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手游资讯 2025年04月29日 02:30 1 诗云

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网上有关“小学生科普知识内容短一点是什么?”话题很是火热,小编也是针对小学生科普知识内容短一点是什么?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析 ,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。

小学生科普知识内容如下:

1 、中国人在公元前(467)年就发现了哈雷慧星。

2、地球上(29%)是陆地,(71%)是海洋 。

3、月亮本身并不发光 ,只反射(太阳)光。

4 、我国的冰川面积位于加拿大、俄罗斯和美国之后,居世界第(4)位。

5、冰川形成的首要条件是(寒冷),一年中最高的温度也不能超过摄氏(零度) ,其次是(降雪) 。地球上现存的冰川的面积达一千六百万平方千米 ,约占陆地总面积的(10%) 。

6 、地球上现存的大多数河流的源头都是(冰川)。

科普小知识的手抄报内容

1 、认识宇宙

人类经过很长时间的努力才认识到我们脚下的大地是个球体。大地这个球体该放在宇宙的什么地方呢?开始人们把它放在了宇宙的中心 。后来,有个叫帕拉多喜的人发现天上的星星有一些在动——人们叫它们行星,与之相应 ,不动的星星便叫恒星。于是人们就说,天上的月亮、太阳、行星及所有恒星都绕着地球做圆周轨道运动。托勒密第一个用数学方法确定了地球与行星的关系,给古希腊人心目中的宇宙图景做出了定量的描绘 。这个图景后来成了基督教神学的理论基础。直至1543年哥白尼出版《天体运行论》 ,才把地球从宇宙中心移开。在哥白尼的体系中,地球不再是宇宙的中心,而是与其他行星一样沿正圆形轨道绕太阳旋转 。

17世纪之前 ,人们—直都是凭借肉眼来观察大象,并借助一些简单的度量仪器来研究天体,主要是太阳 、月球和可以用肉眼看到的五大行星。中国人用他们所熟知的金木水火土五行 ,古希腊、古罗马人用他们熟悉的神来给这些行星起了名字。1610年,伽利略发明了天文望远镜,从而拓宽了人们的视野 ,看到了用肉眼无法看到的新的宇宙图景 。

从18世纪到19世纪上半叶是近代天文学大发展的时期 ,这时期建立了完整的大行星、地球和彗星运动理论,发现了一些新的行星 、行星的卫星和小行星,并且把观察的视野从太阳系扩展到了银河系的其他恒星系。19世纪下半叶 ,天文学家将当时物理学中的一些新的理论和方法引入到天体研究中,创立了天体物理学,从此开始了现代天文学阶段。

进入20世纪之后 ,无论是天体物理理论,还是天体观测方法都取得了很大的进展 。在传统的光学天文学领域,随着反射天文望远镜的出现 ,一改19世纪折射天文望远镜的局限,天文望远镜的口径不断增大 。1908年出现了1.5米镜、1918年出现了2.5米镜、1948年出现了5米镜 、1976年出现了6米镜,1993年口径10米的巨型天文望远镜问世 ,使人们的视野进入到更为遥远的宇宙空间。

1932年,美国工程师央斯基发现了来自银河系中心方向的宇宙无线电波,后来将这种无线电波称为宇宙射线 ,由此发现了了解宇宙的新途径 ,并创立了射电天文学。手段的改进是天文学发展的前提,射电望远镜的出现使宇宙全波段地展现在人类的视野中,使人类了解到一些根据可见光无法了解的天体和物质 ,例如超新星痕迹、类星体、脉冲星 、星际分子和微波背景辐射等 。

20世纪60年代开始,人类探索宇宙的立足点不再局限于地球,1962年 ,美国探空火箭携带X射线探测器飞离地球150公里,发现了在地球表面无法接收的来自宇宙的强X射线,开创了空间天文学时代。1998年6月 ,美国航天飞机发现者号携带着有中国科学家参与研制的α磁谱仪,试图寻找宇宙中的反物质。

2、宇宙的结构

●梯级分布和各向同性

宇宙是自然科学最大的研究对象,关于宇宙 ,人类已经有了越来越多的知识 。这些知识包含了可能对宇宙进行某种科学解释、建立某种模型所必需的东西;已经让我们能够理性地推断可测范围之内宇宙的起源和不很久远时段内宇宙的未来;已经让我们能够发射地球卫星和为各种不同目的服务的太阳系际探测器;已经让我们能够以科技的方式展开对宇宙间智能生命伙伴的搜寻……

我们现在对宇宙的基本认识是:在相对较小的时空内,宇宙中的物质依次聚集为星体 、星系 、星系团、超星系团、超超星系团……。宇宙在整体上是均匀的 、各向同性的,宇宙没有中心 ,任何典型星系的观察者所看到的宇宙规律是一样的。

●宇宙在大尺度上是膨胀着的

人们发现天空中有许多云雾状的天体 ,名之为星云 。1924年哈勃把天文望远镜对准仙女座大星云,分辨出构成该星云的单个星体,使河外星系和尘埃云得以区分 ,并发现仙女座大星云不是银河系中的天体,而是距地球约220万光年之遥的与我们的银河系一样的星系,谓之河外星系。继而他又对河外星云做了更深入细致的研究 ,发现了许多更为遥远的星系。

1912年始,致力于天体光谱研究的美国天文学家斯莱弗发现,几乎所有河外星系的光谱线都存在着向红端移动的现象 。如果按照多普勒效应解释 ,这就意味着这些星系都在远离地球而去,而且运行速度相当大,比如室女座大星云的运行速度是每秒1000千米。1929年 ,哈勃考察了斯莱弗的工作,结合自己对河外星系的研究,把运行速度的研究范围扩展到每秒2万公里 ,提出著名的哈勃定律:星系光谱线的红移量同它们与地球的距离成正比。哈勃的理论被后来的观测进一步证实 。也就是说 ,河外星系的红移是反映宇宙整体性特征的系统性红移——从宇宙中的任何一点都能看到几乎所有的天体都在远离该点而去——宇宙在膨胀 。这是一种全方位的无中心膨胀,其情形类似于膨胀的气球上各点之间相互远离。

●宇宙的时空是柔性的

在牛顿时空观中,空间是三维平直的 ,是绝对均匀、各向同性的;时间是单向一维的,像河流一样匀速地流淌着。时间和空间与物质无关,它们就像是盛装物质的容器 ,亘古存在,永远不变 。

爱因斯坦1905年和1915年先后提出狭义相对论和广义相对论,狭义相对论初步建立了时间、空间的统一性 ,以及时间空间与物质运动的联系。在狭义相对论中,时空度规随物质的运动而变化。

广义相对论统一了引力质量和惯性质量,引力场等效于具有相当加速度的参照系 。他还揭示了四维时空与物质的统一关系 ,指出空间一时间不能离开物质而独立存在,物质的质量及其分布状况决定时空的结构。反过来看,引力场是空间几何弯曲的表现 ,空间的曲率体现引力场的强度。

有人依据爱因斯坦的理论推论 ,在极强引力场,比如黑洞中,空间收缩为1维的 ,时间扩张为3维的;而超强理论又认为在极微观高能的世界中时空可能是11维的 。

爱因斯坦指出大引力场周围可测到空间弯曲,并预言在日全食的时候观测太阳背景处的恒星位置可以证实这种现象。1919年爱丁顿率队赴非洲观测日全食验证了爱因斯坦关于光线在引力场中发生弯曲的预言,也就是证实了爱因斯坦关于物质与时空结构关系的理论。

3 、太阳系

直至目前 ,太阳系依然是我们在宇宙中了解最多的天体系统 。哥白尼之后的几个世纪中,太阳系一直是天文学研究的重点。到了19世纪末,科学家们已经发现了除冥王星之外的其他八大行星和将近500颗小行星。20世纪二三十年代 ,天文学家们又发现了太阳系中的一颗新的大行星——冥王星,并且发现了一些大行星周围的卫星、7000多个小行星,以及若干颗彗星 ,从而绘制出更加完备的太阳系图景 。

●太阳

太阳是与人类的生活最密切相关的天体,万物生长*太阳,我们地上生命的全部能量几乎都来源于太阳 。但是由于研究手段的限制 ,直到20世纪 ,随着物理学和天文学的发展,更精密仪器的问世,特别是太阳空间探测器的发射 ,人类对于太阳才有了深入的了解。

现在我们知道,太阳是个主要成分为氢的气体球,太阳的能量来自其本身氢原子的核聚变;太阳表面平均温度为五六千度 ,中心温度达数千万度;太阳每时每刻都在向外辐射巨大的能量,辐射到地球上的只是其中极其微小的部分;太阳既是生命的源泉,又是巨大的杀手。因为它有强大的磁场 ,内部温度极高、进行着剧烈的核反应,所以自然界各种相互作用的机制随时在其中起作用,所形成的强大的由紫外线 、x射线等高频段电磁波及各种粒子流组成的太阳风笼罩在地球上 。

太阳风是地球所承受的宇宙射线的重要来源。如果宇宙射线长驱直入 ,地球上绝不会有生命可言,是地球的大气层特别是臭氧层和强大的地球磁场保护着我们,这也是我们今天为南北极的臭氧空洞忧心 ,并极力倡导保护臭氧层的原因。太阳的寿命约为100亿年 ,它现在已经走完了大约一半的旅程 。

●月球

月球是地球的卫星,是离我们最近的天体,它那肉眼看上去亮丽晶莹的外表曾经寄托过人类数不尽的美好心愿。

从17世纪伽利略第一次把望远镜指向月球看到环形山以后 ,直到20世纪人类才逐渐了解了月球的物理特性。20世纪20年代,法国科学家利奥推测出月球表面有一层由火山灰构成的灰土,50年代末 ,人类所进行的首次空间探测就是针对月球 。1959年,前苏联发射了第一颗月球探测器,发回来的照片使人类第一次看到月球背面的情况。很快 ,美国也相继发射了一系列月球探测器。1972年7月20日,美国阿波罗11号宇宙飞船的登月舱在月球着陆,宇航员阿姆斯特朗成为第一位登上月球的人 ,迄今为止,一共有12个人分6次登上了月球 。

现在我们已经知道,月球是个死寂的天体 ,它既没有大气、没有水、没有活火山 ,也基本没有“地质运动 ”,它除了寂静地绕着地球旋转 、接受来自宇宙空间的各种撞击和辐射之外基本上已经结束了自己天文学意义上的进化历程。可能只有人类才能赋予月球新的生命。

关于月球的起源有三种主要的说法:一种认为月球是在地球产生过程中与地球同时形成的,是早期地球星胚旋转处于吸积盘阶段时盘面上扰动积聚的结果;另一种说法认为月球的起源远比地球晚 ,月球是从地球上抛出去的,太平洋就是月球脱离地球后留下的痕迹;第三种说法认为月球是地球掠获的小行星 。但三种说法都有解释不清的问题,所以关于月球的起源至今还是个未解之谜 。

现在 ,一些国家包括我国都有自己探测开发月球的愿望或已经制定了计划,人类未来宇宙空间的第一个落脚点恐怕还得是月球。

●行星

在19世纪下半叶天体物理学创立之前,太阳及太阳系中的行星、彗星和月球一直是天文学家研究的重点。随着航天飞行器的问世 ,人类得以近距离观察一些大行星 。从60年代开始,美国、苏联和德国等国家先后发射了多个星际探测器,主要对火星 、金星和水星等内太阳系天体进行科学考察 ,其中美国的火星探测器“海盗1号 ”和“海盗2号”于1975年在火星上着陆;1997年,美国的火星探测器“探路者”又在火星上着陆,进一步探索火星的地形地貌 ,为人类将来可能登陆火星进行深入的考察。从70年代开始 ,一些行星探测器又飞向外太阳系,考察木星 、土星、天王星和海王星。

火星是目前为止人类了解得最多的行星,也是各种天文地质状况与地球最接近的太阳系天体 。人类在梦想着以各种物理、化学和生物的办法对火星进行地球化改造 ,使它在不远的将来呈现出适合于人类居住的条件,以便在人类走出地球这个人类童年的摇篮,迈开向宇宙空间移民的第一步的时候落户火星。

除九大行星外 ,太阳系火星和木星之间还有一个奇异的小行星带。小行星的最初发现是起因于人们的一种困惑——在太阳系中每一颗行星与太阳的距离都大约是其前一颗的1.3~2.0倍,惟一的例外就是第五颗行星——木星到太阳的距离大约是第四颗行星——火星到太阳距离的3.4倍 。受由理论推导而发现天王星的鼓舞,德国的天文家们认为在火星和木星之间应该还有一颗行星 ,还组织了一个小组准备搜寻。然而,第一颗小行星却是意大利天文学家皮亚齐在无意中发现的。1801年1月1日,皮亚齐在火星和木星之间发现了一个每天都改变位置的暗淡天体 ,德国数学家高斯推算出它的轨道正是在人们期待发现新行星的空间内,证明它是一颗行星,皮亚齐名之为谷神星 。然而 ,谷神星太小 ,半径只有1000千米,只有月球的1/50大,似乎不足以填补火星和木星之间空旷的空间 ,于是天文学家们继续搜寻。1807年奥伯斯在这个空间内又发现了三颗新行星,分别命名为智神星 、婚神星和灶神星。天文学家赫歇尔建议称这些行星为小行星,这种叫法延用下来 。

至今 ,在火星和木星间的这个空间内已经发现了数千颗小行星,因此人们称其为小行星带 。现在一般认为这个小行星带是由于太阳系内最大的行星木星的强大引力加之火星引力的共同摄动导致的结果。这种摄动使小行星带内的物质难以聚合成星子,故而形不成大行星。

除小行星带内的小行星外 ,还有一些分布在太阳系内其他行星轨道上或自己拥有独立轨道的小行星 。这些小行星的轨道曲率往往特别大,也就是说特别扁长,远日点特别遥远 ,近日点特别近,与地球等其他行星轨道有交*。天文学家把轨道近地点比金星与地球的距离还近的小行星称为掠地小行星。与大行星轨道交*以至可以达到相当*近的距离,这一方面导致小行星有可能被大行星掠获 ,成为大行星的卫星;另一方面 ,虽然可能性极小,但一旦发生就是灭顶之灾——小行星们有可能与大行星相撞,当然最令人担忧的是与我们的地球相撞 。这也是人类必须在宇宙中寻找更多的栖身之所的一个重要理由。著名科普作家卡尔·萨根曾引用西方的一句俗语来解释这个理由说:“我们不能把所有鸡蛋都放在同一只篮子里。 ”

●卫星

月球是地球唯一的卫星 ,也是直至近代之前人类知道的太阳系中惟一的一颗卫星,所以自古人们都是把它与金木水火土等行星一道等而观之,并没觉出它与其他行星有什么不同 。1610年 ,伽利略用自制的望远镜观天,发现了木星的四颗卫星。这件事在当时可谓是引起了轩然大波,因为这就意味着不但地球不是宇宙的中心 ,太阳也不是宇宙惟一的中心,而这样的结论是为当时的“正统思想”所绝对不能容忍的。现在,人类已经在太阳系中发现了至少64颗卫星;并且知道土卫六上有大气 ,这是目前所知惟一的一颗拥有大气的卫星 。有大气是非同小可的事情。因为有大气就多了一重地球化的可能,而存在地球化可能的地方都有可能成为人类的未来家园。

●彗星

长期以来,无论在东方还是西方 ,彗星的出现都被视为是不祥的征兆 。对于西方人来说这种情况在1682年彻底改变了 。这一年牛顿的朋友哈雷发现了当年出现的彗星原先也曾经进入过人类的视野 ,而且他计算出这颗彗星每76年会再来一次。1758年,这颗彗星果然光临。但是,人们长期以来还是不知道为什么彗星在太阳系运行时形状会发生变化 。直到20世纪 ,人们才知道彗星原来也是以椭圆轨道绕太阳运行的天体,但它们的轨道比行星的扁得多,因此近日点往往很近 ,远日点却非常远。

彗星主要是由冰雪物质和尘埃组成,有人形象地说彗星是个“脏雪球”。彗星远离太阳时,为完全的固体状态 ,当它*近太阳时,因为炽热,会形成水蒸汽和尘埃 ,因此,形状变化较大,会有明显的膨胀 ,多数情况下还会拖出或长或短的彗尾 。我们现在还知道 ,彗星因为每次经过太阳附近时都会损失一些物质,在经过太阳若干次之后,彗星就全部因蒸发和分解为尘埃而消失 ,或者留下一个由岩石组成的核。

关于彗星的起源,还是个未解之谜。

4、银河系

银河系是一个拥有上千亿颗恒星和大量星际物质的天体系统,太阳是银河系中一颗极其普通的中等恒星 。我们在夏夜晴朗的天空中看到的银白带子是银河系在天球上的投影 ,熠熠的白色是密集的恒星发出的光辉。

如果从银河系之外看银河系,它应该是一个带旋涡结构的铁饼形星系。银河系的盘面直径约为10万光年,核球直径大约为1万光年 ,银核直径大约为3光年 。我们的太阳处在银河一条旋臂上,距银心约4万光年远的地方。因此在地球上看银河,朝向银心的一侧密集明亮 ,另一侧则稀疏暗淡。银盘中恒星相对密集,尤其是旋臂上集中着一些比较年轻的甚至是形成中的恒星、疏散星团 、星际介质和气体星云;年老的球状星团分布在银晕中;大质量的银核中心有一个巨大的黑洞 。银河系的总质量为1400亿个太阳质量,其中90%为恒星、10%为气体和尘埃组成的星际介质 。银河系整体绕过银心垂直于银盘的轴旋转 ,太阳所在处的转速为每秒220千米。

5、恒星的演化

古人将天空中的星体分为行星和恒星 ,前者有明显的运动,后者不动。1718年,天文学家哈雷发现三颗最亮的恒星——天狼星 、南河三和大角星的位置与希腊时代天文学家的记录有较大的偏差并且不可能是正常的误差 ,于是得出结论说恒星并非不动,只是因为与我们的距离相当遥远而显得运动相当缓慢,所以看上去好像不动一样 。在19世纪 ,人们发现宇宙中的恒星具有不同的光谱,于是有人提出,恒星是否也发生演化。对于这个问题 ,直到20世纪50年代才找出答案。在这期间,美国天文学家史瓦西经过系统研究,将恒星的能源和恒星的结构与恒星的演化结合了起来 。弗里德曼·霍伊尔对恒星演化给出了科学的解释 ,将恒星生命周期划分为起源、主序星、红巨星 、矮星等几个阶段。其中恒星在主序星阶段停留的时间最长,我们的太阳现在正处于这一阶段。对恒星的演化过程,科学家以赫—罗图描述 。对恒星演化过程的研究是人类迄今为止对天体问题最精确的科学研究。

恒星的前身是弥漫稀薄的星际物质 ,由于引力收缩而成为密度较大的星胚。在收缩过程中 ,星胚中心密度增大,引力势能转化为热能,温度增高 ,并逐渐发光发热,当中心温度达到1000万度时,在高温高压下 ,氢聚变为氦的热核反应成为主要能源,星胚成为一颗真正的恒星 。当向外的辐射能足以与万有引力引起的向内的收缩相抗衡时,收缩停止。恒星内部的氢燃烧转变为氦 ,随着时间的推移,恒星中便积累了大量的氦,随着氢燃料逐渐耗尽 ,氦逐渐增多,氢聚变为氦的热核反应产生的热量减少,温度降低 ,向外的辐射能不足以抵抗因巨大质量而拥有的引力所导致的向内的压力时 ,恒星在引力的作用下坍缩,星体密度增加,同时内部压力急剧增大 ,引力势能迅速转变为热能,温度陡增,氦被点燃 ,氦聚变产生碳,燃烧重新开始,向外猛烈辐射能量 ,导致外壳急剧膨胀,恒星体积急剧增大,表面温度迅速降低 ,成为红巨星。红巨星之后,如果恒星质量足够大,还会重复如上的过程 ,点燃碳聚变而为以硅为主的元素 ,之后如果恒星质量更大,还会发生硅聚变而为铁族元素的反应,甚至发生超新星大爆发 。再后 ,恒星便逐渐走向它的末日 。在恒星演化的末期依据恒星质量从小到大的不同可能依次出现四类演化结局:黑矮星、白矮星、中子星和黑洞。

6 、宇宙中的未解之谜

著名科普作家阿西莫夫说:“在科学上每一个新的发现都会打开通往新的神秘的大门,同时最大的发展往往来自意外的发现,即推翻原有观点的发现。 ”对人类现有的理解能力和科学水平而言 ,宇宙深奥而神秘,下面所列的只是几个有代表性的现象 。

●暗物质

美国女天文学家葳拉·罗宾依据已经发现的一些天文现象及人类已知的一些科学规律,提出宇宙中应该存在大量的暗物质 ,否则许多现象都无法解释。暗物质可能是黑洞和矮星,但暗物质中的绝大多数应该是一些不发光 、不反光、不挡光的透明物质,科学家们有的说是重子物质、有的说是光子 、有的说是中微子 ,总之,宇宙间的暗物质还是个未解之谜。

●类星体

类星体指一类特别明亮、体积特别小、运行速度特别大 、发射出的能量特别强又有极快的明暗周期变化的一类天体 。美国天文学家马丁·斯密特等人对类星体做了深入研究总结出一些现象,提出了一些令人费解的问题 ,但直至今天 ,天文学家们连在类星体到底是离我们较近的天体还是离我们非常遥远的天体这一点上还没有完全达成共识,类星体到底是什么东西就更是不得而知。

●黑洞、白洞,蛀洞

1939年奥本海默根据广义相对论预言 ,当恒星质量足够大(相当于我们太阳质量的3.2倍以上)时,可能会由于巨大的引力而坍缩;随着它的体积的变小,引力场会变得十分强大 ,以至大到将其引力范围(科学上称视界)内任何东西都吸进去的程度,连光线也无法逃逸,像一个无限深的洞。20世纪60年代 ,美国物理学家惠勒将其名之为黑洞 。有科学家预言,银河系中应该有100万个黑洞。由于黑洞吞食一切物质和光线,起码现阶段人类还找不到直接观察黑洞的方法 ,不过科学家已经间接证明了若干个黑洞的存在。

白洞是科学家为平衡宇宙间物质的流动性而预言的一种与黑洞性质相反的天体,在视界之内的物质只向外流不向里流;蛀洞(亦有称虫洞)则是有了黑洞和白洞之后一种必然性的理论假说,它是科学家预言的弯曲空间不同区域间或不同宇宙间可能存在的联系通道 。究竟在这样深的层次上宇宙如何结构自己 ,人类还不得而知。

7、大爆炸宇宙模型

自从爱因斯坦用他的广义相对论给出第一个宇宙模型之后 ,一门新的学科——宇宙学便诞生了。爱因斯坦1917年提出有限无边静态宇宙模型,在这个模型中物质均匀分布,宇宙的大尺度特征不随时间发生变化 。1922年 ,苏联数学家弗里德曼提出了现代宇宙学中第一个动态宇宙模型,提出宇宙有膨胀和收缩两种可能 。1932比利时天文学家阿贝·乔治·勒梅特依据宇宙膨胀逆推而提出宇宙中所有的物质最初应该聚集在一起。1946年,美籍俄裔科学家伽莫夫首次将广义相对论宇宙学和化学元素生成理论结合起来 ,提出宇宙开始于高温 、高密度的原始物质,最初的温度高达几十亿度,很快便降低到10亿度 ,这时的宇宙充满了辐射和基本粒子,随后温度开始下降,宇宙开始膨胀 ,当膨胀持续100万年,温度降至一定程度时,宇宙物质逐渐凝聚成星云 ,再演化成今天所见的各种天体。后来伽莫夫的学生阿尔法推断150~200亿年前宇宙大爆炸的余烬 ,在今天应表现为温度为几K的背景辐射 。这个理论在提出来的时候被很多人当作臆想,并未引起特别的关注。1965年,鲍伯·威尔逊和阿诺·彭齐亚斯用贝尔实验室的角形天线无意间测到了2.7K的微波背景辐射。宇宙微波背景辐射的发现使沉寂的大爆炸宇宙模型焕发出新的生命力 。

在大爆炸宇宙模型中 ,宇宙诞生的时候密度极大,空间高度弯曲,能量集中为引力能;大爆炸发生后 ,空间中充满辐射、各向同性。这就产生了疑问——严格各向同性的均匀辐射场中何以能出现离散性的粒子?有人预言,这个辐射场中可能会出现细微的扰动,是扰动破坏了场的均质性 ,产生了粒子。1989年,美国发射“宇宙背景探索者”卫星,1992年正式宣布探测到微波背景辐射的不均匀性 ,这就使大爆炸在最初完全的能量状态:足可以产生出粒子进而演化成现今的宇宙有了前提 。乔治·斯勒姆以计算机对数据进行处理得出早期宇宙图,这个图被形象地戏称为“宇宙蛋”。

不过,大爆炸宇宙学也还有许多不能解决的问题 ,比方说大爆炸之前的宇宙是什么样子?是整个宇宙都起源于这场爆炸 ,还是这场大爆炸仅仅是我们已知范围的宇宙的起源?爆炸之后如今还在膨胀的宇宙是要永远膨胀下去,还是有一天会停下来或转变为逆向的收缩?……

科普小知识内容大全

 在各个领域,大家都看到过许多经典的手抄报吧 ,借助手抄报可以有效培养我们的动手动脑能力。那些被广泛运用的手抄报都是什么样子的呢?下面是我收集整理的科普小知识的手抄报内容,欢迎大家分享 。

 1.什么是宇宙?

 答:宇宙是天地万物的总称,它既没有边际 ,也没有尽头,同时也没有开始和终结。

 2.银河系有多大?

 答:许许多多的恒星合在一起,组成一个巨大的星系 ,其中太阳系所在的星系叫银河系。银河系像一只大铁饼,宽约8万光年,中心厚约1.2万光年 ,恒星的总数在1000颗以上 。

 3.为什么白天看不见星星?

 答:因为白天部分阳光被大气中的气体和尘埃散射,把天空照得十分明亮,再加上太阳辐射的光线非常强烈 ,使我们看不出星星来了 。

 4.太阳系里有哪些天体?

 答:太阳系中有9大行星。它们依次是:水星、金星 、地球、火星、木星 、土星 、天王星、海王星和冥王星。另外 ,太阳系里还有许多小行星,彗星和流星,已正式编号的小行星有2958颗 。最著名的彗星是哈雷彗星。

 5.为什么星星有不同的颜色?

 答:星星的颜色决定于它的温度。不同的颜色代表着不同的表面温度:发蓝的星星表面温度高 ,发红的星星表面温度低 。

 6.最亮的星是什么星?

 答:天空中最亮的星是大犬座里的天狼星,星等为1.46等。距地球8.7光年。

 7.怎样找北极星?

 答:在天空中很容易找到北极星:先找到大熊星,再找到北斗七星 。从勺头边上的那两颗指极星引出一条直线 ,它延长过去正好通过北极星。北极星到勺头的距离,正好是两颗指极星间距离的5倍。也可以通过“仙后座 ”找北极星 。

 8.蓝天有多高?

 答:“蓝天”其实是地球的大气层。大气层是包围着地球的空气,根据空气密度的不同分为5层 ,总共有2000-3000公里厚。但绝大部分空气都集中在从地面到15公里高以下的地方,越往高处空气越稀薄 。大气层有多厚,蓝天就应该有多高 。

 9.为什么天空是蓝色的?

 答:当太阳光照射到地球的大气层时 ,蓝色光最容易从其他颜色中分离出来,扩散到空气中再反射出来。而其他颜色的光穿透能力很强,透过大气层照到地球上 ,于是我们看天空只能见到日光中的蓝色光。

 10.为什么日落时天空是红的?

 答:因为日落时阳光在大气层中走的路程特别远 。除了红色光外 ,其他几种颜色的光传播不了那么远,还没到我们眼睛之前就都散失掉了。只有红色光线跑得最远,能传到我们眼睛里 ,所以我们看到日落时的天空的颜色就成了红色的。

 11.月亮会发光吗?

 答:月亮不是恒星,它不能发光,但它能反射太阳光 。虽然它反射的光只有百分之七能到达地球 ,但足够照亮我们地球上的黑夜。

 12.我们能看到多少颗星星?

 答:用我们的肉眼从地球上能看到7000颗星,但是因为地球是圆的,不论我们站在地球上的什么地方 ,都只能看到半边天空,而且靠近地平线的星星又看不清楚,所以我们用肉眼实际上只能看到大约3000颗星。

 13.太阳的温度有多高?

 答:太阳的中心温度高达192,000,000℃ ,表面温度为6000℃ 。但由于太阳离我们非常远,有1.5亿公里,所以 ,我们就不觉得那么热了。

 14.地球为什么会转圈?

 答:因为地球有引力 ,地球正是由于这种引力的作用才转圈的。地球自转的速度每小时1700公里,合每秒470米;公转的速度大约每秒种29.8公里 。

 15.中午的太阳为什么是白色?

 答:因为中午时,太阳光能够直接照在地面上 ,不像早晚要受地面上的东西(如高山、林木 、楼房,以及混浊空气)的阻挡,所以 ,它仍然是原来的白色光,刺激得人不敢睁眼睛。

 16.在月球上走路为什么费劲?

 答:因为月球上的吸引力很小,走路很容易滑倒 ,一分钟只能走20步。如果走急了,就容易飞起来,一飞起来 ,就好长时间站不稳,所以,在月球上走路就很费劲 。

 17.地球为什么不发光?

 答:因为地球的温度比较低 ,最热的地方(地核心)才二三千度 ,不像太阳温度那样高,能引起热核反应,所以地球不会发光 。

 18.人为什么感觉不出地球在转动?

 答:因为地球很大 ,转得又很平稳,我们也在同地球一起转动,我们以自己为参照物 ,所以就感觉不出地球在转动。

 19.打雷是怎么回事?

 答:这是阴电和阳电碰到一起发生的自然现象。下雨时,天上的云有的带阳电,有的带阴电 ,两种云碰到一起时,就会放电,发出很亮很亮的闪电 ,同时又放出很大的热量,使周围的空气很快受热,膨胀 ,并且发出很大的声音 ,这就是雷声 。

 20.流星雨是怎么回事?

 答:宇宙中有许多小天体按着自己的轨道和速度飞行。有的自己炸碎了,有的和其他天体撞碎了。但它们继续向前飞行 。当它们的轨道和地球轨道碰到一起时,像雨点一样落到了地面 ,这种现象就叫流星雨。

 21.云为什么会走?

 答:云是浮在空中的水蒸气。空气在空中也是不停地流动着的 。空气的流动就是风,就把云彩吹走了。空气流动得越快,云就走得越快。

 22.飞机为什么能飞上天?

 答:飞机有两个机翼 ,像小鸟的翅膀一样,它还有推进器 。机翼能产生升力,把飞机托起在空中;推进器能产生能力 ,把飞机推向前进。因此,飞机就能像鸟儿一样飞上天了。

 拓展:

 生活科普小知识的手抄报内容

 1、为什么飞机上要装红绿灯?

 在睛朗的夜晚,如果听“隆隆”的飞机声 ,小朋友们都爱去观看 。这时我们可以看到天上有红、绿 、白三种颜色的灯光慢慢地移动 。这是飞机上的航行灯。飞机在夜间飞行,为了避免撞机事故,在飞机的两翼和尾巴上 ,都装了航行灯。这跟大城市十字路口安装红绿灯 ,用来指挥往来的车辆,避免发生交通事故,是一样的 。从飞行员的位置来看 ,红灯装在左翼尖;绿灯装在右翼尖;白灯装在机尾。如果飞行员在夜航中看见红、绿两盏灯,就知道有一架飞机向他正迎面飞来。要是和他的`飞机在同一高度的话就有可能发生对撞,必须设法避开 。假使他只看到一盏灯光 ,说明来的飞机在自己的左侧或右侧;要是同时看到三盏灯,说明对方是在自己的上面或者下面飞行。这两种情况都不会发生相撞的危险。

 2、踩瘪的乒乓球,为什么用开水一烫就会鼓起来呢

 小朋友玩乒乓球 ,有时不小心,一脚把乒乓球踩瘪了 。只要用开水一烫,乒乓球又变圆了。这是什么原因呢?乒乓球里充满了空气 ,踩瘪的时候,空气被压紧了,撑不回来。用开水一烫 ,乒乓球里的空气受热膨胀 ,就把踩瘪的地方撑回来,恢复原来的形状 。

 3 、为什么用望远镜能看清远处的东西

 望远镜都有两块凸起的玻圆玻璃,叫做凸视镜。前面的一块大 ,叫物镜;后面的一块小,叫目镜。物镜能够把远处景物的影像移到目镜近前,你对着目镜看去 ,就可像拿放大镜看面前的东西,这样,远处的景物看起来就仿佛在近处了 。

 4、为什么橡皮能擦去铅笔字

 铅笔芯是用石墨加上粘土制成的 。石墨质软 ,色墨,容易附着在纸张上,所以能写出字。橡皮很柔软 ,摩擦力大,又有些粘性,在纸上擦擦 ,能把写上去的铅笔字迹粘走 ,又不会损伤纸面,因些用像皮能擦去铅笔字。要是用圆珠笔写字,油漆会渗透进纸张里 ,就不容易擦去了 。

 5、饺子煮熟了,为什么会浮起来

 生饺子比水重,放进锅里先沉下去。煮熟了饺馅和饺皮受热膨胀起来 ,变得胖鼓鼓的,浮力大了,它就浮起来了。煮汤圆 、馄饨也是这样 ,浮起来,就说明煮熟了 。道理和煮饺子一样。

 6、敲锣的时候,为什么把锣心一按 ,锣就不响了

 在没有敲锣以前,如果你用手模锣面,不会感到它有什么振动。可是 ,当锣敲响的时候 ,你轻轻模一模,就会感到锣面在振动 。我们听到的锣声,就是锣面振动 ,发出声波,通过空气传到我们耳朵里来。要是用手把锣心一按,锣停止振动 ,没有发出声波,当然就不响了。其他的东西也是振动才发声的 。

 7、筷子插在有水的玻璃杯里,为什么像是折断了

 把筷子插在盛水的玻璃杯里 ,看上去可像折断了;再把筷子拿起来看看,却是好的,连弯也不弯。这是怎么回事呢?

 这是光线耍的把戏。光线穿过透明的东西 ,如玻璃 、空气和清水,但是前进的方向和速度有变化 。在空气里,光是笔直地前进的;可是 ,穿过另外一些性质不同的透明东西 ,却要改变方向,转个弯儿,这就叫折光 。另外 ,光在空气里走得快些,在水里走得慢些。把筷子插在盛水的玻璃杯里,筷子一半在水里 ,一半在空气中,筷子反射进我们眼睛的光,在穿过水和空气时 ,速度和方向不同,看起来就好像筷子折断了。

 8 、冬天摸铁制的东西,为什么比摸木头制的东西冷

 冬天 ,小朋友在操场上摸滑梯的铁扶手,觉得比摸木船或木马要冷得多 。这是为什么呢?其实,它们本身的温度是一样的人们所以会感到铁的比木头的冷 ,是因为铁传热比木头快得多。我们握着滑梯的铁扶手 ,觉得冰冷剌骨,是因为我们手上的热很快地传到整根铁扶手上,散失掉了。用手摸木船或木马的时候 ,手上的热只传到摸着的那小部分木头上,不容易传走散开,就不觉得像摸铁那么冰冷了 。

 9、冬天 ,为什么我们嘴里会呼出白气

 天气冷的时候,我们轻轻地用嘴呼一口气,就能看到一股白气冒出来。夏天 ,你大口大口地呼气,却一点也看不见白气。那是为什么呢?

 我们正常人的体温是37度左右,冬天的气温 ,比我们的体温低多了 。我们呼出来的热气含有水分,碰到外面的冷空气,就凝结成很小很小的小水珠 ,看上去像阵阵“白烟 ”似的。夏天天气热 ,气温高,我们从嘴里呼出来的气不会凝结成小水珠,也就看不见“白烟”了。

 10、玻璃瓶里的水结了冰 ,为什么会使瓶子破裂

 在冬天,当气温下降到摄氏零度以下的时候,水就会结冰 。这时 ,如果用玻璃瓶盛上水,放在室外,瓶里的水也会结冰。温度越低 ,结的冰越厚,最后玻璃瓶就破裂了。这是因为水有个“怪脾气”,当它冷到聂氏零度以下结冰时 ,体积不但不缩小,反而会变大,因此 ,就把玻璃瓶胀破了 。

 11 、水发热了 ,为什么会发出声音

 烧水的时候,底层的水先受热,壶底会出现一个个小气泡 ,发出轻微的“嘶嘶 ”声 。水越烧越热,小气泡纷纷离开壶底向上升,没有升到水面就破裂了 ,引起空气振动,水壶就开始“哼哼 ”起来,声调比较尖 ,似乎在告诉你;水快开了。

 水烧开以后,产生的气泡又多又大,直到冲出水面才破裂 ,引起空气更大的振动,就发出“噗噗”的声音,声调比较低沉。因此有人说;“响水不开 ,开水不响” 。其实水热到一定程度都响 ,只是音调有差别。有经验的人,能根据水壳发出的声音,判断水烧开了没有。小朋友自己可以观察一下 ,看是不是这样 。

 12、冰箱里的冷冰室,为什么要设在最上层

 因为冷空气会向下沉,热空气会上升 ,冰箱的冷冰室设在最高一层,周围的空气受冷沉了下去,热空气上升补充到冷冰室周围 ,受冷以后又沉降下去,下面的热空气又升上来------这样冷热对流,上上下下 ,往返循环,就使整个冰箱里的温度都降下来了,冷藏食品就能达到最好的效果。如果冷藏室设置在冰箱底层 ,它冷却的空气只能停留在冰箱底部 ,这样,冰箱中上层的空气冷不下来,放在里面的食品就达不到冷冻的效果。同样道粳 ,要是用冰来冷却食品,也应该把冰块放在食品的上面 。

 13、厕所贮水箱里的水,为什么不会满出来

 厕所的贮水箱里有一台很精巧的机械装置 ,一头有空心球,一头有活塞,当水箱里的水装到一定高度的时候 ,空心球就被水的浮力托起来,另一头的活塞就会压下,塞住进水口 ,使水不再流进水箱。当我们需要冲洗粪便的时候,只要把板手一板,连杆将塞住出水口的橡皮碗提起 ,水就哗哗啦从贮水箱流出来 ,把粪便冲去,等到水箱里的水流完的时候,空心球沉到水箱底 ,另一头的进水活塞便抬起来,让水流埋水箱,空心球又随着水面慢慢上升 ,升到规定的高度,进水口又自动关闭了。

 另外,水箱里还有一根溢水管 。如果空心球里的高低位置不合适 ,水流进来过多,多余的水就从溢水管流走,不会满出箱外 ,流到地上。出现这种情况,只要调节空心球的位置,使水面比溢水管口低 ,就不会浪费水了。

 14 、电风扇为什么能使人感到凉快

 夏天 ,电风扇转动起来,马上凉风习习,使我们感到凉快多了 。是不是电风扇把空气吹凉了呢?不是的 ,如果你把温度计放在电风扇前面吹,即使吹五分钟或十分钟,温度还是不会降低 。这说明电风扇是不能把空气吹凉的。

 电风扇使人感到凉快 ,主要是电风扇的叶片转动起来,产生了风,把我们身体周围的热空气赶跑了 ,让比较冷的空气流过补充,我们就感得凉快习习。空气流动使皮蒸发水分的速度加快,我们身体散失的热量多了 ,也就越感到凉快 。

 15、为什么睡觉要用枕头

 有的小朋友睡觉不用枕头,他们把枕头掉在一边或者把头缩到枕头下边。这样,起身以后往往眼皮浮肿。人体颈部的脊椎骨是自然弯曲的 。如果睡觉时不用枕头 ,头部位置太低 ,脖子下面没有依托的东西,颈部的肌肉、血管都绷得紧紧的,会影响头部血管循环;时间久了就感得脖子醋酸的 ,醒来时头昏脑胀眼皮肿。所以睡觉必须用枕头。有了枕头,睡觉时颈部肌内可以放松,躺着才舒服 ,呼吸顺畅,容易入睡,醒来时也不会感得颈酸 。

 16 、夏天睡觉的时候 ,为什么肚子上要盖东西

 天热的时候,不少小朋友光着上身,下身只穿一条小裤衩 ,就睡觉了。要记住;腹部还得盖一条毛巾或小单被才行,为什么呢?

 因为人睡觉的时候,肌内放松 ,身体里面许多器官的活动也减慢下来 ,体温比醒的时候要低,容易着凉,腹部的肌内比较薄 ,特别是肚脐周围的腹肌更薄。小肚子受了凉,肠子蠕动就增快,使肠子里还没有完全消化和吸收的食物渣滓 ,随着大量的水分提早排泄出来 。这时,肚子会咕噜噜地响,引起肚痛或腹泻 ,所以,睡觉时要注意保暖。即使在夏天,晚上睡觉时肚子上也要盖上一条毛巾或小单被。

 17、为什么用冷水洗澡后反而觉得热

 我们的皮肤上有许多汗毛孔 ,要是用温水洗澡,汗毛孔都胀开了,汗排得又多又流畅 ,身体里的热量散发得快 ,洗完澡以后感得凉爽舒畅 。相反,用冷水洗澡,汗毛孔都收缩了 ,排出的汗少,身体里的热量散不出去 。虽然用冷水冲淋时觉得凉快,可是洗完澡以后 ,四周的气温比皮肤表面的温度高,所以感到身上暖烘烘的。

 18、夏天,为什么穿浅色衣服比穿深色的凉快

 我们先来做个小实验;找一块黑布和一块白布 ,各包上同样大小的冰块或半根冰棒,放在阳光下。过一会儿,我们去看看哪块冰融得块 ,结果是黑布包的先融化 。这是因为黑包容易吸收太阳的光和热,白色会把太阳光反射掉一部分,所以黑布包的冰先化了。

 同样道理 ,夏天人们穿浅色或白色衣服。能把照在它上面的阳光反射掉一部分 ,使人感到凉爽,穿黑色或深色的衣服,却吸收太阳光 ,使人感到闷热 。

 19 、穿三件薄毛线衣暖还是穿一件很厚的毛线衣暖和

 有的小朋友怕麻烦,冬天不乐意多穿衣服。有位小朋友对母亲说;“您把三根毛线并在一起,织一件三倍厚的毛线衣 ,我只穿一件就顶三件了,妈妈也可以省去许多织毛线衣的时间。 ”可是妈妈不赞成 。究竟是穿三件毛线衣暖和呢,还是穿一件三倍厚的毛线衣暖和呢?

 这位小朋友的建议似乎很聪明 ,其实,穿一件三倍厚的毛线衣,就是不及穿三件薄毛线衣暖和。因为毛线衣本身并不能给我们增加温度 ,主要是靠毛线之间包藏着的空气隔热,使我们身上的热气不容易散失,就感到温暖。毛线衣里包藏的空气越多 ,就越保暖 。穿三件薄毛线衣 ,有三层保暖的空气;穿一件呢,不论它有多厚,也只有一层保暖空气。所以 ,穿三件薄毛线衣比穿一件三倍厚的毛线衣要暖和。

 20、日光灯管打破了,人为什么要马上离开

 日光灯管如果不小心打破了,不论大人小孩 ,都应该马上离开 。因为日光灯管里装有毒性很大的水银蒸气,人吸进了这种蒸气,对神经系统和消化系统都很有害 。应该等水银蒸气散发完了 ,再由大人去打扫碎灯管。

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