四十九烷英語怎麼說及英語單詞
① 九大行星及英文所表示的神的
水星 (Mercury)
水星最接近太陽,是太陽系中第二小行星。水星在直徑上小於木衛三和土衛六,但它更重。
公轉軌道: 距太陽 57,910,000 千米 (0.38 天文單位)
行星直徑: 4,880 千米
質量: 3.30e23 千克
在古羅馬神話中水星是商業、旅行和偷竊之神,即古希臘神話中的赫耳墨斯,為眾神傳信的神,或許由於水星在空中移動得快,才使它得到這個名字。
早在公元前3000年的蘇美爾時代,人們便發現了水星,古希臘人賦於它兩個名字:當它初現於清晨時稱為阿波羅,當它閃爍於夜空時稱為赫耳墨斯。不過,古希臘天文學家們知道這兩個名字實際上指的是同一顆星星,赫拉克賴脫(公元前5世紀之希臘哲學家)甚至認為水星與金星並非環繞地球,而是環繞著太陽在運行。
僅有水手10號探測器於1973年和1974年三次造訪水星。它僅僅勘測了水星表面的45%(並且很不幸運,由於水星太靠近太陽,以致於哈博望遠鏡無法對它進行安全的攝像)。
水星的軌道偏離正圓程度很大,近日點距太陽僅四千六百萬千米,遠日點卻有7千萬千米,在軌道的近日點它以十分緩慢的速度按歲差圍繞太陽向前運行(歲差:地軸進動引起春分點向西緩慢運行,速度每年0.2",約25800年運行一周,使回歸年比恆星年短的現象。分日歲差和行星歲差兩種,後者是由行星引力產生的黃道面變動引起的。)在十九世紀,天文學家們對水星的軌道半徑進行了非常仔細的觀察,但無法運用牛頓力學對此作出適當的解釋。存在於實際觀察到的值與預告值之間的細微差異是一個次要(每千年相差七分之一度)但困擾了天文學家們數十年的問題。有人認為在靠近水星的軌道上存在著另一顆行星(有時被稱作Vulcan,「祝融星」),由此來解釋這種差異,結果最終的答案頗有戲劇性:愛因斯坦的廣義相對論。在人們接受認可此理論的早期,水星運行的正確預告是一個十分重要的因素。(水星因太陽的引力場而繞其公轉,而太陽引力場極其巨大,據廣義相對論觀點,質量產生引力場,引力場又可看成質量,所以巨引力場可看作質量,產生小引力場,使其公轉軌道偏離。類似於電磁波的發散,變化的磁場產生電場,變化的電場產生磁場,傳向遠方。--譯注)
在1962年前,人們一直認為水星自轉一周與公轉一周的時間是相同的,從而使面對太陽的那一面恆定不變。這與月球總是以相同的半面朝向地球很相似。但在1965年,通過多普勒雷達的觀察發現這種理論是錯誤的。現在我們已得知水星在公轉二周的同時自轉三周,水星是太陽系中目前唯一已知的公轉周期與自轉周期共動比率不是1:1的天體。
由於上述情況及水星軌道極度偏離正圓,將使得水星上的觀察者看到非常奇特的景像,處於某些經度的觀察者會看到當太陽升起後,隨著它朝向天頂緩慢移動,將逐漸明顯地增大尺寸。太陽將在天頂停頓下來,經過短暫的倒退過程,再次停頓,然後繼續它通往地平線的旅程,同時明顯地縮小。在此期間,星星們將以三倍快的速度劃過蒼空。在水星表面另一些地點的觀察者將看到不同的但一樣是異乎尋常的天體運動。
水星上的溫差是整個太陽系中最大的,溫度變化的范圍為90開到700開。相比之下,金星的溫度略高些,但更為穩定。
水星在許多方面與月球相似,它的表面有許多隕石坑而且十分古老;它也沒有板塊運動。另一方面,水星的密度比月球大得多,(水星 5.43 克/立方厘米 月球 3.34克/立方厘米)。水星是太陽系中僅次於地球,密度第二大的天體。事實上地球的密度高部分源於萬有引力的壓縮;或非如此,水星的密度將大於地球,這表明水星的鐵質核心比地球的相對要大些,很有可能構成了行星的大部分。因此,相對而言,水星僅有一圈薄薄的硅酸鹽地幔和地殼。
巨大的鐵質核心半徑為1800到1900千米,是水星內部的支配者。而硅酸鹽外殼僅有500到600千米厚,至少有一部分核心大概成熔融狀。
事實上水星的大氣很稀薄,由太陽風帶來的被破壞的原子構成。水星溫度如此之高,使得這些原子迅速地散逸至太空中,這樣與地球和金星穩定的大氣相比,水星的大氣頻繁地被補充更換。
水星的表面表現出巨大的急斜面,有些達到幾百千米長,三千米高。有些橫處於環形山的外環處,而另一些急斜面的面貌表明他們是受壓縮而形成的。據估計,水星表面收縮了大約0.1%(或在星球半徑上遞減了大約1千米)。
水星上最大的地貌特徵之一是Caloris 盆地(右圖),直徑約為1300千米,人們認為它與月球上最大的盆地Maria相似。如同月球的盆地,Caloris盆地很有可能形成於太陽系早期的大碰撞中,那次碰撞大概同時造成了星球另一面正對盆地處奇特的地形(左圖)。
除了布滿隕石坑的地形,水星也有相對平坦的平原,有些也許是古代火山運動的結果,但另一些大概是隕石所形成的噴出物沉積的結果。
水手號探測器的數據提供了一些近期水星上火山活動的初步跡象,但我們需要更多的資料來確認。
令人驚訝的是,水星北極點的雷達掃描(一處未被水手10號勘測的區域)顯示出在一些隕石坑的被完好保護的隱蔽處存在冰的跡象。
水星有一個小型磁場,磁場強度約為地球的1%。
至今未發現水星有衛星。
通常通過雙筒望遠鏡甚至直接用肉眼便可觀察到水星,但它總是十分靠近太陽,在曙暮光中難以看到。Mike Harvey的行星尋找圖表指出此時水星在天空中的位置(及其他行星的位置),再由「星光燦爛」這個天象程序作更多更細致的定製。
金星 (Venus)
金星是離太陽第二近,太陽系中第六大行星。在所有行星中,金星的軌道最接近圓,偏差不到1%。
軌道半徑: 距太陽 108,200,000 千米 (0.72 天文單位)
行星直徑: 12,103.6 千米
質量: 4.869e24 千克
金星 (希臘語: 阿佛洛狄特;巴比倫語: Ishtar)是美和愛的女神,之所以會如此命名,也許是對古代人來說,它是已知行星中最亮的一顆。(也有一些異議,認為金星的命名是因為金星的表面如同女性的外貌。)
金星在史前就已被人所知曉。除了太陽與月亮外,它是最亮的一顆。就像水星,它通常被認為是兩個獨立的星構成的:晨星叫Eosphorus,晚星叫Hesperus,希臘天文學家更了解這一點。
既然金星是一顆內層行星,從地球用望遠鏡觀察它的話,會發現它有位相變化。伽利略對此現象的觀察是贊成哥白尼的有關太陽系的太陽中心說的重要證據。
第一艘訪問金星的飛行器是1962年的水手2號。隨後,它又陸續被其他飛行器:金星先鋒號,蘇聯尊嚴7號(第一艘在其他行星上著陸的飛船)、尊嚴9號(第一次返回金星表面照片[左圖])訪問(迄今已總共至少20次)。最近,美國軌道飛行器Magellan成功地用雷達產生了金星表面地圖(上圖)。
金星的自轉非常不同尋常,一方面它很慢(金星日相當於243個地球日,比金星年稍長一些),另一方面它是倒轉的。另外,金星自轉周期又與它的軌道周期同步,所以當它與地球達到最近點時,金星朝地球的一面總是固定的。這是不是共鳴效果或只是一個巧合就不得而知了。
金星有時被譽為地球的姐妹星,在有些方面它們非常相像:
-- 金星比地球略微小一些(95%的地球直徑,80%的地球質量)。
-- 在相對年輕的表面都有一些環形山口。
-- 它們的密度與化學組成都十分類似。
由於這些相似點,有時認為在它厚厚的雲層下面金星可能與地球非常相像,可能有生命的存在。但是不幸的是,許多有關金星的深層次研究表明,在許多方面金星與地球有本質的不同。
金星的大氣壓力為90個標准大氣壓(相當於地球海洋深1千米處的壓力),大氣大多由二氧化碳組成,也有幾層由硫酸組成的厚數千米的雲層。這些雲層擋住了我們對金星表面的觀察,使得它看來非常模糊。這稠密的大氣也產生了溫室效應,使金星表面溫度上升400度,超過了740開(總以使鉛條熔化)。金星表面自然比水星表面熱,雖然金星比水星離太陽要遠兩倍。
雲層頂端有強風,大約每小時350千米,但表面風速卻很慢,每小時幾千米不到。
金星可能與地球一樣有過大量的水,但都被蒸發,消散殆盡,使如今變得非常乾燥。地球如果再比太陽近一些的話也會有相同的運氣。我們會知道為什麼基礎條件如此相似但卻有如此不同的現象的原因的。
大部分金星表面由略微有些起伏的平原構成,也有幾個寬闊的窪地:Atalanta Planitia, Guinevere Planitia, Lavinia Planitia;還有兩個大高地:在北半球的與澳大利亞一般大的Ishtar Terra和在沿赤道的與南美洲一般大的Aphrodite Terra。Ishtar內主要由Lakshmi Planum高原組成,由金星上最高的山脈所包圍,包括巨型山Maxwell Montes。
來自Magellan飛行器映像雷達的數據表明大部分金星表面由熔岩流覆蓋。有幾座大屏蔽火山,如Sif Mons(右圖),類似於夏威夷和火星的Olympus Mons(奧林匹斯山脈)。最近發布的發現資料顯示金星的火山活動仍很活躍,不過集中在幾個熱點;大部分地區已形成地形,比過去的數億年要安靜得多了。
金星上沒有小的環形山,看起來小行星在進入金星的稠密大氣層時沒被燒光了。金星上的環形山都是一串串的,看來是由於大的小行星在到達金星表面前,通常會在大氣中碎裂開來。
金星上最古老的地帶看來形成於8億年前。那時廣泛存在的山火擦洗了早期的表面,包括幾個金星早期歷史時形成的大的環形山口。
從Magellan飛行器發回的圖片非常有趣並顯得獨一無二,包括噴出非常厚的岩漿的pancake volcanoes薄餅火山(左圖),和像在岩漿房上蓋折疊圓頂的coronae(右圖)。
金星的內部構造可能與地球非常相似:一個直徑3000千米的鐵質內核,熔化的石頭為地幔填充大部分的星球。從Magellan飛行器最近返回的重力數據表明金星的外殼比早先假定的硬得多,厚得多。就像地球,在地幔中的對流使得對表面產生了壓力,但它由相對較小的許多區域減輕負荷,使得它不會像在地球,地殼在板塊分界處被破壞。
金星沒有磁場區,也許是由於較慢的自轉速度引起的。
金星沒有衛星,由此引出一些話題。
金星通常由肉眼即可觀測,有時被稱為「啟明星」或「太白金星」("morning star" or "evening star"),它是天空中最亮的行星。Mike Harvey的行星位置圖表顯示了金星及其他行星的當前天空位置。更多的詳情或專門圖表可由行星程序,如「星光燦爛」創建。
地球 (Earth)
地球是距太陽第三顆,也是第五大行星:
軌道半徑: 149,600,000 千米 (離太陽1.00 天文單位)
行星直徑: 12,756.3 千米
質量: 5.9736e24 千克
地球是唯一一個不是從希臘或羅馬神馬中得到的名字。Earth一詞來自於古英語及日耳曼語。這里當然有許多其他語言的命名。在羅馬神話中,地球女神叫Tellus-肥沃的土地(希臘語:Gaia, 大地母親)
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直到16世紀哥白尼時代人們才明白地球只是一顆行星。
地球,當然不需要飛行器即可被觀測,然而我們直到二十世紀才有了整個行星的地圖。由空間拍到的圖片應具有合理的重要性;舉例來說,它們大大幫助了氣象預報及暴風雨跟蹤預報。它們真是與眾不同的漂亮啊!
地球由於不同的化學成分與地震性質被分為不同的岩層(深度-千米):
0- 40 地殼
40- 400 Upper mantle - 上地幔
400- 650 Transition region - 過渡區域
650-2700 Lower mantle - 下地幔
2700-2890 D'' layer - D"層
2890-5150 Outer core - 外核
5150-6378 Inner core - 內核
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olivene,pyroxene(鐵/鎂硅酸鹽),鈣,鋁構成。我們知道這些金屬都來自於地震;上地幔的樣本到達了地表,就像火山噴出岩漿,但地球的大部分還是難以接近的。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,當然也有一些區別:月球至少有一個小內核;水星有一個超大內核(相當於它的直徑);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於地球。
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。擴大發生在兩個板塊互相遠離,下面湧上來的岩漿形成新地殼時。縮小發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,紐西蘭及大部分印度洋
Nazca板塊 - 東太平洋及毗連南美部分地區
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生。繪成圖使得更容易地看清板塊邊界(上圖)。
地球的表面十分年輕。在50億年的短周期中(天文學標准),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於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水(雖然在土衛六的表面存在有液態乙烷與甲烷,木衛二的地下有液態水)。我們知道,液態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定的重要條件。液態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岩石,少部分溶入了海洋或給活著的植物消耗了。現在板塊構造與生物活動維持了大氣中二氧化碳到其他場所再返回的不停流動。大氣中穩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天又18小時。
地球有一個由內核電流形成的適度的磁場區。由於太陽風的交互作用,地球磁場和地球上層大氣引發了極光現象(參見行星際介質)。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。
地球的衛星
地球只有一個自然衛星--月球。但是
數千人造衛星被安置在了地球軌道上。
小行星 3753號 (1986 TO)有一個與地球非常復雜的軌道關系;它不能稱為衛星,只能命其為「夥伴」。這個情形類似於土星的衛星土衛十和土衛十一。
Lilith(月亮二號)並不存在但是個有趣的故事。
衛星 距離(×10e5公里) 半徑(公里) 質量(千克)
月球 3.84 1738 7.35e22
火星 (Mars)
火星為距太陽第四遠,也是太陽系中第七大行星:
公轉軌道: 離太陽227,940,000 千米 (1.52 天文單位)
行星直徑: 6,794 千米
質量: 6.4219e23 千克
火星(希臘語: 阿瑞斯)被稱為戰神。這或許是由於它鮮紅的顏色而得來的;火星有時被稱為「紅色行生」。(趣記:在希臘人之前,古羅馬人曾把火星人微言輕農耕之神來供奉。而好侵略擴張的希臘人卻把火星作為戰爭的象徵)而月份三份的名字也是得自於火星。
火星在史前時代就已經為人類所知。由於它被認為是太陽系中人類最好的住所(除地球外),它受到科幻小說家們的喜愛。但可惜的是那條著名的被Lowell「看見」的「運河」以及其他一些什麼的,都只是如Barsoomian公主們一樣是虛構的。
第一次對火星的探測是由水手4號飛行器在1965年進行的。人們接連又作了幾次嘗試,包括1976年的兩艘海盜號飛行器(左圖)。此後,經過長達20年的間隙,在1997年的七月四日,火星探路者號終於成功地登上火星(右圖)。
火星的軌道是顯著的橢圓形。因此,在接受太陽照射的地方,近日點和遠日點之間的溫差將近30攝氏度。這對火星的氣候產生巨大的影響。火星上的平均溫度大約為218K(-55℃,-67華氏度),但卻具有從冬天的140K(-133℃,-207華氏度)到夏日白天的將近300K(27℃,80華氏度)的跨度。盡管火星比地球小得多,但它的表面積卻相當於地球表面的陸地面積。
除地球,火星是具有最多各種有趣地形的固態表面行星。其中不乏一些壯觀的地形:
- 奧林匹斯山脈: 它在地表上的高度有24千米(78000英尺),是太陽系中最大的山脈。它的基座直徑超過500千米,並由一座高達6千米(20000英尺)的懸崖環繞著(右圖);
- Tharsis: 火星表面的一個巨大凸起,有大約4000千米寬,10千米高;
- Valles Marineris: 深2至7千米,長為4000千米的峽谷群(標題下圖);
- Hellas Planitia: 處於南半球,6000多米深,直徑為2000千米的沖擊環形山。
火星的表面有很多年代已久的環形山。但是也有不少形成不久的山谷、山脊、小山及平原。
在火星的南半球,有著與月球上相似的曲型的環狀高地(左圖)。相反的,它的北半球大多由新近形成的低平的平原組成。這些平原的形成過程十分復雜。南北邊界上出現幾千米的巨大高度變化。形成南北地勢巨大差異以及邊界地區高度劇變的原因還不得而知(有人推測這是由於火星外層物增加的一瞬間產生的巨大作用力所形成的)。最近,一些科學家開始懷疑那些陡峭的高山是否在它原先的地方。這個疑點將由「火星全球勘測員」來解決。
火星的內部情況只是依靠它的表面情況資料和有關的大量數據來推斷的。一般認為它的核心是半徑為1700千米的高密度物質組成;外包一層熔岩,它比地球的地幔更稠些;最外層是一層薄薄的外殼。相對於其他固態行星而言,火星的密度較低,這表明,火星核中的鐵(鎂和硫化鐵)可能含帶較多的硫。
如同水星和月球,火星也缺乏活躍的板塊運動;沒有跡象表明火星發生過能造成像地球般如此多褶皺山系的地殼平移活動。由於沒有橫向的移動,在地殼下的巨熱地帶相對於地面處於靜止狀態。再加之地面的輕微引力,造成了Tharis凸起和巨大的火山。但是,人們卻未發現火山最近有過活動的跡象。雖然,火星可能曾發生過很多火山運動,可它看來從未有過任何板塊運動。
火星上曾有過洪水,地面上也有一些小河道(右圖),十分清楚地證明了許多地方曾受到侵蝕。在過去,火星表面存在過干凈的水,甚至可能有過大湖和海洋。但是這些東西看來只存在很短的時間,而且據估計距今也有大約四十億年了。(Valles Marneris不是由流水通過而形成的。它是由於外殼的伸展和撞擊,伴隨著Tharsis凸起而生成的)。
在火星的早期,它與地球十分相似。像地球一樣,火星上幾乎所有的二氧化碳都被轉化為含碳的岩石。但由於缺少地球的板塊運動,火星無法使二氧化碳再次循環到它的大氣中,從而無法產生意義重大的溫室效應。因此,即使把它拉到與地球距太陽同等距離的位置,火星表面的溫度仍比地球上的冷得多。
火星的那層薄薄的大氣主要是由余留下的二氧化碳(95.3%)加上氮氣(2.7%)、氬氣(1.6%)和微量的氧氣(0.15%)和水汽(0.03%)組成的。火星表面的平均大氣壓強僅為大約7毫巴(比地球上的1%還小),但它隨著高度的變化而變化,在盆地的最深處可高達9毫巴,而在Olympus Mons的頂端卻只有1毫巴。但是它也足以支持偶爾整月席捲整顆行星的颶風和大風暴。火星那層薄薄的大氣層雖然也能製造溫室效應,但那些僅能提高其表面5K的溫度,比我們所知道的金星和地球的少得多。
火星的兩極永久地被固態二氧化碳(乾冰)覆蓋著。這個冰罩的結構是層疊式的,它是由冰層與變化著的二氧化碳層輪流疊加而成。在北部的夏天,二氧化碳完全升華,留下剩餘的冰水層。由於南部的二氧化碳從沒有完全消失過,所以我們無法知道在南部的冰層下是否也存在著冰水層(左圖)。這種現象的原因還不知道,但或許是由於火星赤道面與其運行軌道之間的夾角的長期變化引起氣候的變化造成的。或許在火星表面下較深處也有水存在。這種因季節變化而產生的兩極覆蓋層的變化使火星的氣壓改變了25%左右(由海盜號測量出)。
但是最近通過哈博望遠鏡的觀察卻表明海盜號當時勘測時的環境並非是典型的情況。火星的大氣現在似乎比海盜號勘測出的更冷、更幹了(詳細情況請看來自STScI站點)。
海盜號嘗試過作實驗去決定火星上是否有生命,結果是否定的。但樂觀派們指出,只有兩個小樣本是合格的,並且又並非來自最好的地方。以後的火星探索者們將繼續更多的實驗。
一塊小隕石(SNC隕石)被認為是來自於火星的。
1996年8月6日,戴維·朱開(David McKay) 等人宣稱,在火星的隕石中首次發現有有機物的構成。那作者甚至說這種構成加上一些其他從隕石中得到的礦物,可以成為火星古微生物的證明。(左圖?)
如此驚人的結論,但它卻沒有使有外星人存在這一結論成立。自以戴維·朱開發表意見後,一些反對者的研究也被發布。但任何結論都應當「言之有理,言之有據」。在沒有十分肯定宣布結論之前仍有許多事要做。
在火星的熱帶地區有很大一片引力微弱的地方。這是由火星全球勘測員在它進入火星軌道時所獲得的意外發現。它們可能是早期外殼消失時所遣留下的。這或許對研究火星的內部結構、過去的氣壓情況,甚至是古生命存在的可能都十分有用。
在夜空中,用肉眼很容易看見火星。由於它離地球十分近,所以顯得很明亮。邁克·哈衛的行星尋找圖表顯示了火星以及其它行星在天空中的位置。越來越多的細節,越來越好的圖表將被如星光燦爛這樣的天文程序來發現和完成。
火星的衛星
火星有兩個小型的近地面衛星。
衛星 距離(千米) 半徑(千米) 質量(千克) 發現者 發現日期
火衛一 9000 11 1.08e16 Hall 1877
火衛二 23000 6 1.80e15 Hall 1877
木星 (Jupiter)
木星是離太陽第五顆行星,而且是最大的一顆,比所有其他的行星的合質量大2倍(地球的318倍)。
公轉軌道: 距太陽 778,330,000 千米 (5.20 天文單位)
行星直徑: 142,984 千米 (赤道)
質量: 1.900e27 千克
木星(a.k.a. Jove; 希臘人稱之為 宙斯)是上帝之王,奧林匹斯山的統治者和羅馬國的保護人,它是Cronus(土星)的兒子。
木星是天空中第四亮的物體(次於太陽,月球和金星;有時候火星更亮一些),早在史前木星就已被人類所知曉。根據伽利略1610年對木星四顆衛星:木衛一,木衛二,木衛三和木衛四(現常被稱作伽利略衛星)的觀察,它們是不以地球為中心運轉的第一個發現,也是贊同哥白尼的日心說的有關行星運動的主要依據;由於伽利略直言不諱地支持哥白尼的理論而被宗教裁判所逮捕,並被強迫放棄自己的信仰,關在監獄中度過了餘生。
木星在1973年被先鋒10號首次拜訪,後來又陸續被先鋒11號,旅行者1號,旅行者2號和Ulysses號考查。目前,伽利略號飛行器正在環繞木星運行,並將在以後的兩年中不斷發回它的有關數據。
氣態行星沒有實體表面,它們的氣態物質密度只是由深度的變大而不斷加大(我們從它們表面相當於1個大氣壓處
② 與化學有關的英語前綴
A
acetal- 乙醯
alkali- 鹼
alkoxy- 烷氧基
-amide 醯胺
amino- 氨基的
anilino- 苯胺基
aquo- 含水的
azo- 偶氮
B
bi- 在鹽類前表示酸式鹽
bis- 雙
bromo- 溴
C
centi- 10-2
chloro- 氯代
cis- 順式
cyclo- 環
D
deca- 十
dodeca- 十二
E
epi- 表
epoxy- 環氧
ethoxy- 乙氧基
F
fluoro- 氟代
H
hemi- 半
hendeca- 十一
hepta- 七
heptadeca- 十七
hexa- 六
hexadeca- 十六
hydro- 氫或水
hypo- 低級的,次
I
iodo- 碘代
iso- 異,等,同
K
keto- 酮
M
mega- 106
meta- 間,偏
methoxy- 甲氧基
methyl 甲基
micro- 10-6
milli- 10-3
mono- ( mon-) 一,單
N
nano- 10-9
nitro- 硝基
nitroso- 亞硝基
nona- 九
nonadeca- 十九
O
octa- 八
octadeca- 十八
ortho- 鄰,正,原
oxa- 雜
oxo- 酮 oxy- 氧化
P
penta- 五 pentadeca- 十五
per- 高,過 petro- 石油
phenol 苯酚 phenyl 苯基
pico- 10-12 poly- 聚,多
Q
quadri- 四 quinque- 五
S
semi- 半 septi- 七
sesqui 一個半 sexi- 六
sulfa- 磺胺 sym- 對稱
syn- 順式,同,共 ter- 三
T
tetra- 四 tetradeca- 十四
tetrakis- 四個 thio- 硫代
trans- 反式,超,跨 tri- 三
trideca- 十三 tris- 三個
U
undeca- 十一 uni- 單,一
unsym- 不對稱的,偏位 -yl 基
③ 最長的(字母最多的)英語單詞是哪個詞
世界上最長的英文單詞有多長?當小編知道答案時,整個人都不好了。肌聯蛋白這個詞在中文裡只有四個字啊四個字,而它的英文學名有多少個字母?十八萬九千八百一十九個!對,你沒看錯,就是189819個字母!這么坑爹的單詞是怎麼誕生的?這就要從IUPAC命名法說起了。
這個世界上有一個名叫International Union of Pure and Applied Chemistry(國際純粹與應用化學聯合會)的組織,它最有名的工作就是定義化學等領域的專有名詞。它出過一本「藍寶書」(你沒看錯,它的外號就是The Blue Book)IUPAC Nomenclature of Organic Chemistry,也就是《IUPAC有機化學命名法》。
理科狗們在高中和大學階段一定被系統命名法折磨過吧?想想2,2,5-三甲基己烷之類的東東。這就是IUPAC命名法的中文版。如果翻譯成英文,三甲基己烷的單詞長達15個字母trimethylhexane。你以為這就算長單詞?呵呵,請看「孟二醇」三個字的英文版:2-hydroxy-α,α,4-trimethylcyclohexanemethanol。這個單詞有多長?數學不好+密集恐懼症的小編已經數不過來了。
因此,一旦遇上某些鏈啊、基啊特別多的化合物,它的名稱也就長的喪心病狂。骨骼肌中含有一種名叫肌聯蛋白的蛋白質,它有25000多個氨基端。這直接導致它的學名成為最長的英文單詞,長度為189819個字母!
這直接導致了IUPAC的藍寶書從未發行過紙質版本。
④ 己烷用英語怎麼說
小姑奶奶可是化學專業的女生噢,要給就多給你些烷烴的翻譯吧!免得不夠了又要浪費寶貴的分數問上來
乙烷Ethane
丙烷Propane
丁烷Butane
戊烷Pentane
己烷Hexane
庚烷Heptane
辛烷Octane
壬烷Nonane
癸烷Decane
十一烷 undecane
十二烷 dodecane
十三烷 tridecane
十四烷 tetradecane
十五烷 pentadecane
十六烷 hexadecane
十七烷heptadecane
十八烷 octadecane
十九烷 nonadecane
二十烷 icosane
二十一烷 henicosane
二十二烷 docosane
二十三烷 tricosane
二十四烷 tetracosane
二十五烷 pentacosane
二十六烷 hexacosane
二十七烷 heptacosane
二十八烷 octacosane
二十九烷 nonacosane
三十烷 triacontane
三十一烷 hentriacontane
三十二烷 dotriacontane
三十三烷 tritriacontane
四十烷 tetracontane
五十烷 pentacontane
六十烷 hexacontane
七十烷 heptacontane
八十烷 octacontane
九十烷 nonacontane
一百烷 hectane
一百三十二烷 dotricontahectane
二百烷 dictane
三百烷 trictane
四百烷 tetractane
五百烷 pentactane
六百烷 hexactane
七百烷 heptactane
八百烷 octactane
九百烷 nonactane
一千烷 kiliane
一千二百三十四烷 tetratriacontadictakiliane
兩千烷 diliane
三千烷 triliane
四千烷 tetraliane
五千烷 pentaliane
六千烷 hexaliane
七千烷 heptaliane
八千烷 octaliane
九千烷 nonaliane
九千九百九十九烷 nonanonacontanonactanonaliane
不會的再和我聯系吧!打字太累了,還不知道會不會採納呢.
⑤ 世界上最長的英文單詞是什麼
目前最長正式英語單詞是:,[醫]肺塵病,矽肺病(共有45個英文字母)。
詞根:
pneumono- (of lung肺的)
ultra- (beyond 越過)
micro (very small 極小的)
scopic- (of viewing or observing 觀察或注意的)
silico- (of silicon硅的)
volcano- (mountain that releases fire and ash火山的)
coni- ( koni, of st塵土的)
osis-(forming the name of a disease 表示疾病)
拓展資料
牛津英語詞典收錄的長英文單詞:
《牛津英語大辭典》(Oxford English Dictionary)作為一部歷史性詞彙的詞典還收錄了很多長度在20多個字母左右的單詞,其中大多數都是非常技術性的詞彙。
這些單詞包括:
Otorhinolaryngological——22個字母
Immunoelectrophoretically——25個字母
psychophysicotherapeutics——25個字母
thyroparathyroidectomized——25個字母
pneumoencephalographically——26個字母
radioimmunoelectrophoresis——26個字母
psychoneuroendocrinological——27個字母
hepaticocholangiogastrostomy——28個字母
spectrophotofluorometrically——28個字母
——30個字母
⑥ 最長的(字母最多的)英語單詞是哪個詞
世界上最長的英文單詞有多長?當小編知道答案時,整個人都不好了。肌聯蛋白這個詞在中文裡只有四個字啊四個字,而它的英文學名有多少個字母?十八萬九千八百一十九個!對,你沒看錯,就是189819個字母!這么坑爹的單詞是怎麼誕生的?這就要從IUPAC命名法說起了。
這個世界上有一個名叫International
Union
of
Pure
and
Applied
Chemistry(國際純粹與應用化學聯合會)的組織,它最有名的工作就是定義化學等領域的專有名詞。它出過一本「藍寶書」(你沒看錯,它的外號就是The
Blue
Book)IUPAC
Nomenclature
of
Organic
Chemistry,也就是《IUPAC有機化學命名法》。
理科狗們在高中和大學階段一定被系統命名法折磨過吧?想想2,2,5-三甲基己烷之類的東東。這就是IUPAC命名法的中文版。如果翻譯成英文,三甲基己烷的單詞長達15個字母trimethylhexane。你以為這就算長單詞?呵呵,請看「孟二醇」三個字的英文版:2-hydroxy-α,α,4-trimethylcyclohexanemethanol。這個單詞有多長?數學不好+密集恐懼症的小編已經數不過來了。
因此,一旦遇上某些鏈啊、基啊特別多的化合物,它的名稱也就長的喪心病狂。骨骼肌中含有一種名叫肌聯蛋白的蛋白質,它有25000多個氨基端。這直接導致它的學名成為最長的英文單詞,長度為189819個字母!
這直接導致了IUPAC的藍寶書從未發行過紙質版本。
⑦ 一些有機化合物的英語,求翻譯成漢子!以下分類都,括弧是要翻譯的!先給100分,翻譯好了再給150分!
你好,我可能能幫到你
1:環十四烷、2:一氯十九烷、3:十甲基-環五聚二甲基硅氧烷、4:三苯基-鄰二氮雜萘(從我的認識,這是一種芳香烴吧)5:嵌二萘(附帶的基確實沒見過不好意思,應該是在1、2、3號位上的基)
1:、2:9號位十九烯、3:17號位-三十五碳烯、4:十九烯
1:膽甾烷醇、2:24甲基-3-ol-5膽甾烯
現在沒什麼空了,如果認可的話請先採納我,為了後續的150分,我明天再答復你行不?這涉及的化學英語很復雜了,沒什麼接觸過的話我想可能很難知道的吧,謝了,祝你工作愉快