太空基地,地球人能不能做成太空基地
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1,地球人能不能做成太空基地
当然能,美国要在2010年前后发射探测器,选定适合建立月球基地的地点不是都有了空间站了嘛,我看啊也快有太空基地了,到时候你就和外星人一起打麻将吧.
2,查找上过太空的宇航员
2005-2013年,中国上太空的宇航员分别有:费俊龙、聂海胜(神州6号);翟志刚、刘伯明、景海鹏(神州7号);景海鹏、刘旺、刘洋(女)(神州9号);聂海胜、张晓光、王亚平(女)(神舟10号)。费俊龙,聂海胜 杨利伟(中国) 尤里 加加林(前苏联) 阿姆斯特朗(美国) 这些都是比较著名的
3,宇宙是什么形成的
宇宙不止有星球,还有暗物质,还有太空,包括你所说的星球也有很多种。至于为什么会有星球出现,这和能量最小原理有关,只有成为这样的情况宇宙的熵才会最大,我们现在所处的宇宙就是平衡状态的宇宙,他会稳定的存在很多年宇宙不止有星球,还有暗物质,还有太空,包括你所说的星球也有很多种。至于为什么会有星球出现,这和能量最小原理有关,只有成为这样的情况宇宙的熵才会最大,我们现在所处的宇宙就是平衡状态的宇宙,他会稳定的存在很多年
4,赛尔号火焰元素能量有啥用
具体有以下几种用途:1.可以在飞船动力室的“能源兑换”面板中兑换赛尔豆(一个火焰元素只能够兑换很少的赛尔豆);2.可以作为战队的设备和防御工事的补给物资;3.可以在基地里的太空温室兑换肥料;4.可以在米斯特瑞星的火焰皇地里作为获得战斗系精灵斯科y瑞的必备道具。如果要获得火焰元素,可以去火山星,打火焰贝,打赢了有较高的几率获得,如果要快点,用金豆买个能量吸收器(30回合),好像5金豆一个。用了过后得到的火焰元素数量为正常的2倍。自己不高兴打也可以买个自动战斗器(10金豆,一百回合)。能量吸收器和自动战队器可以同时开。具体有以下几种用途:1. 可以在飞船动力室的“能源兑换”面板中兑换赛尔豆(一个火焰元素只能够兑换很少的赛尔豆);2. 可以作为战队的设备和防御工事的补给物资;3. 可以在基地里的太空温室兑换肥料;4. 可以在米斯特瑞星的火焰皇地里作为获得战斗系精灵斯科y瑞的必备道具。具体有以下几种用途:1. 可以在飞船动力室的“能源兑换”面板中兑换赛尔豆(一个火焰元素只能够兑换很少的赛尔豆);2. 可以作为战队的设备和防御工事的补给物资;3. 可以在基地里的太空温室兑换肥料;4. 可以在米斯特瑞星的火焰皇地里作为获得战斗系精灵斯科y瑞的必备道具。
5,宇宙有多少个星系
宇宙中有多少个星系从来都没有一个准确数字,即使到现在我们观测过的都不超过可观测宇宙的千分之一,但根据我们观测过的天区的星系平均密度普适到可观测宇宙,那么我们将得到一个庞大的数字,大约存在数万亿个星系。星系,别称宇宙岛,源自于希腊语的γαλαξ?α? (galaxias)。广义上星系指无数的恒星系、尘埃组成的运行系统。参考银河系,它是一个包含恒星、气体、宇宙尘埃和暗物质,并且受到重力束缚的大星系。典型的星系,从只有数千万颗恒星的矮星系到上兆颗恒星的椭圆星系都有,全都环绕着质量中心运转。除了单独的恒星和稀薄的星际物质之外,大部分的星系都有数量庞大的多星系统、星团以及各种不同的星云。在浩瀚的宇宙中,星系的数量是数不清的,它们的形状也是多种多样的,大致分为五种:椭圆星系(草帽星系)、透镜星系、漩涡星系(两个星系碰撞交融)、棒旋星系(银河系、仙女座星系,室女座星系等)和不规则星系,这五种星系其实就包含了好几个星系,至于星系数量,科学家估计超过2万亿个星系!在可以看见的可观测宇宙中,星系的总数可能超过一千亿个以上。大部分的星系直径介于1,000至100,000 秒差距,彼此间相距的距离则是百万秒差距的数量级。星系际空间(存在于星系之间的空间)充满了极稀薄的 电浆,平均密度小于每立方公尺一个原子。多数的星系会组织成更大的集团,成为星系群或团,它们又为聚集成更大的超星系团。这些更大的集团通常被称为薄片或纤维,围绕在宇宙中巨大的空洞周围。星系主要分成三类:椭圆星系、螺旋星系和不规则星系。对星系类型更明确与广泛的描述会在 哈柏序列的条目中叙述。因为哈柏序列是根据视觉的型态,他也许会错过某些星系的重要特征,例如:恒星形成率(在星爆星系或活跃星系的核心)。透镜星系是介于椭圆星系和旋涡星系之间的一种星系。
6,宇宙有多少个行星
银河”的星云包括一千八百万颗星星,一颗星就是一个太阳系的中心。假如那个观察者特别注意这一千八百万个天体中间的一个最普通、最暗淡的四等星,特别注意一个骄做地叫做太阳的焯宓幕埃敲矗粝悼夹纬墒钡母髦窒窒缶突嵋?个接着一个地在他眼底下出现了。的确,当时的太阳还是气体状态,是由无数运动的分子组成的。他会看见它正在围着自己的轴旋转,完成凝聚工
作。这个符合力学定律的运动,随着体积的缩小越来越快,于是,到了某一个时刻,把分子推向中心的向心力被离心力战胜了。
这时候,在观察者眼底下出现了另外一个现象,赤道表面的分子脱离了太阳,象投石器的绳子突然断了,石头飞出去一样,环绕着太阳形成几个同心光环,仿佛现在的土星光环。这些环状宇宙物质围着它们的共同中心旋转,随后也轮到它们分裂后组成一团团新的云雾状物质,也就是说组成一个个行星。
假如观察者这时集中所有的注意力去观察这些行星的话,就会看见它们和太阳一样自成系统,产生一个或者几个环状宇宙物质,这就是我们叫做卫星的低级天体的来源。
所以,从原子到分子,从分子到云雾状物质,从云雾伏物质到星云,从星云到主星,然后再从主星到太阳,从太阳到行星,从行星到卫星,我们看见了宇宙太初时期的天体所经过的一系列变化。
太阳虽然仿佛迷失在无边无际的恒星世界里,但是根据现代的科学理论,它是和银河这个星云密切地联系在一起的。这个太阳系的中心尽管在太空中显得那样渺小,可是事实上却很庞大,因为太阳的体积等于地球的一百四十万倍。绕着太阳旋转的有八个行星,那是它在创世之初生下来的八个“孩子”。从最近的算起,它们是:水星、金星、地球、火星、木星、上星、天王星、海王星、此外在火星和木星之间,还有许多有规则地运行着的比较小的物体,也许是一个碎裂成几千块的天体,现在能够用望远镜看到的就有九十七个在这几个被太阳用伟大的引力定律束缚在椭圆形轨道上的“仆人”中间,有几个也有自己的卫星。天王星有八个,土星有八个,木星有四个,海王星大概有三个,地球育一个,
月球是太阳系中最不重要的卫星之一。
九大行星
在2006年8月24日于布拉格举行的第26界国际天文联会中通过的第5号决议中,冥王星被划为矮行星,并命名为小行星134340号,从太阳系九大行星中被除名。所以现在太阳系只有八大行星。文中所有涉及“九大行星”的都已改为“八大行星”。
水星
水星最接近太阳,是太阳系中第二小行星。水星在直径上小于木卫三和土卫六,但它更重。
金星
金星是离太阳第二近,太阳系中第六大行星。在所有行星中,金星的轨道最接近圆,偏差不到1%。
地球
地球是距太阳第三颗,也是第五大行星:
火星
火星为距太阳第四远,也是太阳系中第七大行星:
木星
木星是离太阳第五颗行星,而且是最大的一颗,比所有其他的行星的合质量大2倍(地球的318倍)。
天王星
土星
土星是离太阳第六远的行星,也是八大行星中第二大的行星:
天王星是太阳系中离太阳第七远行星,从直径来看,是太阳系中第三大行星。天王星的体积比海王星大,质量却比其小。
海王星
海王星是环绕太阳运行的第八颗行星,也是太阳系中第四大天体(直径上)。海王星在直径上小于天王星,但质量比它大。22日在悉尼举行的国际天文学联合会大会上,澳大利亚天文学家称,整个可见宇宙空间大约有700万亿亿颗恒星,即1022颗恒星。
即使是在地球最黑暗的地方,人们用肉眼观测天空,也只可看到包括恒星和太阳系部分行星在内大约5000颗星星,而在灯火辉煌的城市中,可看到的恒星就只有100颗左右了。
澳大利亚天文学家利用天文望远镜,首先选择宇宙的一小块区域进行观测,测量这块区域中所有星系的亮度,并计算出所有星系中包含的恒星数量,然后再运用这一计算结果推出整个可见宇宙中的恒星数量。天文学家相信,这一数字要比以前的估算精确很多。
澳大利亚天文学家在悉尼国际天文学联合大会所报告的恒星数量,确实可以被称作天文数字。700万亿亿颗恒星就是指在数字7以后加22个零。这一数字要比地球上沙滩和沙漠中所有沙粒的数量还要多。澳大利亚国立大学德莱佛博士说:“宇宙中实际恒星的数量可能比这一数字还要大,甚至可能是无可计数的。”他相信,宇宙中很多恒星都有行星,而其中一些行星上还可能有生命存在。但由于它们离地球十分遥远,人类可能永远都无法与生存在那里的生物有任何联系.
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