朝向超新星残骸
重庆“人教”2024年小学四年级上册第十一次语文第五单元自测题[含答案]
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重庆“人教”2024年小学四年级上册语文第五单元自测题[含答案]考试时间:90分钟(总分:110)A卷一、综合题(共计100题)1. 拼音填字:小明在图书馆里找到了他最喜欢的(______)(shū) 籍,兴奋得跳了起来。
2. 我爱吃____,尤其是冰淇淋。
答案:甜点3. 听力填字:云彩在天空中_______,变化多端。
4. 月明点滴窗前影,_______夜深人静。
答案:微5. 我们要努力学习,争做____学生。
答案:好6. 填空题:我们应该团结一致,共同_______这个目标。
7. 在图书馆里,我们要保持_______,以便给别人提供一个安静的环境。
(答案:安静)8. 我们的班级有____个同学。
答案:三十9. 阅读理解填空题:在一次生日派对上,小明收到了很多_______,他非常开心。
10. 什么是天文望远镜?A. 用于观测天空的仪器B. 一种普通的望远镜C. 一种摄影设备D. 用于研究天气的工具11. 阳光明媚的日子里,我喜欢坐在____(shān)坡上看书。
答案:山12. 我想去____(xíng)远足,探索大自然的奥秘。
答案:行13. 每天都要认真____(zuò)作业,才能学到更多的知识。
答案:做14. 造句:学习的时候,__________专心,__________努力都很重要。
15. 在太空中,哪种情况是最常见的?A. 有生命存在B. 黑暗和冷却C. 有很多液态水D. 有很多空气16. 请填写反义词:大—(_________)17. 小河的水流得很____。
答案:清澈18. 阅读理解填空题:在一个明亮的月夜,小猫咪坐在窗边,望着_______,想起了自己的梦想。
它心里默念:“我一定要努力,未来会更_______!”19. 小朋友们在草地上____。
答案:追逐20. 白云一片去,_______随意飞。
答案:无21. 青山遮不住,_______水长流。
答案:毕22. 今天的天气真是____。
统编2024年版小学上册C卷语文第1单元真题试卷[有答案]
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统编2024年版小学上册语文第1单元真题试卷[有答案]考试时间:100分钟(总分:140)B卷一、综合题(共计100题)1. 下列哪个是世界著名的瀑布?A. 尼亚加拉大瀑布B. 维多利亚瀑布C. 乔治大瀑布D. 以上都是2. 宇宙中的“黑洞”能吞噬光线吗?A. 能B. 不能C. 只有部分光D. 只在某些情况下3. 红豆生南国,_______寄相思。
答案:春来4. 宇宙中的“星际介质”主要由什么组成?A. 星星之间的气体和尘埃B. 行星的物质C. 黑洞的物质D. 超新星的残骸5. 星云是:A. 行星的名字B. 恒星的尘埃和气体C. 一种天文现象D. 太空中的水6. 冬天来了,白雪____(pū)满大地,像给大地____(tā)上了白色的被子。
答案:铺蓋7. 小猫在屋里____(wán)玩,追逐着自己的尾巴,真是搞笑。
答案:玩8. 下列哪一项是关于土星的特点?A. 有光环B. 没有卫星C. 最小的行星D. 表面有水9. 填空题:在阳光下,湖面_______如镜,波光粼粼。
10. 阅读理解填空题:小猫咪在阳光下打盹,梦见自己在_______,感到特别开心。
11. 哪个星座被称为“北斗七星”?A. 狮子座B. 大熊座C. 天蝎座D. 双子座12. 拼音填字:夏天的傍晚,天边的(______)(yáng) 光渐渐消失,星星(______)(xiàn) 现了出来。
13. 填空题:小猫在阳光下______,看起来很舒服。
14. 阅读理解填空题:小朋友们在图书馆里安静地看书,书中的故事让他们_______。
15. 小朋友们在操场上____。
答案:快乐地玩耍16. 月落乌啼_______,江枫渔火对愁眠。
答案:霜17. 我爱画画,特别是画各种各样的____(dòng)物。
答案:动物18. 拼音填字:小鸭子跟着妈妈(______)(zǒu) 在小河边,学习游泳的本领。
19. 今天的天气真是____。
新人教版中考 语文非连续性文本阅读试题专题训练练习题含答案

新人教版中考语文非连续性文本阅读试题专题训练练习题含答案一、中考语文非连续性文本阅读试题1.阅读下面的文字,完成下面小题。
材料一:2016年9月25日,被誉为“中国天眼”的世界最大单口径射电望远镜——500米口径球面射电望远镜(简称FAST)在贵州省平塘县克度镇的洼坑中落成启用。
不同于其他观测宇宙天体的望远镜,射电望远镜接收的是肉眼看不到的射电波。
虽然近年我国已建成5座口径从25米到65米不等的射电望远镜,但是,与美国的305米口径和德国100米口径射电望远镜相比,我们的观测能力还非常有限。
FAST拥有30个足球场大的接收面积,探测异常灵敏。
与世界上最先进的望远镜相比,其综合观测能力提高了约10倍,将在未来10到20年保持世界领先地位。
它是中国自主创新的世界上最大的天文望远镜,为我国天文学跻身世界一流创造了条件。
FAST可以观测到更暗弱的天体和天体现象,通过观测到的现象来分析它的物理本质,分析宇宙起源,宇宙演化和未来。
这也意味着,FAST建成之后,我国可以正式收听来自太空深处的无线电波,探秘宇宙变迁、地外新星和生命体。
不过,从某一点看宇宙,视野有限,望远镜要形成阵列才能发挥更强威力。
FAST将和我国其他5座射电望远镜组成“天眼”群,从而更好地获取天体超精细结构。
(摘编自《全球最大球面射电望远镜FAST今天正式启用》央广网2016年09月25日)材料二:FAST的建成使用同时意味着中国天文学也有自主知识产权。
数千块单元组成的球面主动反射面技术是由南仁东主导的FAST最大创新点之一,FAST的反射面要进行大范围的运动,每一个单元反射面的作用是要将球面改成抛物面,通过主动的变形实现对天体跟踪式的观测。
与传统射电望远镜采用独立分块反射面单元技术不同,FAST主动反射面的主要支撑结构采用了创新性的索网技术。
但索网的制造和安装难度都很大,尤其是钢索结构超高疲劳性能的要求非常高。
FAST对钢索结构的性能要求远超国内外相关领域的规范,因此没有任何企业能够提供相关产品,南仁东等人只能将方向转向钢索的研制中。
天文学大事记年表(二)

天文学大事记年表(二)一世纪东汉时期,创制黄道铜仪,并发现月球运行有快慢,测定了近点月。
一至二世纪东汉时期,创制成水运浑天仪,测出太阳和月球的角直径都是半度,黄赤交角为24度。
提出月光是日光反照的看法。
在《浑天仪图注》和《灵宪》等书中,总结了当时的“浑天说”。
二世纪,编制成当时较完备的星表,并首先发现大气折射星光现象。
二世纪,《伟大论》中用本轮和均轮的复杂系统,详细阐述“地球中心说”。
230年前后,三国魏时发现日、月食发生的食限,并推算月食分数和初亏的方位角。
330年前后,晋朝发现岁差,测定冬至点西移为每五十年一度,比西方准确。
并作《安天论》,认为天之高不可量,但仍有其极限,诸天体自由运动于此极限之下。
四世纪,后秦时发现大气折射星光的现象,并给予正确解释。
五世纪南齐时,编制了《大明历》,首次把岁差计算在内,并精确测定了交点月和木星一周天的时间,是中国历法的第二次大改革。
六世纪,北齐时发现冬夏太阳运行有快慢。
中国民间流传隋朝丹元子著《步天歌》七卷,对当时普及天文知识起了很大作用。
七世纪,唐初王希明纂汉晋志以释之。
619年,唐朝编造了《戊寅元历》,改平朔为定朔,是中国历法的第三次大改革。
725年,进行世界上第一次实测子午线的长度。
八世纪初唐代,用梁令瓒造的黄铜浑仪测量星宿位置,发现星的黄道坐标和古代不同。
814年,阿拉伯人在巴格达哈利发阿尔·马蒙组织下,在美索不达米亚实测了子午线的长度。
十世纪,精确测量了黄赤交角,改进了岁差常数,编制成更为精确的日月运行表。
十世纪,编制哈卡米特天文表。
1054年,中国《宋史》中,有超新星爆发的第一次记载,该超新星的残骸形成了现在所见的蟹状星云。
据《梦溪笔谈》,1067-1077年,宋朝卫朴等制订一种完全根据二十四节气的历法“奉元历”。
1088年,宋朝制造水运仪象台,是现代钟表的先驱。
1092年,宋朝的《新仪象法要》,是天文仪器制造方法的专著。
1247年,宋朝石刻天文图是中国现存最古的星图。
大质量恒星的超新星爆发机制

大质量恒星的超新星爆发机制恒星是宇宙中最漂亮的奇迹之一。
它们是一种在核融合反应中产生能量的气体球体。
然而,一些恒星的演化过程并非一帆风顺,而是以巨大的超新星爆发告终。
这些被称为大质量恒星的超新星爆发机制仍然是一个谜团,令科学家们着迷。
大质量恒星的超新星爆发是宇宙中最炫目的事件之一。
它们释放出的能量比普通的恒星爆发高达上千倍。
在超新星爆发的瞬间,恒星的亮度甚至可以超过整个星系的总亮度。
然而,这种宏伟的事件背后隐藏着复杂的物理过程。
首先,让我们来了解一下大质量恒星的基本结构。
大质量恒星比小质量恒星更重,它们的核心温度更高,因此核融合过程更加剧烈。
在核心中,氢被转化为氦,释放出大量的能量。
然而,随着时间的推移,恒星的内部燃料耗尽,核融合反应减弱,无法对抗引力挤压。
当恒星内部的核燃料被消耗殆尽时,引力开始占据上风,恒星核心开始坍缩。
这种坍缩过程被称为恒星的晚期演化阶段。
恒星的内部正常物质坍缩成一种超高密度的物质,我们称之为中子星。
而当恒星的质量超过一个临界值时,坍缩会变得更加剧烈,这就是超新星爆发的前奏。
在大质量恒星的超新星爆发中,最重要的是核反应开始耗尽。
由于核融合反应减弱,核心中的物质会不断坍缩,从而产生巨大的内部压力。
当压力达到一定程度时,核心中的物质会迅速崩溃,并且碳氧等更重的元素会被合成出来。
这种反应不断释放出大量的能量,引起了物质的扩散和喷射。
这就是超新星爆发的核心机制。
超新星爆发的核心机制只是该事件发生的一部分。
在超新星爆发过程中,恒星的外层物质也会被喷射出去。
这种喷射物称为超新星残骸。
超新星残骸是一种宇宙中最丰富的元素来源之一,它们将恒星中的物质散布到周围的空间中。
超新星爆发的能量释放对于宇宙的进化具有重要影响。
它们通过释放大量的重元素,为宇宙中的行星、恒星形成提供了必要的物质。
此外,超新星爆发还能够加速宇宙中的星际空间和星际物质的混合,促使星系的形成和演化。
然而,尽管科学家已经对超新星爆发的机制有了一定的了解,但仍有很多问题有待解答。
星系星团表

梅西耶天体列表[编辑]梅西耶天体(英语:Messier object ),指由法国天文学家查尔斯·梅西耶所编的《梅西耶天体列表编辑梅西耶天体(英语:Messier object ),指由法国天文学家查尔斯·梅西耶所编的《星云星团表》(法语:Catalogue des Nébuleuses et des Amas d'Étoiles )中列出的一组天体。
该作的初版于1771年出版,而最后一次加入新天体(基于梅西耶的观察)则为1966年[1]。
梅西耶本人只对寻找彗星感兴趣,但他一直找不到。
梅西耶对此感到很沮丧,于是他与自己的助手皮埃尔·梅尚一起创建了一个非彗星天体的列表,是为梅西耶目录。
在所有天体列表中,梅西耶天体列表是最著名与重要的一个。
许多梅西耶天体的编码仍然能在某些天文书籍中作参照符号[2]。
初版发行时,该作列出了45个天体,到了最终版本时,列出的天体增加至103个。
但M102其实没有一个对应的天体,因此当时的梅西耶目录只有102个。
之后其他天文学家根据梅西耶的文本旁注加上一些由梅西耶发现但没有加上去的天体,令列出的天体总数达到110个。
§天体列表[编辑]其他号等M7 NGC 6475 托勒密星团疏散星团 0.65-1.31 天蝎座 3.3 [9]M8 NGC 6523 礁湖星云发射星云与疏散星团4.1 人马座 6.0 [10]M9 NGC 6333球状星团 25.8 蛇夫座 8.4 [11]M10 NGC 6254球状星团 14.3 蛇夫座 6.4 [12]M11 NGC 6705 野鸭星团疏散星团 6.2 盾牌座 6.3 [13]M12 NGC 6218球状星团 15.7 蛇夫座 7.7 [14]M13 NGC 6205 武仙座球状星团球状星团 22.2 武仙座 5.8 [15]M14 NGC 6402球状星团 30.3 蛇夫座 8.3 [16]M15 NGC 7078球状星团 33 飞马座 6.2 [17]M16 NGC 6611 鹰星云发射星云、电离氢区与疏散星团7 巨蛇座 6.0 [18]M17 NGC 6618天鹅星云、奥米加星云、马蹄星云或龙虾星云发射星云、电离氢区与疏散星团5-6 人马座 6.0 [19]M18 NGC 6613疏散星团 4.9 人马座 7.5 [20]M19 NGC 6273球状星团 28.7 蛇夫座 7.5 [21]号等M20 NGC 6514 三裂星云发射星云、电离氢区与疏散星团5.2 人马座6.3 [22]M21 NGC 6531疏散星团 4.25 人马座 6.5 [23]M22 NGC 6656 人马座星团球状星团 9.6-11.6 人马座 5.1 [24]M23 NGC 6494疏散星团 2.15 人马座 6.9 [25]M24 IC 4715 人马座恒星云银河系恒星云 ~10 人马座 4.6 [26]M25 IC 4725疏散星团 2.0 人马座 4.6 [27]M26 NGC 6694疏散星团 5.0 盾牌座 8.0 [28]M27 NGC 6853 哑铃星云行星状星云 1.148-1.52 狐狸座 7.5 [29]M28 NGC 6626球状星团 17.9 人马座 7.7 [30]M29 NGC 6913疏散星团 7.2 天鹅座 7.1 [31]M30 NGC 7099球状星团 27.8-31 摩羯座 7.7 [32]M31 NGC 224 仙女座星系螺旋星系 2,430-2,650 仙女座 3.4 [33]号等M32 NGC 221矮椭圆星系 2,410-2,570 仙女座 8.1 [34]M33 NGC 598 三角座星系螺旋星系 2,380-3,070 三角座 5.7 [35]M34 NGC 1039疏散星团 1.5 英仙座 5.5 [36]M35 NGC 2168疏散星团 2.8 双子座 5.3 [37]M36 NGC 1960疏散星团 4.1 御夫座 6.3 [38]M37 NGC 2099疏散星团 4.511 御夫座 6.2 [39]M38 NGC 1912疏散星团 4.2 御夫座 7.4 [40]M39 NGC 7092疏散星团 0.8244 天鹅座 5.5 [41]M40 Winnecke 4双星 0.51 大熊座 9.7 [42]M41 NGC 2287疏散星团 2.3 大犬座 4.5 [43]M42 NGC 1976 猎户座星云发射星云、电离氢区1.324-1.364 猎户座 4.0 [44]M43 NGC 1982 迪马伦的星云发射星云、电离氢区(猎户座星云的一部分)1.6 猎户座 9.0 [45]号等M44 NGC 2632 蜂巢星团、鬼宿星团疏散星团 0.577 巨蟹座 3.7 [46]M45 昴宿星团、七姊妹星团疏散星团 0.39-0.46 金牛座 1.6 [47]M46 NGC 2437疏散星团 5.4 船尾座 6.1 [48]M47 NGC 2422疏散星团 1.6 船尾座 4.2 [49]M48 NGC 2548疏散星团 1.5 长蛇座 5.5 [50]M49 NGC 4472椭圆星系 53,600-58,200 处女座 9.4 [51]M50 NGC 2323疏散星团 3.2 麒麟座 5.9 [52]M51NGC 5194, NGC5195涡状星系螺旋星系 19,000-27,000 猎犬座 8.4 [53]M52 NGC 7654疏散星团 5.0 仙后座 5.0 [54]M53 NGC 5024球状星团 58 后发座 8.3 [55]M54 NGC 6715球状星团 87.4 人马座 8.4 [56]M55 NGC 6809球状星团 17.6 人马座 7.4 [57]号等M56 NGC 6779球状星团 32.9 天琴座 8.3 [58]M57 NGC 6720 环状星云行星状星云 1.6-3.8 天琴座 8.8 [59]M58 NGC 4579棒旋星系 ~63,000 处女座 10.5 [60]M59 NGC 4621椭圆星系 55,000-65,000 处女座 10.6 [61]M60 NGC 4649椭圆星系 51,000-59,000 处女座 9.8 [62]M61 NGC 4303螺旋星系 50.2-54.6 处女座 10.2 [63]M62 NGC 6266球状星团 22.2 蛇夫座 7.4 [64]M63 NGC 5055 向日葵星系螺旋星系 37,000 猎犬座 9.3 [65]M64 NGC 4826 黑眼星系螺旋星系 22,000-26,000 后发座 9.4 [66]M65 NGC 3623 狮子座三胞胎螺旋星系 41,000-42,000 狮子座 10.3 [67]M66 NGC 3627 狮子座三胞胎螺旋星系 31,000-41,000 狮子座 8.9 [68]M67 NGC 2682疏散星团 2.61-2.93 巨蟹座 6.1 [69]号等M68 NGC 4590球状星团 33.6 长蛇座 9.7 [70]M69 NGC 6637球状星团 29.7 人马座 8.3 [71]M70 NGC 6681球状星团 29.4 人马座 9.1 [72]M71 NGC 6838球状星团 13.0 天箭座 6.1 [73]M72 NGC 6981球状星团 53.40-55.74 水瓶座 9.4 [74]M73 NGC 6994星群 ~2.5 水瓶座 9.0 [75]M74 NGC 628螺旋星系 24,000-36,000 双鱼座 10.0 [76]M75 NGC 6864球状星团 67.5 人马座 9.2 [77]M76NGC 650,NGC 651小哑铃星云行星状星云 2.5 英仙座 10.1 [78]M77 NGC 1068 鲸鱼A 星系棒旋星系 47,000 鲸鱼座 9.6 [79]M78 NGC 2068反射星云 1.6 猎户座 8.3 [80]M79 NGC 1904球状星团 41 天兔座 8.6 [81]号等M80NGC 6093 球状星团32.6天蝎座7.9[82]M81NGC 3031 波德星系螺旋星系11,400-12,200大熊座 6.9[83]M82NGC 3034 雪茄星系星暴星系10,700-12,300大熊座8.4[84]M83NGC 5236 南风车星系棒旋星系14,700长蛇座7.5[85]M84NGC 4374 透镜星系57,000-63,000处女座10.1[86]M85NGC 4382 透镜状星系56,000-64,000后发座10.0[87]M86NGC 4406 透镜状星系49,000-55,000处女座9.8[88]M87NGC 4486 室女A星系椭圆星系51,870-55,130处女座9.6[89]M88NGC 4501 螺旋星系39,000-56,000后发座10.4[90]M89NGC 4552 椭圆星系47,000-53,000处女座10.7[91]M90NGC 4569 螺旋星系55,900-61,500处女座10.3[92]M91NGC 4548 棒旋星系47,000-79,000后发座11.0[93]号等M92NGC 6341 球状星团26.7武仙座 6.3[94]M93NGC 2447 疏散星团 3.6船尾座 6.0[95]M94NGC 4736 螺旋星系14,700-17,300猎犬座9.0[96]M95NGC 3351 棒旋星系31,200-34,000狮子座11.4[97]M96NGC 3368 螺旋星系28,000-34,000狮子座10.1[98]M97NGC 3587 猫头鹰星云行星状星云 2.03大熊座9.9[99]M98NGC 4192 螺旋星系44,400后发座11.0[100]M99NGC 4254 螺旋星系44,700-55,700后发座10.4[101]M100NGC 4321 螺旋星系55,000后发座10.1[102]M101NGC 5457 风车星系螺旋星系19,100-22,400大熊座7.9[103] M102(没有对应的天体)[104][105]M103NGC 581 疏散星团10仙后座7.4[106]M104NGC 4594 墨西哥帽星系螺旋星系28,700-30,900室女座9.0[107]§梅西耶天体星图[编辑]梅西耶天体星图§另见[编辑]∙梅西耶天体∙科德韦尔深空天体表∙索引星表∙NGC天体表∙赫歇尔目录§参考文献[编辑]1.^SEDS Messier Database. THE MESSIER CATALOG. 2007-11-10.2.^Original Messier Catalog of 1781. Original Messier Catalog of 1781. 2007-11-10.3.^ Messier, Charles. Messier 1. 1771[2015-03-07].4.^ Messier, Charles. Messier 2. 1771[2015-03-07].5.^ Messier, Charles. Messier 3. 1771[2015-03-07].6.^ Messier, Charles. Messier 4. 1771[2015-03-07].7.^ Messier, Charles. Messier 5. 1771[2015-03-07].8.^ Messier, Charles. Messier 6. 1771[2015-03-07].9.^ Messier, Charles. Messier 7. 1771[2015-03-07].10.^ Messier, Charles. Messier 8. 1771[2015-03-07].11.^ Messier, Charles. Messier 9. 1771[2015-03-07].12.^ Messier, Charles. Messier 10. 1771[2015-03-07].13.^ Messier, Charles. Messier 11. 1771[2015-03-07].14.^ Messier, Charles. Messier 12. 1771[2015-03-07].15.^ Messier, Charles. Messier 13. 1771[2015-03-07].16.^ Messier, Charles. Messier 14. 1771[2015-03-07].17.^ Messier, Charles. Messier 15. 1771[2015-03-07].18.^ Messier, Charles. Messier 16. 1771[2015-03-07].19.^ Messier, Charles. Messier 17. 1771[2015-03-07].20.^ Messier, Charles. Messier 18. 1771[2015-03-07].21.^ Messier, Charles. Messier 19. 1771[2015-03-07].22.^ Messier, Charles. Messier 20. 1771[2015-03-07].23.^ Messier, Charles. Messier 21. 1771[2015-03-07].24.^ Messier, Charles. Messier 22. 1771[2015-03-07].25.^ Messier, Charles. Messier 23. 1771[2015-03-07].26.^ Messier, Charles. Messier 24. 1771[2015-03-07].27.^ Messier, Charles. Messier 25. 1771[2015-03-07].28.^ Messier, Charles. Messier 26. 1771[2015-03-07].29.^ Messier, Charles. Messier 27. 1771[2015-03-07].30.^ Messier, Charles. Messier 28. 1771[2015-03-07].31.^ Messier, Charles. Messier 29. 1771[2015-03-07].32.^ Messier, Charles. Messier 30. 1771[2015-03-07].33.^ Messier, Charles. Messier 31. 1771[2015-03-07].34.^ Messier, Charles. Messier 32. 1771[2015-03-07].35.^ Messier, Charles. Messier 33. 1771[2015-03-07].36.^ Messier, Charles. Messier 34. 1771[2015-03-07].37.^ Messier, Charles. Messier 35. 1771[2015-03-07].38.^ Messier, Charles. Messier 36. 1771[2015-03-07].39.^ Messier, Charles. Messier 37. 1771[2015-03-07].40.^ Messier, Charles. Messier 38. 1771[2015-03-07].41.^ Messier, Charles. Messier 39. 1771[2015-03-07].42.^ Messier, Charles. Messier 40. 1771[2015-03-07].43.^ Messier, Charles. Messier 41. 1771[2015-03-07].44.^ Messier, Charles. Messier 42. 1771[2015-03-07].49.^ Messier, Charles. Messier 47. 1771[2015-03-07].50.^ Messier, Charles. Messier 48. 1771[2015-03-07].51.^ Messier, Charles. Messier 49. 1771[2015-03-07].52.^ Messier, Charles. Messier 50. 1771[2015-03-07].53.^ Messier, Charles. Messier 51. 1771[2015-03-07].54.^ Messier, Charles. Messier 52. 1771[2015-03-07].55.^ Messier, Charles. Messier 53. 1771[2015-03-07].56.^ Messier, Charles. Messier 54. 1771[2015-03-07].57.^ Messier, Charles. Messier 55. 1771[2015-03-07].58.^ Messier, Charles. Messier 56. 1771[2015-03-07].59.^ Messier, Charles. Messier 57. 1771[2015-03-07].60.^ Messier, Charles. Messier 58. 1771[2015-03-07].61.^ Messier, Charles. Messier 59. 1771[2015-03-07].62.^ Messier, Charles. Messier 60. 1771[2015-03-07].63.^ Messier, Charles. Messier 61. 1771[2015-03-07].64.^ Messier, Charles. Messier 62. 1771[2015-03-07].65.^ Messier, Charles. Messier 63. 1771[2015-03-07].66.^ Messier, Charles. Messier 64. 1771[2015-03-07].67.^ Messier, Charles. Messier 65. 1771[2015-03-07].68.^ Messier, Charles. Messier 66. 1771[2015-03-07].69.^ Messier, Charles. Messier 67. 1771[2015-03-07].70.^ Messier, Charles. Messier 68. 1771[2015-03-07].71.^ Messier, Charles. Messier 69. 1771[2015-03-07].72.^ Messier, Charles. Messier 70. 1771[2015-03-07].73.^ Messier, Charles. Messier 71. 1771[2015-03-07].74.^ Messier, Charles. Messier 72. 1771[2015-03-07].75.^ Messier, Charles. Messier 73. 1771[2015-03-07].76.^ Messier, Charles. Messier 74. 1771[2015-03-07].77.^ Messier, Charles. Messier 75. 1771[2015-03-07].78.^ Messier, Charles. Messier 76. 1771[2015-03-07].79.^ Messier, Charles. Messier 77. 1771[2015-03-07].80.^ Messier, Charles. Messier 78. 1771[2015-03-07].81.^ Messier, Charles. Messier 79. 1771[2015-03-07].82.^ Messier, Charles. Messier 80. 1771[2015-03-07].83.^ Messier, Charles. Messier 81. 1771[2015-03-07].84.^ Messier, Charles. Messier 82. 1771[2015-03-07].85.^ Messier, Charles. Messier 83. 1771[2015-03-07].86.^ Messier, Charles. Messier 84. 1771[2015-03-07].87.^ Messier, Charles. Messier 85. 1771[2015-03-07].88.^ Messier, Charles. Messier 86. 1771[2015-03-07].89.^ Messier, Charles. Messier 87. 1771[2015-03-07].90.^ Messier, Charles. Messier 88. 1771[2015-03-07].91.^ Messier, Charles. Messier 89. 1771[2015-03-07].92.^ Messier, Charles. Messier 90. 1771[2015-03-07].93.^ Messier, Charles. Messier 91. 1771[2015-03-07].94.^ Messier, Charles. Messier 92. 1771[2015-03-07].95.^ Messier, Charles. Messier 93. 1771[2015-03-07].96.^ Messier, Charles. Messier 94. 1771[2015-03-07].97.^ Messier, Charles. Messier 95. 1771[2015-03-07].98.^ Messier, Charles. Messier 96. 1771[2015-03-07].99.^ Messier, Charles. Messier 97. 1771[2015-03-07].104.^ Frommert, Hartmut; Kronberg, Christine. Messier 102. Usenet. 2005 [1995] [2015-03-07].105.^ Messier, Charles. Messier 102. 1771[2015-03-07].106.^ Messier, Charles. Messier 103. 1771[2015-03-07].107.^ Messier, Charles. Messier 104. 1771[2015-03-07].108.^ Messier, Charles. Messier 105. 1783[2015-03-07].109.^ Messier, Charles. Messier 106. 1783[2015-03-07].110.^ Messier, Charles. Messier 107. 1783[2015-03-07].111.^ Messier, Charles. Messier 108. 1783[2015-03-07].112.^ Messier, Charles. Messier 109. 1783[2015-03-07].113.^ Messier, Charles. Messier 110. 1783[2015-03-07].§外部链接[编辑]维基共享资源中相关的多媒体资源:梅西耶天体列表∙Messier database来源于SEDS∙Clickable table of Messier Objects∙Charles Messier's Original Catalogue.》(法语:Catalogue des Nébuleuses et des Amas d'Étoiles )中列出的一组天体。
超新星遗迹宇宙中的残骸之迹

超新星遗迹宇宙中的残骸之迹超新星遗迹是宇宙中壮丽而神秘的景象之一。
当一颗恒星在耗尽燃料后,会经历超新星爆炸,将其外层物质以极高速度喷射到周围空间,形成超新星遗迹。
这些遗迹是宇宙中气体与尘埃交织的美丽结晶,也是我们了解宇宙演化及恒星生命周期的重要窗口之一。
一、超新星爆炸的过程超新星爆炸是恒星演化过程中的重要阶段,其能量远远超过普通的恒星爆发。
当恒星核内的核燃料耗尽后,无法抵抗自身重力坍缩,恒星会以惊人的能量爆发。
超新星爆炸将释放出大量的能量和物质,形成巨大的冲击波,将周围的气体和尘埃扩散到宇宙中。
二、超新星遗迹的形成超新星爆炸释放的能量将恒星外层物质喷射到周围空间,形成一个巨大的球状结构,我们称之为超新星遗迹。
在超新星遗迹中,高能电子与磁场相互作用,产生了辐射。
这种辐射可以通过射电、X射线、可见光等不同的波段来观测到,为研究超新星遗迹提供了丰富的信息。
三、超新星遗迹的观测超新星遗迹的观测对于理解恒星演化和宇宙中的物质循环至关重要。
观测手段包括射电望远镜、X射线望远镜以及光学望远镜等。
射电波段的观测可以探测到超新星遗迹中的电离气体云块、放射性同位素以及磁场结构,X射线能够反映遗迹中的高温等离子体以及加速电子,而光学观测则可以揭示遗迹的光谱特征和空间结构。
四、超新星遗迹的分类根据超新星遗迹的形态特征和发射机制,可以将其分为不同的类型。
常见的有壳层型超新星遗迹和漏斗型超新星遗迹。
壳层型遗迹通常由恒星外层物质扩散形成,呈现为一个球状的外壳结构,而漏斗型遗迹则由超新星爆发时的喷射所创造,形似喷泉状。
五、超新星遗迹的研究意义超新星遗迹是研究宇宙演化和星际物质循环的重要对象。
在超新星遗迹中,新元素通过核合成的过程产生,将丰富的重元素释放到宇宙空间中并与周围的星际物质混合,从而促进下一代恒星的形成。
此外,超新星遗迹还是宇宙射线的重要加速机制之一,通过加速高能电子至接近光速,加速机制的细节可以帮助我们理解宇宙射线的起源及加速机制。
银川部编版2024小学第四次语文第3单元综合卷[有答案]
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银川部编版2024小学语文第3单元综合卷[有答案]考试时间:90分钟(总分:110)B卷一、综合题(共计100题)1. 天文学中,红移现象主要用于测量什么?A. 物体的质量B. 距离C. 速度D. 温度2. 下列哪个是地球的最近邻星?A. 比邻星B. 天狼星C. 织女星D. 北极星3. 请填写反义词:高兴—(_________)4. 我爱阅读,书本就像____(yǔ)我说话的____(péng)友。
答案:与朋友5. 春江潮水连海平,_______潮生潮落更无情。
答案:潮6. 什么是“暗物质”?A. 我们看不见的物质B. 明亮的星星C. 行星的另一种形式D. 只有气体7. 月落乌啼霜满天,_______江枫渔火对愁眠。
答案:白8. 秋天的树叶纷纷____。
答案:飘落9. 世界上最大的沙漠是哪个?A. 撒哈拉沙漠B. 阿拉伯沙漠C. 戈壁沙漠D. 大沙漠10. 小朋友们在操场上______。
答案:玩耍11. 我们要保持良好的____。
答案:习惯12. 请填写反义词:真实—(_________)13. 我喜欢和朋友们一起____。
答案:玩14. 下列哪个不是行星?A. 土星B. 火星C. 冥王星D. 太阳15. 填空题:童年是_______的,充满了欢声笑语。
16. 地球的卫星是什么?A. 太阳B. 月亮C. 火星D. 木星17. 我在学校交到了很多____。
答案:朋友18. 老师在黑板上写下了____。
答案:重要19. 我们要保护____,让地球更美丽。
答案:环境20. 诗词填字:白日依山尽,_______苍穹一色。
21. 下列哪种天体属于小行星?A. 冥王星B. 地球C. 谷神星D. 土星22. 我们要努力学习,争做____学生。
答案:好23. 哪个行星以其美丽的光环而著称?A. 地球B. 土星C. 木星D. 火星24. 阅读理解填空题:每到周末,小朋友们都会约好一起去_______,他们玩得非常开心,互相分享着各自的_______,增进了彼此的友谊。
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地球表面的整个生态以及运转系统正在加速发生着巨变,这是不争的事实。
天气异象、地质灾难频发、各类传染疾病在人类及其它物种间频频大规模爆发……这些现象,在短期内同时出现,在人类有历史记载以来,绝对是从未发生过。
罕见、百(千)年一见等字眼,频繁出现在人们的视线中,也就是说,生活在现今时代的人类,正经历着亘古未见的一个特殊时代。
那么,造成这个现象的根本原因是什么呢?人类消耗化石燃料产生的CO2递增造成的大气温室效应;人类各类生产活动对地球表面(包括海洋)的破坏与污染;太阳上各类电离物质、射线的喷发对地球电离层的影响;所谓的太阳系主要星体与银河系中心连线(星体间运行到一个直线上);天王星运行轨迹与地球越来越近等等,都被世界上一些科学家以及民间人士所认可为造成地球各类灾难加速发生的根本因素。
当然,不可否认,以上这些因素都有其一定的负面作用。
但是,如果将其当成根本与直接的因素,就难以有说服力了。
因为,任何一个理论都难以自圆其说。
就拿人类消耗化石燃料造成大气温室效应讲。
的确人类逐渐增加的石油、天然气、煤炭、木材的消耗活动中,所产生的CO2数量是与其成正比关系的。
加之地球表面绿色植被的逐渐减少,空气中CO2越来越多也是必然的。
但是,如果将这个原因说成是最直接因素似乎并不那么有底气。
想想在几千年前,人类种群数量还很少意识还很蒙昧之时,如果发生自然火灾,没有谁去阻止朴灭,人类也只能象动物一样逃跑或规避而已。
那些火也就会肆意燃烧,连烧数月以及大面积烧毁植被极为普遍……而其中所产生的CO2数量,想必绝不会比现今人类活动所产生的少吧,那么按照这个理论推导,地球就应该始终在温室效应恶性循环中渡过,也就不会有如今地球上的各类生命的昌盛繁衍了。
TX们可以进行搜索一个新闻,美国一个权威阻止经过反复的推演得出结论——气候的变化,人类活动的影响力仅占5%左右。
也许这个结论不那么权威,但是有一点可以承认,如今地球的各类灾难频发绝对不全部是人类自身所造成的!就拿南北极冰体融化讲,有科学家发现,那些大面积崩析的冰山(块),并非是因为地球空气增温而融化,而是来自于底部的温度增高。
也就是说,地球的内部温度在增高。
这可是个匪夷所思的现象。
其实,这个现象早就在我们身边发生着,只是没有被重视而已。
TX们可以搜索下,有多种渠道反映出地球内部在逐渐增温。
1、石油勘探发现地球内部温度在增高2、较深的矿井里温度在增高3、深海底层的水温在增高4、全世界多处发现地下水温度突然增高……以上现象,都有证据可查(进行关键字搜索),这次美国墨西哥湾的石油泄漏,有网民就猜测是不是与地球内部增温造成油层压力偏大有关。
但无论如何,综合以上现象,地球内部在增温是不争的事实。
那么,造成地球内部增温的因素是什么呢?关于地球内部在增温的事件,已经得到科学界的完全认可,无庸赘述。
但是为什么会莫名地增温,似乎没有定论。
有理论是说太阳喷射出大量的中微子,在地球内部积累,就类似于微波炉一样的道理(好像电影《2012》也是这么介绍的),使得地球内核在逐步增温。
也有传说是地球已经开始进入某种“光子带”,是光子带在给地球内部充能量,最后造成地球内部升温。
当然,还有其它论调,在此不一一讲了,但无论如何,无论是哪种论调,至今都没有令人信服的证据来论证。
就在前几天,一个普通的天文方面的新闻报道,已经揭开了这个秘密——使地球内部逐渐升温的直接因素。
可惜的是,并未引起世人的重视。
请看新闻报道:天文学家近日宣布,他们发现一个令人忧虑的事实——太阳和整个太阳系,甚至包括地球系统,正在朝向超新星残骸、一个巨大火热的星际气体云靠近。
真正“集会”的时刻将发生在未来100年内,这种现象也意味着全球变暖的程度将会不可避免。
天文学家表示,虽然目前还未计算出这次“集会”对地球的损害程度,但可以肯定的是目前地球几乎不会遭受任何负面影响。
但前往太空的宇航员所承受的辐射量就要增大了。
据了解,这是NASA旅行者1号,2号探测器首次记录下有物体前往太阳移动的现象。
旅行者号探测器通过探测太阳风(渗透在行星间的带电粒子流),断定星际气体云的包层只有一个方向且不均匀。
而且包层的方向就是太阳正在移动的方向,这只能说明有一些东西正在推、撞这个包层,从而使它变形。
科学家通过旅行者号探测器提供的数据研究表示,最后一次不对称冲击现象需要大约140亿到150亿年才能远离太阳,到那时太阳风粒子会从星际空间撞进对应物中。
这就会导致辐射量激增并且分布不均。
据天体物理学家说,星际气体热云的出现可以能很好的解释这种现象。
此外,天文学家还发现了一个秘密:在太阳系的边缘出现了一个由带电粒子组成的带状结构物。
这个发现让人很震惊,同时通过“旅行者”和“星际边界探索者”探测器对带状物的数据研究,这次发现最后成为新理论的依据。
科学家认为太阳正在朝古老的超新星残骸移动的事实,就是带状物存在原因的最好解释。
太阳和超新星残骸的相互作用还可以解释出太阳系边缘发生不对称的原因。
据科学家表示,他们需要花很长的一段时间来研究太阳和太阳系与这团星际气体火云“集会”的根本原因,并且相信一定会得出一个正确的答案。
如果仔细地斟酌这个新闻报道,就能蓦然清楚了,目前,地球甚至是整个太阳系所发生的重大事件,几乎都离不开这个因素——某个超新星遗骸中所存留的各种辐射在直接影响着太阳系的所有星体,当然包括太阳本身。
据最近的一些新闻报道披露,木星赤道上的巨大斑纹突然不见了;天王星变得更亮了;金星突然变得诡异了(就是西北角那个怪星);火星似乎在加速变暖……再加上地球上的各种气候异象及地质灾难怪异地逐渐增多现象,说明整个太阳系都在经历着一个不可思议的巨变过程中。
能影响太阳系的能量,绝对不是太阳系本身的因素。
即使太阳本身有这个能力,但从目前的各种数据分析,太阳在最近几年里是相对平静的,完全可以排除太阳的作用。
结合这个报道,如果真的太阳系正在进入某个超新星的残骸中,那么所有的问题都豁然可解了。
这个残骸中一定存在着某种我们人类所不知道的辐射源,已经突破了太阳风及各种太阳系中存在的天然屏障,已经开始影响着太阳系中的所有物质。
其中一种现象就是在加温各个星球(太阳、行星及卫星)的内核以及表面。
当然,这种加热表象会因各种星体的不同环境而影响结果也不尽相同。
地球有磁场,有大气,加之是固体星球,因此某种辐射只能烘烤其内部。
其它星球可能被加温的是大气或表面上。
至于太阳,因为其本身就是个炽热的巨大物体,暂时的小剂量的加热还难以看到效果。
如果真的是这个超新星尸体造成的太阳系近期的事件,那么地球上发生的气候异象与地质灾难就完全可以合理地解释了。
地震:如果有条件的TX,可以核实下近两年的地震数据。
看看是不是都与地球的板块运动有关。
我猜想,如果是地球内部增温造成的地震,应该迥异于以往的纯板块运动形成的地震。
譬如,应该是上下方向的震动。
当然了,因为地球内部增温,直接推动板块提前加速运动,也有可能,所以近期发生的地震也未必都是纵波型的。
冰山的融化,就不用解释更多了。
关于最近频发的“天坑”事件,用地球内部增温解释是最合适的。
我们小的时候玩过“掴泥泡”,就是用黄泥柔成团,中间捏出个窝,然后往硬的地方使劲一掴,那个窝的底部因为泥少(薄),在瞬间压力的冲击下,就形成了一个圆形的口子。
除去一些人为因素外,有些天坑完全可以用这个现象进行类推。
至于气候异常与地球内部增温的关系,也好解释。
地下水因地球内部增温,造成表面的水分蒸发的速度加速,这也就造成了整个地球气候的平衡关系被打破,所以也就出现了气候异象的现象。
玛雅人的预1言有点意思。
我们都知道,玛雅人的天文知识是绝1顶先1进的。
他们玛雅历到2012年结束,开始所谓另个时1代纪1年。
是不是其通过先1进的天文观测手1段与方式,早就观测到了地球或太阳系在2012年正式进入这个超新星残骸中,所以才提前预测出了2012年要有1事1件发生呢?仔细想想,完全有这个可能。
所谓的光子带什么的,都是无稽之谈。
如果说是光子带存在的话,是不是就是这个残骸的遗留辐射呢?通过以上的现象分析,如果用超新星残骸中的辐射造成了地球内部增温(也许电离层也出现了增温现象,不过是没有被揭示而已)现象,从逆推的方式进行论证,诸多现象都可以合理解释了。
所以说,目前地球加速发生的各类气候、地质灾难的罪魁祸首是某个超新星的残骸。
至于其深远的影响,接下来继续探讨……宇宙物质至今并未被我们人类所全部认知,即使是已经发现的物质(包括光子、电子以及可能存在的磁子等),其真正的面目并不被人类所了解。
说这个道理就是想说,在我们生存的宇宙中,还有诸多我们不了解的事务与现象。
一个超新星爆炸后,在其残骸里到底剩下什么东西?有那些东西能对我们地球生命产生威胁或影响?谁又能说清楚?不说那未知的各类射线,最起码的是,这个残骸是炽热的高温区域,仅此,就足够地球生命经历一次生死劫了!如此,谁要还是认为地球生命在未来的日子里依然平安,那才是NC呢。
我们的太阳系正以250km/的速度向那个推测存在的残骸里进入。
按照新闻报道中讲,科学家推测在未来100年里,势必对太阳系有着致命的影响。
其实,这个说辞是在安抚人心而已,否则,如果说出真的结果,世界早就一片混乱了,这个可是任何国家的老板不想看到的。
想想看,太阳系以250km/s的速度进入残骸区,无论这个残骸有多大,太阳系离残骸中心位置有多远,按照这个速度计算,太阳系都是在以惊人的速度接近残骸核心位置里。
再想想看,到2012年的12月,太阳系能走多远?这个距离虽然在天文距离中很渺小,但却可以肯定的是太阳系已经完全进入到了残骸中,地球上的生命将会迎接生死考验,甚至是从现在已经开始了……任何运行与存在的有形或无形的系统,都是有其平衡关系来维系其存在的,否则这个系统就会乱套,也就不会存在,也就不会被称为系统。
太阳系更是如此。
太阳系中各个星体,在以太阳系为中心的主导下,经过数十亿年的调整,已经进入一个相对稳定的平衡状态。
这也是我们地球上的生命,尤其是人类存在的基础条件。
现如今,突然进入这个超新星残骸里,就象食物放进微波炉里一样的道理,肯定要发生本质上的变化。
尽管时间有长短,现象显现有隐显,但结果是可以想象的——重新调整系统平衡关系,以适应新的环境。
太阳本身,在新的环境里被诱导,很可能发生巨大的波动与变化。
譬如,核聚变加速增量,同时体积发生微量的改变,最终的结果是发生超级黑子喷发。
笔者觉得,在应对太阳系外部的能量刺激中,那些气体星球(包括太阳)反映最为敏感。
木星、土星、天文星、海王星的变化都已经证明了这个推断。
其它星体可能对地球的影响较为迟钝些,可太阳稍微有变化,都是对地球致命的。
玛雅人推断2012年有大事件发生,很可能基于这个理由。
还有一个现象很能说明问题。
时下,很多人都开始关注地球西北角那颗怪星。