太阳系中的八大行星八大行星中最小的是什么星怎么回事啊?

高中地理先讲“宇宙与地球”,似乎是天文学的范畴。其中太阳系八大行星示意图,是从什么视角来看待太阳系的?
很多人都觉得地理是研究地球表层科学的,研究者是站在地上的,为什么高中地理第一篇就是“宇宙与地球”,绘制八大行星图的视角是什么?是站在上帝视角吗?还很好奇谁最早绘制出太阳系行星图的?也就是说,似乎有一种偏见认为地理学中的天指的是大气层,那我们地理学者是怎么看待宇宙的?根据上知天文,下知地理,似乎有些越界。请指教!
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八大行星当然是上帝视角,在真实宇宙中是不可能看到那么明显的八大行星的,实际上太阳系是空旷旷的一片黑暗。之所以先讲八大行星,一方面是因为中学教育中没有设置专门的天文学、宇宙学课程,而是分散到了物理、地理等各个课程之中,但是,宇宙观的改进又是近代科学诞生以来人类在认识上极为重要的突破,需要在教学内容上得以体现;另一方面,影响地球和人类演化最重要的一个因素就是太阳(以及太阳系),对太阳的关注是地学认识的基础方面——太阳辐射决定大气运动规律,大气运动规律决定气候和人类地理活动,当然也就适合在一开始就讲。扩展一点儿说,很多学科的发展,是以承认别的学科的某些基础性事实为基础的,地理学不专门研究太阳本身的运动规律,但是首先要承认太阳的存在以及太阳的引力影响(地球公转)和辐射影响(阳光及其能谱),才能解释回归年、四季和季风、洋流,这不仅仅是为了“上知天文下知地理”这种基于传统文化的说法,更是为学科内部的研究所必要
不是偏见,地理学确实是研究地球上的各个层次、环境的科学,包括自然地理和人文地理。前者偏重于地球构造、地质变化、气候、地形等问题,后者片中居民、资源、人口等问题。地理学并不包括地球之外的一切。我非常感动于中学地理课能用一个章节来做这件看似跑题的事,这特别重要。这是一个视角!比如说,研究中国历史的人会陷入一个中国中心主义的泥潭,认为什么都是我们独创,什么都是天朝最好,往往忽略了中国在世界上的位置,忽略世界环境对中国的影响。类似地,研究地球,必须首先阐明地球在这个宇宙中的地位,地球的周边环境对地球可能带来的影响。这些,帮助我们知道地理学所研究的地球的位置,在太空的位置,以及在逻辑上的地位。这就好比警察破案,了解一个嫌疑人的时候,往往通过从身边的人下手,一个人与周围人的关系,往往能帮助我们了解这个人的轮廓。这是一个基本的科学方法。
地理学本身就是一门综合性很强的交叉性学科。
地理分为自然地理和人文地理。私以为,人文地理是建立在自然地理的之上,有了具体的自然地理,才有了人类活动,有了人文地理。
高中地理的宇宙与地球,其实主要是在讲太阳系中的太阳,月球,与地球的关系。地球上生命的产生与太阳有些密不可分的联系,对于地球来说,没有太阳提供稳定的光能和热能,地球上就不会有生命。再者,自然地理所包含的气象气候学、地貌学、地质学、植物与土壤学、水文学等的研究对象和内容,都离不开太阳。若不了解地球自转公转与太阳月球的关系,怎么学习四季变化昼夜交替怎么学习气候带怎么学习潮汐。
自然地理学研究的范畴主要是地球表面具有一定厚度的圈层,包括岩石圈、水圈、大气圈、生物圈相互作用相互渗透的一个圈层。这个圈层是在太阳辐射能、地球内能和生物能共同作用下形成的。不了解地球在宇宙在太阳系与其他星系的关系,就没法更好的理解地球上现在存在的自然地理现象
关于对天文的看法,作为曾经的地理专业本科生,我认为,想准确的认知某一事物时,应当首先了解这一事物所处的环境及位置,认识地球如此,认识人类历史也是如此。学习天文,就是在帮助更好的了解地球认识地球,了解地球在宇宙中的位置在太阳系中的位置,知道为什么太阳系只有地球有生命。或许有一天人类可以登上其他的行星,就能把认识地球的这一套方法用到新的行星上。
至于视角问题,研究地球不是只能站在地面,现代遥感技术的应用使人类对地球的视角不仅仅是在地面,而各种飞行探测器比如嫦娥三号,也能发回在月球上看到的地球。可能在大部分人眼中,遥感图像和嫦娥三号发回的仅仅是图像资料,但在专业的地理学者眼中,他们获得的就不仅仅是图像资料了。八大行星图的确现在没有人能从宇宙中看到,但是根据已经掌握的资料,已经足以使人类勾画出太阳系的轮廓。
地理是一门神奇的学科。在我离开大学离开我的专业两年后的现在,我依旧忘不了野外实习看到的秀美山川,忘不了地质实验接触到的纹理精美的岩石,还有那些个下午在天台观测到的各种云彩。地理陪伴我的每一天的生活,把地理用到我生活的每一处,是我对我最爱的地理最高的敬意。
因为很多地理现象,比如说季节的更替,洋流,还有晨昏线以及气候带的划分,都与天文有着密不可分的联系,具体来说由于有黄赤交角的存在,才使得有了极昼极夜现象,再比如说,有月球的存在才有了海洋的潮汐现象,所以说,单纯的研究地理是不全面的。
地理其实研究的是每一个星球的环境,我们只不过是把地球作为例子来讲
地理科学一大特点就是其综合性。高校地理所学科目包括测量地图学,地质学,地球概论,水文学,植物地理学,土壤地理学,人文地理,自然地理,气象气候学,地貌学。。。。其中的地球概论为基础学科,内容与天文学交叉,所以会涉及到行星、太阳系之类的知识。至于高中必修一图中所绘太阳系,因图中八大行星绕日公转方向均为顺时针,所以是从天北极的角度俯视太阳系。
天文地理两个词,往往是连在一起说的。
我不想从专业角度回答问题我只是知道我是地理专业,大学期间我还必修了 天文学
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社交帐号登录什么行星在太阳系八大行星中最小?
因为冥王星已被踢出九大行星,所以太阳系剩余八大行星中最小的行星是水星
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太阳系八大行星中,体积最大的行星是是什么星
木星(Jupiter)古称岁星,是离太阳远近的第五颗行星,是太阳系八大行星之一且是八大行星中最大的一颗,比所有其他的行星的合质量大2倍(地球的318倍).木星(a.k.a. Jove)希腊人称之为 宙斯(众神之王,奥林匹斯山的统治者和罗马国的保护人,它是Cronus(土星)的儿子.公转轨道: 距太阳 778,330,000 千米 (5.20 天文单位)公转周期:木星绕太阳公转的周期为天,约合11.86年.自转周期:木星赤道部分的自转周期为9小时50分30秒,两极地区的自转周期稍慢一些.木星是太阳系中自转最快的行星.行星直径: 142,984 千米 (赤道)质量: 1.90*10^27千克表面重力加速度:23.12 米/秒2卫星数量:16逃逸速度:60.2 千米/秒木星在太阳系的八大行星中体积和质量最大,它有着极其巨大的质量,是其它七大行星总和的2.5倍还多,是地球的318倍,而体积则是地球的1,321倍.按照与太阳的距离由近到远排,木星位列第五.同时,木星还是太阳系中自转最快的行星,所以木星并不是正球形的,而是两极稍扁,赤道略鼓.木星是天空中第四亮的星星,仅次于太阳、月球和金星(在有的时候,木星会比火星稍暗,但有时却要比金星还要亮).木星主要由氢和氦组成,中心温度估计高达30,500℃.木星表面有一个大红斑,从东到西有40,000公里,从北到南有13,000千米,面积大约453,250,000平方千米.对于它是什么目前仍有争论,很多人认为它是一个永不停息的旋风,它的范围可以吞没3个地球.木星是天空中第四亮的物体(次于太阳,月球和金星;有时候火星更亮一些),早在史前木星就已被人类所知晓.根据伽利略1610年对木星四颗卫星:木卫一,木卫二,木卫三和木卫四(现常被称作伽利略卫星)的观察,它们是不以地球为中心运转的第一个发现,也是赞同哥白尼的日心说的有关行星运动的主要依据.许多年来人们一直认为木卫三是1609年由伽利略通过他自制的望远镜发现的,连同木卫一、木卫二、木卫四被称为伽利略卫星.其实木卫三是中国战国时代的天文学家甘德发现的,他著有《岁星经》和《天文星占》两书,可惜均以失传.唐朝天文学家瞿昙悉达编著的《开元占经》第二十三卷中有这样的记载“甘氏曰:单阏之岁,摄提格在卯,岁星在子,与须女、虚、危晨出夕入,其状甚大有光,若有小赤星附于其侧,是谓同盟”.甘德早在公元前346年发现了木卫三,比伽利略早了将近2000年.朱庇特及木星符号 气态行星没有实体表面,它们的气态物质密度只是由深度的变大而不断加大(我们从它们表面相当于1个大气压处开始算它们的半径和直径).我们所看到的通常是大气中云层的顶端,压强比1个大气压略高.木星由90%的氢和10%的氦(原子数之比, 75/25%的质量比)及微量的甲烷、水、氨水和“石头”组成.这与形成整个太阳系的原始的太阳系星云的组成十分相似.土星有一个类似的组成,但天王星与海王星的组成中,氢和氦的量就少一些了.我们得到的有关木星内部结构的资料(及其他气态行星)来源很不直接,并有了很长时间的停滞.(来自伽利略号的木星大气数据只探测到了云层下150千米处.)木星可能有一个石质的内核,相当于10-15个地球的质量.内核上则是大部分的行星物质集结地,以液态氢的形式存在.这些木星上最普通的形式基础可能只在40亿帕压强下才存在,木星内部就是这种环境(土星也是).液态金属氢由离子化的质子与电子组成(类似于太阳的内部,不过温度低多了).在木星内部的温度压强下,氢气是液态的,而非气态,这使它成为了木星磁场的电子指挥者与根源.同样在这一层也可能含有一些氦和微量的冰.最外层主要由普通的氢气与氦气分子组成,它们在内部是液体,而在较外部则气体化了,我们所能看到的就是这深邃的一层的较高处.水、二氧化碳、甲烷及其他一些简单气体分子在此处也有一点儿.云层的三个明显分层中被认为存在着氨冰,铵水硫化物和冰水混合物.然而,来自伽利略号的证明的初步结果表明云层中这些物质极其稀少(一个仪器看来已检测了最外层,另一个同时可能已检测了第二外层).但这次证明的地表位置十分不同寻常--基于地球的望远镜观察及更多的来自伽利略号轨道飞船的最近观察提示这次证明所选的区域很可能是那时候木星表面最温暖又是云层最少的地区.来自伽利略号的大气层数据同样证明那里的水比预计的少得多,原先预计木星大气所包含的氧是目前太阳的两倍(算上充足的氢来生成水),但目前实际集中的比太阳要少.另外一个惊人的消息是大气外层的高温和它的密度.木星和其他气态行星表面有高速飓风,并被限制在狭小的纬度范围内,在接近纬度的风吹的方向又与其相反.这些带中轻微的化学成分与温度变化造成了多彩的地表带,支配着行星的外貌.光亮的表面带被称作区(zones),暗的叫作带(belts).这些木星上的带子很早就被人们知道了,但带子边界地带的漩涡则由旅行者号飞船第一次发现.伽利略号飞船发回的数据表明表面风速比预料的快得多(大于400英里每小时),并延伸到根所能观察到的一样深的地方,大约向内延伸有数千千米.木星的大气层也被发现相当紊乱,这表明由于它内部的热量使得飓风在大部分急速运动,不像地球只从太阳处获取热量.木星表面云层的多彩可能是由大气中化学成分的微妙差异及其作用造成的,可能其中混入了硫的混合物,造就了五彩缤纷的视觉效果,但是其详情仍无法知晓.色彩的变化与云层的高度有关:最低处为蓝色,跟着是棕色与白色,最高处为红色.我们通过高处云层的洞才能看到低处的云层.木星表面的大红斑早在300年前就被地球上的观察所知晓(这个发现常归功于卡西尼,或是17世纪的Robert Hooke).大红斑是个长25,000千米,跨度12,000千米的椭圆,总以容纳两个地球.其他较小一些的斑点也已被看到了数十年了.红外线的观察加上对它自转趋势的推导显示大红斑是一个高压区,那里的云层顶端比周围地区特别高,也特别冷.类似的情况在土星和海王星上也有.目前还不清楚为什么这类结构能持续那么长的一段时间.木星向外辐射能量,比起从太阳处收到的来说要多.木星内部很热:内核处可能高达20,000开.该热量的产量是由开尔文-赫尔姆霍兹原理生成的(行星的慢速重力压缩).(木星并不是像太阳那样由核反应产生能量,它太小因而内部温度不够引起核反应的条件.)这些内部产生的热量可能很大地引发了木星液体层的对流,并引起了我们所见到的云顶的复杂移动过程.土星与海王星在这方面与木星类似,奇怪的是,天王星则不.木星与气态行星所能达到的最大直径一致.如果组成又有所增加,它将因重力而被压缩,使得全球半径只稍微增加一点儿.一颗恒星变大只能是因为内部的热源(核能)关系,但木星要变成恒星的话,质量起码要再变大80倍.宇宙飞船发回的考察结果表明,木星有较强的磁场,表面磁场强度达3~14高斯,比地球表面磁场强得多(地球表面磁场强度只有0.3~0.8高斯).木星磁场和地球的一样,是偶极的,磁轴和自转轴之间有 10°8′的倾角.木星的正磁极指的不是北极,而是南极,这与地球的情况正好相反.由于木星磁场与太阳风的相互作用,形成了木星磁层.木星磁层的范围大而且结构复杂,在距离木星140万~700万公里之间的巨大空间都是木星的磁层;而地球的磁层只在距地心5~7万公里的范围内.木星的四个大卫星都被木星的磁层所屏蔽,使之免遭太阳风的袭击.地球周围有条称为范艾伦带的辐射带,木星周围也有这样的辐射带.“旅行者1号”还发现木星背向太阳的一面有3万公里长的北极光.1981年初,当“旅行者2号”早已离开木星磁层飞奔土星的途中,曾再次受到木星磁场的影响.由此看来,木星磁尾至少拖长到6000万公里,已达到土星的轨道上.木星的两极有极光,这似乎是从木卫一上火山喷发出的物质沿着木星的引力线进入木星大气而形成的.木星有光环.光环系统是太阳系巨行星的一个共同特征,主要由小石块和雪团等物质组成.木星的光环很难观测到,它没有土星那么显著壮观,但也可以分成四圈.木星环约有6500公里宽,但厚度不到10公里.
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太阳系中行星大小从大到小为:木星 土星 天王星 海王星 地球 金星 火星 水星
平均直径分别是142984公里 119300公里 51118公里 49528公里 12765.2公里 12103.6公里 6794公里 4879.4公里
另外,冥王星曾经属于九大行星中的一员,并体积最小。但由于冥王星个头儿过于矮小,不少科学家对它的行星身份提出质疑。它的直径(比月球还小)、质量(仅为地球的0.24%)是九大行星中最小的,密度为每立方厘米1.8—2.1克,反照率为50%—60%,人们怀疑它究竟是行星还是卫星?或是一颗大的小行星?
还有科学家认为冥王星是冰星。冰星是原始太阳系“失去的族类”,在太阳系诞生之初形成,是一种由水和气体组成的晶胚,是那种“成长”到一定阶段就戛然而止的星体。科学家认为,冥王星是一颗标准行星的“胚胎”样本,而同...
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