太阳是怎么形成的? 太阳是怎么形成的?

\u592a\u9633\u662f\u600e\u4e48\u5f62\u6210\u7684

\u592a\u9633\u72d7\u4e0d\u53ea\u662f\u56e0\u4e3a\u5149\u7684\u53cd\u5c04\u548c\u6298\u5c04\u5f62\u6210\u7684\uff0c\u800c\u662f\u6655\u8f6e\u4e0a\u660e\u4eae\u7684\u5706\u5f62\u7269\u3002\u5728\u6655\u8f6e\u4e0a\uff0c\u592a\u9633\u72d7\u80fd\u51fa\u73b0\u5728\u592a\u9633\u6216\u6708\u4eae\u7684\u4e00\u8fb9\u6216\u4e8c\u8fb9\u3002

\u592a\u9633\u662f\u5982\u4f55\u5f62\u6210\u7684\uff1f

太阳是在大约45.7亿年前在一个坍缩的氢分子云内形成。

太阳系的形成和演化始于46亿年前一片巨大分子云中一小块的引力坍缩。大多坍缩的质量集中在中心,形成了太阳,其余部分摊平并形成了一个原行星盘,继而形成了行星、卫星、陨星和其他小型的太阳系天体系统。

根据太阳活动的相对强弱,太阳可分为宁静太阳和活动太阳两大类。宁静太阳是一个理论上假定宁静的球对称热气体球,其性质只随半径而变,而且在任一球层中都是均匀的,其目的在于研究太阳的总体结构和一般性质。

在这种假定下,按照由里往外的顺序,太阳是由核心、辐射区、对流层、光球层、色球层、日冕层构成。光球层之下称为太阳内部;光球层之上称为太阳大气。



扩展资料

质量体积

太阳是一个巨大而炽热的气体星球。知道了日地距离,再从地球上测得太阳圆面的视角直径,从简单的三角关系就可以求出太阳的半径为69.6万千米,是地球半径的109倍。由此可以算出太阳的体积为地球的130万倍。

天文学家根据开普勒行星运动的第三定律,利用地球的质量和它环绕太阳运转的轨道半径及周期,还可以推算出太阳的质量为1.989×10³⁰千克,这个质量是地球的33万倍。

并且集中了太阳系99.86%的质量。但是,即使这样一个庞然大物,在茫茫宇宙之中,却也不过只是一颗质量中等的普通恒星而已。

由太阳的体积和质量,可以计算出太阳平均密度为1.409g/cm³,约为地球平均密度的0.26倍。太阳表面的重力加速度等于2.739810厘米/秒,约为地球表面重力加速度的28倍,如果一个人站在太阳表面,那么他的体重将会是在地球上的20倍。

太阳表面的逃逸速度约617.7公里/秒,任何一个中性粒子的速度必须大于这个值,才能脱离太阳的吸引力而跑到宇宙空间中去。

参考资料来源:百度百科-太阳系的形成与演化

参考资料来源:百度百科-太阳



太阳的形成

我们生来就看见天上有个太阳,从小到大都没有发现太阳有什么大的变化。就是从人类产生的那时起,人们就看到了今天这个模样的太阳。那么太阳是怎么形成的呢?

时间回溯到一百多亿年前,那时的宇宙比今天的宇宙要小许多,在宇宙的原始气体云中,银河系诞生了。同时银河系中的第一代古老的恒星诞生了。那些恒星经过漫长的过程后,在各自的大爆发中死去,它们抛出大量烧剩下来的气体,这些气体在冰冷的星际空间里游荡,一团团汇聚成一大团,其中的组成物质主要是氢和氦,还有其他的各种元素。由于万有引力的作用,大团气体开始凝缩成各个高密团块。各个团块的凝聚速度各不相同,每个团块的体积非常之大。随着时间的推移,有的团块的*近中央的部分开始加速凝聚,并产生旋转。由于气体的压缩,中间部分的温度上升。其中一个团块的中间部分的温度上升到了700万度到1000万度以上,终于爆发了热核反应。一颗新的恒星诞生了,它就是太阳,诞生的时间大约在50亿年前。空间中的剩余气体,一部分继续落入太阳,一部分由较重原子组成的物质,在绕太阳旋转过程中又各自凝聚成星体,它们就是九大行星、卫星及其他。

实在是难以想象,我们的地球,地球上的一切,包括我们的身体,居然是由已死恒星的残余物质所组成。

日冕温度之迷

太阳光球上层的温度为4500度左右,光球上面的色球温度从底部的5000度上升到顶部的几万度。按理说太阳的热源在日核,越往外温度应越低才对,为什么色球的情况相反呢?更有甚者,色球外面日冕的温度高达200万度。日冕为什么会有如此高温?这至今还是一个谜。有人解释认为:太阳内部到处都激荡着强烈的声波,某些能量的波从日面逃逸出来,从而冲击了日冕,日冕吸收了波的能量,使它温度升高。色球也是如此。

最新研究表明,日冕的高温可能是日冕物质吸收太阳表面的电磁能所产生。

日珥的温度在5000到8000度之间,一般可上升到几十万公里,形状千奇百怪。有的日珥能长期存在,奇怪的是,日珥和日冕的温度、密度相差几百倍,何以能长期共存?

太阳中微子失踪之迷

在热核反应中,有一种神奇的粒子会产生,它的质量很小,或根本没有质量,它呈电中性,穿透力极强,能毫不费力地穿过地球。这就是中微子。太阳的核心在进行着大规模的热核反应,理应产生大量的中微子。计算表明,太阳核心每秒钟将产生2×1043个中微子,在地球地面的每一平方厘米的面积上,每秒钟有几百亿个太阳中微子穿过。

科学家都要通过实验来证明一种理论的正确性。为了证明太阳模型的正确性,科学家们必须用仪器去验证,太阳中微子的实际数目是否与理论相吻合。实测结果表明,实际的太阳中微子数目远远小于理论值。大量的太阳中微子失踪了!

科学家开始迷茫,到底是我们对中微子的性质认识不足,还是原来的太阳产生能量的理论错了?难道太阳内部进行着另外只产生少量中微子方式的核反应?有人认为,可能是太阳中心的重力波改变了日核中的核反应。但“太阳中微子失踪之谜”目前还远未解决。

编辑词条 发表评论 历史版本 打印
太阳
太阳是一颗普通的恒星,目前在赫-罗图上度过了主序生涯的一半左右。它是一个质量为1989.1亿亿亿吨(约为地球质量的33万倍)、直径139.2万km(约为地球直径的109倍)的热气体(严格说是等离子体)球。其平均密度为水的1.4倍,但这一平均密度隐含着很宽的密度范围,从超高密的核心到稀薄的外层。

作为一颗恒星太阳,其总体外观性质是,光度为383亿亿亿瓦,绝对星等为4.8,他是一颗黄色G2型矮星,有效温度等于开氏5800度。太阳与在轨道上绕它公转的地球的平均距离为149597870km(499.005光秒或1天文单位)。按质量计,它的物质构成是71%的氢、26%的氦和少量重元素。太阳圆面在天空的角直径为32角分,与从地球所见的月球的角直径很接近,是一个奇妙的巧合(太阳直径约为月球的400倍而离我们的距离恰是地月距离的400倍),使日食看起来特别壮观。由于太阳比其他恒星离我们近得多,其视星等达到-26.7,成为地球上看到最明亮的天体。太阳每25.4天自转一周(平均周期;赤道比高纬度自转得快),每2亿年绕银河系中心公转一周。太阳因自转而呈轻微扁平状,与完美球形相差0.001%,相当于赤道半径与极半径相差6km(地球这一差值为21km,月球为9km,木星9000km,土星5500km)。差异虽然很小,但测量这一扁平性却很重要,因为任何稍大一点的扁平程度(哪怕是0.005%)将改变太阳引力对水星轨道的影响,而使根据水星近日点进动对广义相对论所做的检验成为不可信。

太阳基本物理参数

半径: 696295 千米.

质量: 1.989×1030 千克

温度: 5800 ℃ (表面)

1560万℃ (核心)

总辐射功率: 3.83×1026 焦耳/秒

平均密度: 1.409 克/立方厘米

日地平均距离: 1亿5千万 千米

年龄: 约50亿年

对于人类来说,光辉的太阳无疑是宇宙中最重要的天体。万物生长靠太阳,没有太阳,地球上就不可能有姿态万千的生命现象,当然也不会孕育出作为智能生物的人类。太阳给人们以光明和温暖,它带来了日夜和季节的轮回,左右着地球冷暖的变化,为地球生命提供了各种形式的能源。

在人类历史上,太阳一直是许多人顶礼膜拜的对象。中华民族的先民把自己的祖先炎帝尊为太阳神。而在古希腊神话中,太阳神则是宙斯(万神之王)的儿子。

太阳,这个既令人生畏又受人崇敬的星球,它究竟由什么物质所组成,它的内部结构又是怎样的呢?

其实,太阳只是一颗非常普通的恒星,在广袤浩瀚的繁星世界里,太阳的亮度、大小和物质密度都处于中等水平。只是因为它离地球最近,所以看上去是天空中最大最亮的天体。其它恒星离我们都非常遥远,即使是最近的恒星,也比太阳远27万倍,看上去只是一个闪烁的光点。

组成太阳的物质大多是些普通的气体,其中氢约占71%, 氦约占27%, 其它元素占2%。太阳从中心向外可分为核反应区、辐射区和对流区、太阳大气。太阳的大气层,像地球的大气层一样,可按不同的高度和不同的性质分成各个圈层,即光球、色球和日冕三层。我们平常看到的太阳表面,是太阳大气的最底层,温度约是6000摄氏度。它是不透明的,因此我们不能直接看见太阳内部的结构。但是,天文学家根据物理理论和对太阳表面各种现象的研究,建立了太阳内部结构和物理状态的模型。这一模型也已经被对于其他恒星的研究所证实,至少在大的方面,是可信的。

太阳的核心区域虽然很小,半径只是太阳半径的1/4,但却是太阳那巨大能量的真正源头。太阳核心的温度极高,达1500万℃,压力也极大,使得由氢聚变为氦的热核反应得以发生,从而释放出极大的能量。这些能量再通过辐射层和对流层中物质的传递,才得以传送到达太阳光球的底部,并通过光球向外辐射出去。

太阳光球就是我们平常所看到的太阳园面,通常所说的太阳半径也是指光球的半径。光球的表面是气态的,其平均密度只有水的几亿分之一,但由于它的厚度达500千米,所以光球是不透明的。光球层的大气中存在着激烈的活动,用望远镜可以看到光球表面有许多密密麻麻的斑点状结构,很象一颗颗米粒,称之为米粒组织。它们极不稳定,一般持续时间仅为5~10分钟,其温度要比光球的平均温度高出300~400℃。目前认为这种米粒组织是光球下面气体的剧烈对流造成的现象。

光球表面另一种著名的活动现象便是太阳黑子。黑子是光球层上的巨大气流旋涡,大多呈现近椭圆形,在明亮的光球背景反衬下显得比较暗黑,但实际上它们的温度高达4000℃左右,倘若能把黑子单独取出,一个大黑子便可以发出相当于满月的光芒。日面上黑子出现的情况不断变化,这种变化反映了太阳辐射能量的变化。太阳黑子的变化存在复杂的周期现象,平均活动周期为11.2年。

紧贴光球以上的一层大气称为色球层,平时不易被观测到,过去这一区域只是在日全食时才能被看到。当月亮遮掩了光球明亮光辉的一瞬间,人们能发现日轮边缘上有一层玫瑰红的绚丽光彩,那就是色球。色球层厚约8000千米,它的化学组成与光球基本上相同,但色球层内的物质密度和压力要比光球低得多。日常生活中,离热源越远处温度越低,而太阳大气的情况却截然相反,光球顶部接近色球处的温度差不多是4300℃,到了色球顶部温度竟高达几万度,再往上,到了日冕区温度陡然升至上百万度。人们对这种反常增温现象感到疑惑不解,至今也没有找到确切的原因。

在色球上人们还能够看到许多腾起的火焰,这就是天文上所谓的“日珥”。日珥是迅速变化着的活动现象,一次完整的日珥过程一般为几十分钟。同时,日珥的形状也可说是千姿百态,有的如浮云烟雾,有的似飞瀑喷泉,有的好似一弯拱桥,也有的酷似团团草丛,真是不胜枚举。天文学家根据形态变化规模的大小和变化速度的快慢将日珥分成宁静日珥、活动日珥和爆发日珥三大类。最为壮观的要属爆发日珥,本来宁静或活动的日珥,有时会突然"怒火冲天",把气体物质拼命往上抛射,然后回转着返回太阳表面,形成一个环状,所以又称环状日珥。

在日全食时的短暂瞬间,常常可以看到太阳周围除了绚丽的色球外,还有一大片白里透蓝,柔和美丽的晕光,这就是太阳大气的最外层—— 日冕。日冕的范围在色球之上,一直延伸到好几个太阳半径的地方。日冕里的物质更加稀薄,它还会有向外膨胀运动,并使得热电离气体粒子连续地从太阳向外流出而形成太阳风。

太阳看起来很平静,实际上无时无刻不在发生剧烈的活动。太阳表面和大气层中的活动现象,诸如太阳黑子、耀斑和日冕物质喷发等,会使太阳风大大增强,造成许多地球物理现象——例如极光增多、大气电离层和地磁的变化。太阳活动和太阳风的增强还会严重干扰地球上无线电通讯及航天设备的正常工作,使卫星上的精密电子仪器遭受损害,地面电力控制网络发生混乱,甚至可能对航天飞机和空间站中宇航员的生命构成威胁。因此,监测太阳活动和太阳风的强度,适时作出"空间气象"预报,越来越显得重要。

在银河系内一千多亿颗恒星中,太阳只是普通的一员,它位于银河系的对称平面附近,距离银河系中心约26000光年,在银道面以北约26光年, 它一方面绕着银心以每秒250公里的速度旋转,另一方面又相对于周围恒星以每秒19.7公里的速度朝着织女星附近方向运动。

阳的年龄约为46亿年,它还可以继续燃烧约50亿年。在其存在的最后阶段,太阳中的氦将转变成重元素,太阳的体积也将开始不断膨胀,直至将地球吞没。在经过一亿年的红巨星阶段后,太阳将突然坍缩成一颗白矮星--所有恒星存在的最后阶段。再经历几万亿年,它将最终完全冷却。

太阳自诞生到现在已过去五十亿年了。那太阳是如何形成的么呢?
在宇宙中,存在着许多星际弥漫物质。密度较大的地方就象一团团云块,因此被称为星际云。太阳就是由星际云形成的。在星际云中,由于万有引力的作用,它要发生收缩,同时,分子和原子的热运动会产生膨胀压力。在质量较大、温度不太高的情况下,万有引力大于膨胀压力,于是星际云在自吸作用下收缩。起初,星际云收缩很快。由于引力势能转化为热运动的动能,温度升高。当密度达到每立方米10-9克时,云内出现涡流,因而出现自转。同时周围物质仍不断向中心聚集。
随着太阳的不断增大,中心温度和密度不断增加,并通过对流方式把能量传出来。当中心温度达到一万度,表面温度二、三千度时,就发出红光、形成原始太阳。太阳刚成为一颗恒星,体积比现在大得多,辐射的总能量也大几倍。太阳成为恒星后收缩过程变慢,当中心温度达一千多万度时,太阳中就开始发生强烈的聚变反应,释放出巨大的能量。由于温度极高,膨胀压力与万有引力达到平衡,这时太阳就达到了稳定阶段。现在太阳就处在稳定阶段的中期。
---转载

阳是一颗恒星;恒星起源于原恒星。

“大爆炸”发生后,宇宙中遍布着直径很大的星际云。原恒星就起源于这些星际云。原恒星的直径是非常大的,像一块大棉花糖,但是这些棉花糖的直径达上千光年。这些气体中某些力(主要是引力)的不平衡的因素导致了原恒星中各部分物质的密度发生了变化。这样,由于物质间引力的作用,一个或几个引力中心便形成了(这些中心以后可能合并,也可能形成几个恒星)。中心周围的物质开始向这些中心坠落,并且速度越来越快。在坠落的过程中,物质的势能(动能)转化为热能。导致原恒星的中心温度的不断并且越来越急剧的上升。到六七百万度的时候,由氢聚变为氦的核反应便被点燃了;当温度升到一千多万度时,核反应稳定有效地发生下去,恒星便进入了主序星阶段,也就是一颗发光的恒星形成了

  • 澶槼鏄庝箞褰㈡垚鐨
    绛旓細澶槼鐨褰㈡垚杩囩▼澶ц嚧鍒嗕负浠ヤ笅鍑犱釜姝ラ锛氬法澶ф槦闄呬簯鐨勬敹缂╋細宸ㄥぇ鏄熼檯浜戠殑鐗╄川寮濮嬫參鎱㈣仛闆嗗湪涓績锛屽洜涓洪噸鍔涗綔鐢ㄨ屼骇鐢熷帇缂╁拰鍗囨俯銆備簯涓皵浣撶殑鍔犵儹鍜岄珮閫熻嚜杞細鍦ㄤ簯鍥褰㈡垚鐨鍚屾椂锛屽叾鍐呴儴鐨勬皵浣撳彈鍒伴珮搴﹀帇缂╋紝姘斾綋娓╁害涔熼愭笎鍗囬珮锛屽悓鏃朵簯鍥㈡棆杞熷害涔熷鍔犮傚帇缂╁拰鏃嬭浆褰㈡垚鍘熸亽鏄燂細褰撲簯鍥腑蹇冨鐨勬俯搴﹀拰瀵嗗害瓒冲楂樻椂锛...
  • 瀹囧畽涓殑澶槼鏄庝箞鏉鐨?
    绛旓細鎴戜滑鐭ラ亾锛屼竴涓阿鍘熷瓙鏍哥殑鍘熷瓙閲忔槸1.00728锛屼竴涓唉鍘熷瓙鏍哥殑鍘熷瓙閲忔槸4.0015锛4涓阿鍘熷瓙鏍哥殑璐ㄩ噺搴斾负4.0292銆傚綋4涓阿鍘熷瓙鏍歌仛鍙樻垚1涓唉鏍告椂锛屽氨瑕佷簭鎹0.0276涓崟浣嶇殑璐ㄩ噺锛屽叾涓紝1鍏嬫阿鏍歌仛鍙樻垚姘︽牳鏃惰浜忔崯0.0069鍏嬬殑璐ㄩ噺銆傝繖灏辨槸璇达紝澶槼鑳界殑浜х敓鏄互娑堣楄川閲忎负浠d环鐨勶紝鑰屼笖杩欎簺璐ㄩ噺杞寲鎴愬お闃...
  • 澶槼鏄庝箞褰㈡垚鐨?
    绛旓細澶槼绯荤殑褰㈡垚鍜屾紨鍖栧浜46浜垮勾鍓嶄竴鐗囧法澶у垎瀛愪簯涓竴灏忓潡鐨勫紩鍔涘潔缂┿傚ぇ澶氬潔缂╃殑璐ㄩ噺闆嗕腑鍦ㄤ腑蹇冿紝褰㈡垚浜嗗お闃筹紝鍏朵綑閮ㄥ垎鎽婂钩骞跺舰鎴愪簡涓涓師琛屾槦鐩橈紝缁ц屽舰鎴愪簡琛屾槦銆佸崼鏄熴侀櫒鏄熷拰鍏朵粬灏忓瀷鐨勫お闃崇郴澶╀綋绯荤粺銆傝川閲忎綋绉 澶槼鏄涓涓法澶ц岀偨鐑殑姘斾綋鏄熺悆銆傜煡閬撲簡鏃ュ湴璺濈锛屽啀浠庡湴鐞冧笂娴嬪緱澶槼鍦嗛潰鐨勮瑙掔洿寰勶紝...
  • 澶槼鏄庝箞褰㈡垚鐨?
    绛旓細闅忕潃鏃堕棿鐨勬帹绉伙紝鑷敱婕傛诞鐨勬阿寮濮嬮泦涓苟涓哄お闃冲拰澶槼绯荤殑褰㈡垚鍋氶摵鍨傚お闃崇洰鍓嶆鍦ㄧ┛瓒婇摱娌崇郴鍐呴儴杈圭紭鐚庢埛鑷傜殑鏈湴娉″尯涓殑鏈槦闄呬簯銆傚湪璺濈鍦扮悆17鍏夊勾鐨勮窛绂诲唴鏈50棰楁渶閭昏繎鐨勬亽鏄熺郴锛堜笌澶槼璺濈鏈杩戠殑鎭掓槦鏄О浣滄瘮閭绘槦鐨勭孩鐭槦锛屽ぇ绾4.2鍏夊勾锛夈澶槼鏄涓棰楅粍鐭槦锛堝厜璋变负G2V锛夛紝榛勭煯鏄熺殑瀵垮懡澶ц嚧涓100...
  • 澶槼鏄浣曞舰鎴愮殑?
    绛旓細绁炵鍙堢啛鎮夛紝澶槼鐨勭瀵嗘槸浠涔堬紵(澶槼锛氬畬缇庣殑涓勾鎭掓槦 鍥炬簮:© Space)寮曞姏璁╃伆灏樹笌姘斾綋鑱氶泦鍦ㄤ竴璧凤紝褰㈡垚浜嗗勾杞荤殑澶槼绯汇傚お闃虫渶鍒濇槸鍦ㄥぇ閲忕殑鐗╄川涓褰㈡垚鐨锛岃鏄熶篃绱ч殢鍏跺悗銆備絾鏄繖鑼尗涓鐗囩殑鏃嬭浆绮掑瓙鏄庝箞鍙樻垚鎴戜滑澶╃┖涓渶浜殑鎭掓槦鐨勫憿锛“澶槼鏃㈠法澶у張閭d箞鍏夊僵澶虹洰锛屽畠鍚屾椂鍙堟槸澶槼绯讳腑...
  • 澶槼鏄庝箞褰㈡垚鐨?
    绛旓細澶槼褰㈡垚骞舵病鏈夌敤瀹屽叏閮ㄤ簯灞傘傚墿涓嬬殑鐗╄川缁х画鍥寸粫鎭掓槦杩愯锛岃岃鏄熷氨鏄敱鍓╀綑鐗╄川褰㈡垚鐨銆澶槼鏄涓棰椾腑绛夊ぇ灏忕殑鎭掓槦锛屾棦涓嶅お澶т篃涓嶅お灏忋傝繖浣垮畠鎴愪负涓棰楅潪甯搁傚悎缁曡建閬撹繍琛岀殑鎭掓槦锛屽洜涓哄畠涓嶅ぇ涔熶笉蹇噧鐑э紝涓嶅皬涔熶笉鏆椼傚嚑鍗佷嚎骞村悗锛屽お闃冲唴閮ㄧ殑姘㈠皢鑰楀敖锛屾亽鏄熷皢鑶ㄨ儉鎴愪竴涓崐寰勫欢浼稿埌鍦扮悆杞ㄩ亾鐨勭孩宸ㄦ槦锛屽叾...
  • 澶槼鏄庝箞褰㈡垚鐨
    绛旓細鍒嗗瓙浜戞槸鐢辨皵浣撳拰灏樺焹缁勬垚鐨勫瘑闆嗗尯鍩燂紝閫氬父瀛樺湪浜庨摱娌崇郴涓殑鏄熼檯绌洪棿銆傚湪杩欓噷锛屽紩鍔涘紑濮嬮愭笎灏嗘皵浣撹仛闆嗗湪涓璧凤紝褰㈡垚浜澶槼鍓嶈韩鐨勫師濮嬫槦浜戙傞殢鐫鍘熷鏄熶簯涓皵浣撶殑鑱氶泦锛屽叾鍐呴儴鍘嬪姏浼氫笉鏂鍔狅紝鐩村埌杈惧埌瓒冲楂樼殑姘村钩浠庤閫犳垚鍘熷鏄熶簯鐨勫穿濉屻傝繖涓繃绋嬮噴鏀惧嚭澶ч噺鐨勮兘閲忥紝瀵艰嚧鍘熷鏄熶簯鐨勫瘑搴﹁繀閫熷鍔狅紝褰㈡垚涓涓洿鍔...
  • 澶槼鏄庝箞閫犳垚
    绛旓細瀹囧畽鍙戠敓澶х垎鐐稿悗锛屾阿姘斿湪瀹囧畽涓嚌缁擄紝褰㈡垚宸ㄥぇ鐨勪簯灞傦紝鑰屼竴閮ㄥ垎姘㈡皵琚噴鏀撅紝骞跺湪閾舵渤绯讳腑婕傛诞锛岄殢鐫鏃堕棿鐨勪笉鏂帹绉伙紝杩欎簺鑷敱鐨勬紓娴殑姘㈡皵寮濮嬮泦涓苟褰㈡垚浜嗗お闃炽澶槼鏄涓棰楁亽鏄燂紝骞朵笖鏄湁瀵垮懡鐨勶紝瀹冪殑瀵垮懡澶ц嚧涓100浜垮勾銆傜洰鍓嶅お闃崇殑骞撮緞澶х害涓45.7浜垮勾锛屽ぇ绾60浜垮勾鍚庡お闃冲唴閮ㄧ殑姘㈠厓绱犲叏閮ㄦ秷澶辩殑鏃跺欙紝...
  • 澶槼鏄庝箞浜х敓鐨?
    绛旓細褰撲腑蹇冩俯搴﹁揪鍒颁竴涓囧害锛岃〃闈㈡俯搴︿簩銆佷笁鍗冨害鏃讹紝灏卞彂鍑虹孩鍏夈褰㈡垚鍘熷澶槼銆傚お闃冲垰鎴愪负涓棰楁亽鏄燂紝浣撶Н姣旂幇鍦ㄥぇ寰楀锛岃緪灏勭殑鎬昏兘閲忎篃澶у嚑鍊嶃傚お闃虫垚涓烘亽鏄熷悗鏀剁缉杩囩▼鍙樻參锛屽綋涓績娓╁害杈句竴鍗冨涓囧害鏃讹紝澶槼涓氨寮濮嬪彂鐢熷己鐑堢殑鑱氬彉鍙嶅簲锛岄噴鏀惧嚭宸ㄥぇ鐨勮兘閲忋傜敱浜庢俯搴︽瀬楂橈紝鑶ㄨ儉鍘嬪姏涓庝竾鏈夊紩鍔涜揪鍒板钩琛★紝杩欐椂澶槼...
  • 澶槼鏄庝箞鍑虹幇鐨
    绛旓細澶槼鏄鍦ㄥぇ绾45.7浜垮勾鍓嶅湪涓涓潔缂╃殑姘㈠垎瀛愪簯鍐呭舰鎴愩傚お闃虫槸鍦ㄥぇ绾45.7浜垮勾鍓嶅湪涓涓潔缂╃殑姘㈠垎瀛愪簯鍐呭舰鎴愩傚お闃褰㈡垚鐨鏃堕棿浠ヤ袱绉嶆柟娉曟祴閲忥細澶槼鐩墠鍦ㄤ富搴忓甫涓婄殑骞撮緞锛屼娇鐢ㄦ亽鏄熸紨鍖栧拰澶垵鏍稿悎鎴愮殑鐢佃剳妯″瀷纭锛屽ぇ绾﹀氨鏄45.7浜垮勾銆傝繖涓庢斁灏勬у畾骞存硶寰楀埌鐨勫お闃虫渶鍙よ佺殑鐗╄川鏄45.67浜垮勾闈炲父鐨勫惢鍚堛...
  • 扩展阅读:太阳能活多少亿年 ... 牙齿决定一个人的寿命 ... 太阳斑图片 ... 太阳斑是怎么引起的 ... 太阳是什么变的 ... 太阳是怎么诞生的视频 ... 太阳能带来什么好处 ... 太阳真正的样子 ... 地球上第一个人是谁 ...

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网