)可認為是由大洋盆地與大陸臺地組成,對它們的研究,構成了與巖石圈構造和地球動力學有直接聯系的"全球構造學"理論。
軟流圈
在距地球表面以下約100公里的上地幔中,有一個明顯的地震波的低速層,這是由古登堡在1926年最早提出的,稱之為軟流圈,它位于上地幔的上部即B層。在洋底下面,它位于約60公里深度以下;在大陸地區(qū),它位于約120公里深度以下,平均深度約位于60~250公里處。現代觀測和研究已經肯定了這個軟流圈層的存在。也就是由于這個軟流圈的存在,將地球外圈與地球內圈區(qū)別開來了。
地幔圈
地震波除了在地面以下約33公里處有一個顯著的不連續(xù)面(稱為莫霍面)之外,在軟流圈之下,直至地球內部約2900公里深度的界面處,屬于地幔圈。由于地球外核為液態(tài),在地幔中的地震波S波不能穿過此界面在外核中傳播。P波曲線在此界面處的速度也急劇減低。這個界面是古登堡在1914年發(fā)現的,所以也稱為古登堡面,它構成了地幔圈與外核流體圈的分界面。整個地幔圈由上地幔(33~410公里深度的B層,410~1000公里深度的C層,也稱過渡帶層)、下地幔的D′層(1000~2700公里深度)和下地幔的D〃層(2700~2900公里深度)組成。地球物理的研究表明,D〃層存在強烈的橫向不均勻性,其不均勻的程度甚至可以和巖石層相比擬,它不僅是地核熱量傳送到地幔的熱邊界層,而且極可能是與地幔有不同化學成分的化學分層。
外核液體圈
地幔圈之下就是所謂的外核液體圈,它位于地面以下約2900公里至5120公里深度。整個外核液體圈基本上可能是由動力學粘度很小的液體構成的,其中2900至4980公里深度稱為E層,完全由液體構成。4980公里至5120公里深度層稱為F層,它是外核液體圈與固體內核圈之間一個很簿的過渡層。
固體內核圈
地球八個圈層中最靠近地心的就是所謂的固體內核圈了,它位于5120至6371公里地心處,又稱為G層。根據對地震波速的探測與研究,證明G層為固體結構。地球內層不是均質的,平均地球密度為5.515克/厘米3,而地球巖石圈的密度僅為2.6~3.0克/厘米3。由此,地球內部的密度必定要大得多,并隨深度的增加,密度也出現明顯的變化。地球內部的溫度隨深度而上升。根據最近的估計,在100公里深度處溫度為1300°C,300公里處為2000°C,在地幔圈與外核液態(tài)圈邊界處,約為4000°C,地心處溫度為 5500 ~ 6000°C。
太陽系九大行星之一 。地球在 太陽系中并不居顯著的地位,而太陽也不過是一顆普通的恒星。但由于人類定居和生活在地球上,因此對它不得不尋求深入的了解。
行星地球 按離太陽由近及遠的順序,地球是第3個行星,它與太陽的平均距離是 1.496億千米 ,這個距離叫做一個天文單位(A) 。地球的公轉軌道是橢圓形 ,其軌道長半徑為948206331千米,軌道偏心率為0.0167 ,公轉軌道運動的平 均速度是29.79千米/秒。
地球的赤道半徑約為 6378 千米 ,極半徑約為6357千米,二 者相差約21千米 。地球的平均半徑約為6371千米 。地球的平均密度為5.517 克/厘米 。地球的尺度和其他參量見表。
形狀和大小 中國古代對天地的認識有所謂渾天說。東漢張衡在《渾天儀圖注》里寫道:“天體圓如彈丸,地如雞中黃……天之包地猶殼之裹黃?!钡厍蚴菆A的這個概念在遠古就已模糊地存在了 。723 年唐玄宗派一行和南宮說等人 ,在今河南省選定同一條子午線上的 13 個地點 ,測量夏至的日影長度和北極的高度 ,得到子午線一度之長為351里80步 ( 唐代的度和長度單位 )。折合現代的尺度就是緯度 一度長132.3千米,相當于地球半徑為7600千米 ,比現代的數值約大20%。這是地球尺度最早的估計( 埃及人的測量更早 一些,但觀測點不在同 一 子午線上 ,而且長度單位核算標 準不詳,精度無從估計)。
精確的地形測量只是到了牛頓發(fā)現萬有引力定律之后才有可能,而地球形狀的概念也逐漸明確。地球并非是很規(guī)則的正球體。它的表面可以用一個扁率不大的旋轉橢球面來極好地逼近。扁率e為橢球長短軸之差與長軸之比 ,是表示地球形狀的一個重要參量。經過多年的幾何測量、天文測量以至人造地球衛(wèi)星測量,它的數值已經達到很高的精度。這個橢球面不是真正的地球表面,而是對地面的一個更好的科學概括,用來作為全球各地大地測量的共同標準,所以也叫做參考橢球面 。按照 這個參考橢球面 ,子午圈上一平均度是111.1千米 ,赤道上一平均度是111.3千米 。在參考橢球面上重力勢能是相等的,所以在它上面各點的重力加速度是可以計算的,公式如下:
g0=9.780318(1+0.0053024sin2j
-0.0000059sin2j)米/秒2, 式中g0是海拔為零時的重力加速度,j是地理緯度 。知道了地球形狀、重力加速度和萬有引力常數G=6.670×10-11牛頓·米2/千克2,可以計算出地球的質量M為 5.976×1027克。
自轉 由于地球轉動的相對穩(wěn)定性 ,人類生活歷來都利用它作為計時的標準,簡單地說,地球繞太陽公轉一周的時間叫做一年,地球自轉一周的時間叫做一日。然而由于地球外部和內部的原因,地球的轉動其實是很復雜的。地球自轉的復雜性表現在自轉軸方向的變化和自轉速率即日長的變化。
自轉軸方向的變化中,最主要的是自轉軸在空間繞黃道軸緩慢旋進,造成春分點每年向西移動50.256〃的歲差。這是日、月對地球赤道突出部分吸引的結果。其次是地球自轉軸相對于地球本身的位置變化,造成了地面各點的緯度變化。這種變化主要有兩種成分 :一種以一年為周期 ,振幅約為0.09〃,是大氣和海水等季節(jié)性變化所引起的,是一種強迫振動;另一種成分以14個月為周期,振幅約為0.15〃,是地球內部變化所引起的,叫做張德勒擺動,是一種自由振動 。此外還有一些較小的自由振動。
轉速的變化造成日長的變化。主要有3類 :長期變化是減速的,使日長每百年增加1 ~ 2毫秒 ,是潮汐摩擦的結果;季節(jié)性變化最大可使日長變化0.6毫秒 ,是氣象因素引起的;
不規(guī)則的短期變化,最大可使日長變化4毫秒 ,是地球內部變化的結果。
表面形態(tài)和地殼運動 地球的表面形態(tài)是極復雜的 ,有綿亙的高山,有廣袤的海盆,還有各種尺度的構造。
地表的各種形態(tài)主要不是外力造成的,它們來源于地殼的構造運動。地殼運動的起因至少有以下幾種設想:①地球的收縮或膨脹。許多地學家認為地球一直在冷卻收縮,因而造成巨大的地層褶皺和斷裂。然而觀測表明,地面流出去的熱量和地球內部因放射性物質的衰變而生出的熱量是同量級的。也有人提出地球在膨脹的論據。這個問題現在尚無定論。②地殼均衡。在地殼以下的某一定深度,單位面積上的載荷有一種傾向于均等的趨勢。地面上的巨大高差為地下深部橫向物質流動所調節(jié)。③板塊大地構造假說——地球最上層約八、九十千米厚的巖石層是由幾塊巨大的板塊組成的。這些板塊相互作用和相對運動就產生地面上一切大地構造現象 。板塊運動的動力來自何處,現在還不清楚,但不少人認為地球內部物質的對流起了決定性的作用。
電磁性質 地磁場并不指向正南。11世紀中國的《夢溪筆談》就有記載。地磁偏角隨地而異。真正地磁場的形態(tài)是很復雜的。它有顯著的時間變化,最大的變化幅度可達到總地磁場的千分之幾或更高。變化可分為長期的和短期的。長期變化來源于地球內部的物質運動;短期變化來源于電離層的潮汐運動和太陽活動的變化。在地磁場中,用統(tǒng)計平均或其他方法將短期變化消去后就得到所謂基本地磁場。用球諧分析的方法可以證明基本地磁場有99%以上來源于地下,而相當于一階球諧函數部分約占80%,這部分相當于一個偶極場,它的北極坐標是北緯78.5°,西經69.0°。短期變化分為平靜變化和干擾變化兩大類。平靜變化是經常出現的,比較有規(guī)律并有一定的周期,變化的磁場強度可達幾十納特 ;干擾變化有時是全球性的 ,最大幅度可達幾千納特 ,叫做磁暴。
基本磁場也不是完全固定的,磁場強度的圖像每年向西漂移0.2°~0.3°,叫做西向漂移。這就指出地磁場的產生可能是地球內部物質流動的結果。現在普遍認為地球核主要是鐵鎳組成的(還包含少量的輕元素)導電流體,導體在磁場中運動便產生電流。這種電磁流體的耦合產生一種自激發(fā)電機的作用,因而產生了地磁場。這是當前比較最為人接受的地磁場成因的假說。
當巖漿在地磁場中降溫而凝固成巖石時,便受到地磁場磁化而保留少許的永久磁性,稱為熱剩磁。大多數巖漿巖都帶有磁性,其方向和成巖時的地磁場方向一致。由相同時代的不同巖石標本可以確定成巖時地球磁極的位置。但由不同地質時代的巖石標本所確定的地磁極位置卻是不同的。這就給大陸漂移的假說提供了一個有力的證據。人們還發(fā)現,在某些地質時代成巖的巖石,磁化方向恰好和現代的地磁場方向相反。這是由于地球在形成之后,地磁場曾多次自己反向的結果。按照自激發(fā)電機地磁場成因假說,這種反向是可以理解的。地磁場的短期變化可以感應地下電流,而地下電流又引起地面的感應磁場。地下電流同地下物質的電導率有關,因而可由此估計地球內部的電導率分布。然而計算是復雜的,而且解答不單一?,F在所能取得的一致意見是電導率隨深度而增加,在60~100千米深度附近增加很快 。在400~700千米的深處,電導率又有明顯的變化,此處相當于地幔中的過渡層(又叫C層)。
溫度和能源 地面從太陽接受的輻射能量每年約有10焦耳,但絕大部分又向空間輻射回去,只有極小一部分穿入地下很淺的地方。淺層的地下溫度梯度約為每增加30米,溫度升高1℃ ,但各地的差別很大 。由溫度梯度和巖石的熱導率可以計算熱流 。由地面向外流 出的熱量 ,全球平均值約為6.27 微焦耳/厘米秒 ,由地面流出的總熱能約為10.032×1020焦耳/年。
地球內部的一部分能源來自巖石所含的放射性元素鈾 、釷、鉀。它們在巖石中的含量近年來總在不斷地修正,有人估計地球現在每年由長壽命的放射性元素所釋放的能量約為9.614×1020焦耳 ,與地面熱流很相近 ,不過這種估計是極其粗略的,含有許多未知因素。另一種能源是地球形成時的引力勢能,假定地球是由太陽系中的彌漫物質積聚而成的 。這部分能量估計有25×1032焦耳 ,但在積聚過程中有一大部分能量消失在地球以外的空間 ,有一小部分 ,約為1×1032焦耳,由于地球的絕熱壓縮而積蓄為地球物質的彈性能。假設地球形成時最初是相當均勻的,以后才演變成為現在的層狀結構,這樣就會釋放出一部分引力勢能,估計約為2×1030焦耳。這將導致地球的加溫。地球是越轉越慢的。地球自形成以來,旋轉能的消失估計大約有1.5×1031焦耳,還有火山噴發(fā)和地震釋放的能量,但其數量級都要小得多。
地面附近的溫度梯度不能外推到幾十千米深度以下。地下深處的傳熱機制是極其復雜的,由熱傳導的理論去估計地球內部的溫度分布,常得不到可信的結果。但根據其他地球物理現象的考慮,地球內部某些特定深度的溫度是可以估計的。結果如下:①在100千米的深度 ,溫度接近該處巖石的熔點,約為1100~1200℃;②在400千米和650千米的深度,巖石發(fā)生相變 ,溫度各約在1500℃和1900℃ ;③ 在核幔邊界,溫度在鐵的熔點之上,但在地幔物質的熔點之下,約為3700℃;④在外核與內核邊界 ,深度為5100千米 ,溫度約為4300℃,地球中心的溫度,估計與此相差不多。
內部結構 地球的分層結構基本上是按地震波( P和S )的傳播速度劃分的。地球上層有顯著的橫向不均勻性:大陸地殼和海洋地殼的厚度大不相同,海水只覆蓋著2/3的地面。
地震時,震源輻射出兩種地震波,縱波P和橫波S。它們各以不同的速度向四圍傳播經過不同的時間到達地面上不同的地點。若在地面上記錄到P和S的傳播時間隨震中距離的變化,就可以推算地下不同深度地震波的傳播速度υp和υs。
地球內部的分層就是由地震波速度分布定義的,在海水之下,地球最上層叫做地殼,厚約幾十千米。地殼以下直對地核,這部分統(tǒng)稱為地幔。地幔內部又有許多層次。地殼與
地幔的邊界是一個明顯的間斷面 ,稱為M界面或莫霍界面 。界面以下約到會80千米的深度,速度變化不大,這部分叫做蓋層。再往下,速度變化不大,這部分叫做蓋層。再往下 ,速度明顯降低 ,直到約220千米深度才又回升 。這部分叫低速帶。以下直到2891千米深度叫做下地幔。核幔邊界是一個極明顯的間斷面。進入地核 ,S波消失 ,所以地球外核是液體。到了5149.5千米的深度 ,S波又出現,便進入了地球內核。
由地球的速度和密度的分布可以計算出地球內部的兩個彈性常數、壓力和重力加速度的分布。在地幔中,重力加速度g的變化很小 ,只是過了核幔邊界才向地心遞減至零 。在核幔邊界處的壓力為1.36兆巴,在地心處為3.64兆巴。
內部物質組成 地震波的速度和密度分布對于地球內部的物質組成是一個限制條件 。地球核有約 90%是由鐵鎳合金組成的,但還含有約法三章10%的較輕物質;可能是硫或氧。關于地幔的礦物組成,現在還存在分歧意見。地殼中的巖石礦物是由地幔物質分異而成的?;鹕交顒雍偷蒯N镔|的噴發(fā)表明地幔的主要礦物是橄欖巖。地震波速度的數據表明在內400、500、和諧500千米的深度,波速的梯度很大 。這可解釋為礦物相變的結果。在內400千米的深處 ,橄欖石相變?yōu)榧饩慕Y構,而輝石則熔入石榴石 。在家500千米的深度,輝石也分解為尖晶石和超石英的結構 。在先650千米深度下,這些礦物都為鈣鈦礦和氧化物結構 。在下地幔最下的200千米中,物質密度有顯著增加。這個區(qū)域有無鐵元素的富集還是一個有爭論的問題。
起源和演化 地球的起源和演化問題實際上也就是太陽系的起源和演化問題。早期的假說主要分兩大派:以康德和拉普拉斯為代表的漸變派和以G.L.L.布豐為代表的災變派 。漸變派認為太陽系是由高溫的旋轉氣體逐漸冷卻而成的;災變派主張?zhí)栂凳怯纱思氨?個或3個恒星發(fā)生碰撞或近距離吸引而產生的。早期的假說主要企圖解釋一些天文事實,如行星軌道的規(guī)律性,內行星和外行星的區(qū)別。太陽系中角動量的分布等。在全面解釋上述觀測事實時,兩派都遇到不可克服的因難。
從20世紀40年代中期起,人們逐漸傾向于太陽系起源于低溫的固體塵埃的觀點。較早的倡議者有魏茨澤克、施米特和尤里。他們認為行星不是由高溫氣體凝固而成,而是由溫度不高的固體塵物質積聚而成的。
地球形成時基本上是各種石質物體和塵、氣的混合物積聚而成的。初始地球的平均溫度估計不超過去時1000℃。由于長壽命放射性無素的衰變和引力勢能的釋放,地球的溫度逐漸升高。當溫度超過鐵的熔點時,原始地球中的鐵元素就化成液態(tài),由于密度大就流向地球的中心部分,從而形成了地核。地球內部溫度繼續(xù)升高,使地幔局部熔化,引起了化學分異,促進了地殼形成。
海洋和大氣都不是地球形成時就有的,而是次生的。因為原始地球不可能保持大氣和水 。海洋是地球內部增溫和分異的結果。原始大氣是從地球內部放出的,是還原性的。直到綠色植物出現后,大氣中才逐漸積累了自由氧,在漫長的地質年代中逐漸形成現在的大氣(見地球起源)。
年齡 地球的年齡 ,如果定義為原始地球形成后到現在的時間,則由巖石和礦物所含的放射性同位素可以測定。但是這樣做時,仍免不了對地球的初始狀態(tài)做一些假定,根據巖石礦物中和隕石中鉛同位素的精密分析,現在一般都接受的地球年齡約為46億年。
大氣圈是地球外圈中最外部的氣體圈層,它包圍著海洋和陸地。大氣圈沒有確切的上界,在2000 ~ 16000 公里高空仍有稀薄的氣體和基本粒子。在地下,土壤和某些巖石中也會有少量空氣,它們也可認為是大氣圈的一個組成部分。地球大氣的主要成份為氮、氧、氬、二氧化碳和不到0.04%比例的微量氣體。地球大氣圈氣體的總質量約為5.136×1021克,相當于地球總質量的百萬分之0.86。由于地心引力作用,幾乎全部的氣體集中在離地面100公里的高度范圍內,其中75%的大氣又集中在地面至10公里高度的對流層范圍內。根據大氣分布特征,在對流層之上還可分為平流層、中間層、熱成層等。
我們的家園——地球
地球是什么形狀的?她來自哪里? 早在170萬年前,人類就對自己的家園——地球,產生了各種美麗的遐想,編織成許多絢麗多彩的傳說。中國古代就有盤古開天辟地的故事,古希臘神話講開天辟地時,傳說宇宙是從混沌之中誕生的,最先出現的神是大地之神——該亞。天空、陸地、海洋都是由她而生,因此人們尊稱她為“地母”。
地球已經是一個5000歲的老壽星了,她起源于“盤古”開天劈地。約在5000年前,天和地相聯后來逐漸進化,出現了各種不同的生物。地球的平均赤道半徑為6378.14公里,比極半徑長21公里。
地球的內部結構可以分為三層:地殼、地幔和地核。在地球引力的作用下,大量氣體聚集在地球周圍,形成包層,這就是地球大氣層。
地球就像一只陀螺,沿著自轉軸自西向東不停地旋轉著。她的自轉周期為23小時56分4秒,約等于24小時。 同時,地球還圍繞太陽公轉,她的公轉軌道是橢圓形,軌道的半長徑達到149,597,870公里。 公轉一周要365.25天,為一年。
其他答案2:
人一直以為地球上的海、陸、空是無窮盡的,所以從不擔心把千萬噸廢氣送到天空去,又把數以億噸計的垃圾倒進海洋。大家都認為世界這么大,這一點廢物算什么?我們錯了,其實地球雖大(半徑6300多公里),但生物只能在海拔8公里到海底11公里的范圍內生活,而占了百分之九十五的生物都只能生存在中間約3公里的范圍內,人竟肆意地從三方面來弄污這有限的生活環(huán)境:
海洋污染:主要是從油船與油井漏出來的原油,農田用的殺蟲劑和化肥,工廠排出的污水,礦場流出的酸性溶液;它們使得大部分的海洋湖泊都受到污染,結果不但海洋生物受害,就是鳥類和人類也可能因吃了這些生物而中毒。
陸地污染:垃圾的清理成了各大城市的重要問題,每天千萬噸的垃圾中,好些是不能焚化或腐化的,如塑料、橡膠、玻璃、鋁等廢物,它們成了城市衛(wèi)生的第一號敵人。
空氣污染:這是最為直接與嚴重的了,主要來自工廠、汽車、發(fā)電廠等等放出的一氧化碳和硫化氫等,每天都有人因接觸了這些污濁空氣而染上呼吸器官或視覺器官的毛病。我們若仍然漠視專家的警告,將來一定會落到無半寸凈土可住的地步。
全球變暖的后果,會使全球降水量重新分配,冰川和凍土消融,海平面上升等,既危害自然生態(tài)系統(tǒng)的平衡,更威脅人類的食物供應和居住環(huán)境。氣候變暖指的是在一段時間中,地球的大氣和海洋溫度上升的現象,主要是指人為因素造成的溫度上升。原因很可能是由于溫室氣體排放過多造成,人們常說的全球氣候變暖,其實就是指地球的氣候變暖,也就是我們這里所說的氣候變暖。
大氣污染的危害
大氣污染對氣候的影響很大,大氣污染排放的污染物對局部地區(qū)和全球氣候都會產生一定影響,尤其對全球氣候的影響,從長遠的觀點看,這種影響將是很嚴重的。
一:大氣中二氧化碳的含量增加:
燃料中含有各種復雜的成分,在燃燒后產生各種有害物質,即使不含雜質的燃料達到完全燃燒,也要產生水和二氧化碳,正因為燃料燃燒使大氣中的二氧化碳濃度不斷增加,破壞了自然界二氧化碳的平衡,以至可能引發(fā)“溫室效應”,致使地球氣溫上升。
二:臭氧層破壞
大氣被污染后,由于污染物質的來源、性質和持續(xù)時間的不同,被污染地區(qū)的氣象條件、地理環(huán)境等因素的差別,以及人的年齡、健康狀況的不同,對人體造成的危害也不盡相同。大氣中的有害物質主要通過下述三個途徑侵入人體造成危害:
(1)通過人的直接呼吸而進入人體;
(2)附著在食物上或溶于水中,使之隨飲食而侵入人體;
(3)通過接觸或刺激皮膚而進入到人體。其中通過呼吸而侵入人體是主要的途徑,危害也最大。
大氣污染對人的危害大致可分為急性中毒,慢性中毒,致癌三種。