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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 509 毫秒
1.
利用地球重力场可以测定转动惯量,我们称这种方法为落体法。文中介绍了两种落体测量方法,说明了它们的作用原理及其它有关问题。这些方法的测量不确定度为5%。利用这些方法可以测量质量未知物体的转动惯量。  相似文献   

2.
矿产资源的分布具有分散性,在地面上往往不容易发现规律,在进行矿产勘查时,我们必须采取一定的技术手段来增加勘查的可靠性、准确性。本文通过介绍地球物理和地球化学矿产勘查技术及其特点、适应性,为矿产的勘查工作提供理论依据,具有很高的指导意义。  相似文献   

3.
张家祥 《工程力学》1996,(A01):233-238
《地球动力合成作用原理》是基于地球运动而产生的一种力学基础理论,相地于“地心说”的重力作用观点来讲,提出以太阳为参照座标系的力学思想体系,目的便于解释或揭示了与重力作用相违的自然现象。属新观点,新概念。覆盖地质,采矿,工程建设,火山,地震及地质灾害。应用广泛。笔者在地下工程施工中,发现有水平力,并导致工程失稳。后得知煤炭,冶金,铁道,水利等行业的类似,又从原苏联科学院资料《地壳应力状态》中得乔全球  相似文献   

4.
近代物理学的发展是从经典力学开始的,它研究宏观物体的低速机械运动的现象和规律,可追溯到17世纪初。这时欧洲的科学发展迅速,物理学已开始发展成为一门测量科学,它逐步引入了“物理量”的概念。如质量、力和加速度等,用它们之间的相互关系描述物理现象。英国物理学家牛顿深入研究了经典力学的经验规律和初步的唯象理论,发现了它的基本规律,以牛顿三定律和万有引力定律表示,奠定了经典力学的基础。在这些定律中,物理量之间的数学关系可看作是某个物理量的定义,也可看作是一种现象或物质性质的定义。因而,近代计量学的发展是与近…  相似文献   

5.
对全球二氧化碳、全球温度变化、全球大气水汽和全球植被变化进行了分析,分析结果表明,全球水汽分布与温度变化同时影响植被时空分布,水汽变化和植被时空变化影响着全球温度变化,同时调节或者部分抵消了二氧化碳“温室效应”的影响,使得地球对温度变化具有自我调节功能.通过天体运行轨道分析,指出地球温度变化主要由地球在太阳系中的轨道能级位置决定,气象(天气)和生态系统时空变化是地球内部系统为适应天体运行(太阳系和银河系)轨道位置变化的主要内在调节形式.通过建立太阳系围绕银河系运行的简单模型图,提出地球磁场逆转或者大的变化是由于太阳运行轨道位置临界点转换而形成(类似地球的春分、夏至、秋分和冬至),地球等星体运行轨道呈椭圆形主要是由于太阳同时也在运动造成,地球上不同时期各种生物的出现、迁移和消失是由天体运行轨道位置决定.在此基础上提出了建立以开普勒定律和万有引力定律以及广义相对论为基础的全球气候变化和生态系统模型思想,此理论思想的提出为大时空尺度空间气候变化和生态系统模型研究开辟了新的研究途径和新的学科研究方向,对空间气候变化和灾害预测以及生态物种时空演化等研究具有重大意义.  相似文献   

6.
太阳离地球是那么遥远,科学家是怎么样知道太阳的质量,密度及半径的呢?如果能实际测量一下该多好呀,为此,作者利用透镜成像知识设置了一个研究性课题:利用透镜成像知识及万有引力定律知识设计一个测量太阳密度的方案,实际测量并写出了实验报告.下面将这一研究的情况介绍如下:  相似文献   

7.
韩笑  王芳 《包装世界》2000,(4):13-14
英国科学家牛顿是世界上最伟大的物理学家之一。在千年之交被世界媒体评为“千年精英”第三名。牛顿力学定律影响深远,为包装力学奠下深厚基石。“苹果落地”与科学巨人艾萨克·牛顿(Isaac Newton)于1642年12月25日凌晨出生在英国林肯郡乌尔索普的一个农民家庭。他从小用功读书,勤学善思,21 岁那年他成为世界著名学府——剑桥大学的研究生。  相似文献   

8.
目前我国及许多国家生产的冰箱,冷冰机等都是使用氟利昂冷冻剂。这种氟利昂冷冻剂属于卤化氯氟碳化合物,它对大气中臭氧层具有长期的,强烈的破坏作用。近年来,人们发现地球南极地区大气中臭氧层产生“空洞”现象。臭氧层是防止太阳紫外线的天然保护屏。如果没有臭氧层,太阳强烈的紫外线直射地面,地球上的生物将杀死而  相似文献   

9.
臭氧是保护地球不致受到太阳紫外线损伤的唯一物质。臭氧层离地球大约20至30公里,从七十年代初科学家们发现南极上空臭氧层中出现了巨大的空洞,其大小和深度一直在增加,到1985年,该空洞的大小已接近美国的面积,1987年差不多能复盖整个南极大陆了。氟利昂(又叫氯氟碳)在地面排放后,上升穿过对流层和臭氧层,到达平流层的上部被太阳紫外线分解,释放出游离态的氯分子,氯分子跟臭氧一旦结合就会破坏臭氧。  相似文献   

10.
本文介绍了用落体(即利用地球重力场)测量转动惯量的原理和方法,利用这种方法可以测量质量未知回转体的转动惯量。这些方法的测量准确度优于5%。  相似文献   

11.
万物生长靠太阳,从远古时期,人们就知道太阳对地球上生命的重要性.但是,随着社会和科学的发展,由现代大工业和人类现代化的生活方式产生的大量废气,严重破坏了地球的臭氧保护层,给人类赖以生存的大气造成了不同程度的破坏.人们愈来愈意识到到达地面的紫外线不断增强,同时会损害人体免疫系统,加速肌肤老化,导致各种皮肤病甚至产生皮肤癌.  相似文献   

12.
清晨,太阳从东方升起。此后,太阳逐渐地升高,在正午前后,太阳到达了一天里在天空中的最高位置。此刻,也是一天中气温最高的时辰。此时的太阳高悬在头顶,强烈的光线垂直地照射在地面的物体上,呈现出典型的顶光效果,见图1。  相似文献   

13.
人们习以为常地认为一“音凋(声音的高低)是由频率决定的,频率越大,声音越高,人们只能听到20Hz-20kHz频率范围内的声音”。这个认知,日前为止没有人提出过疑问。因为人们很看到物体振动快了,声音就高了,因此很容易就得出以上结论。就象四百年前的人看到太阳早在东边升起下午在西边落下。得出太阳围地球转的结论。  相似文献   

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茫茫宇宙中银河系是一个完全独立的星系,仙女座星系M31是距离银河系最近的大星系,距银河系约250万光年。浩瀚宇宙依据星体质量排序称霸,太阳系主角是位居中心的太阳,拥有99.86%太阳系质量成为“太阳系主宰”。银河系侧看像一个中心略鼓的大圆盘,拥有1000~4000亿恒星,如同太阳系被超级放大。所有恒星长期的围绕一个中心质点运转,与地球火星、木星土星、天王星海王星长期围绕太阳运转大体相同。经科学计算,银河系中心点的黑洞质量达到1000-1200亿太阳,此超级大质量黑洞的“视界线”达到2688~3226亿公里,约50倍太阳到冥王星距离。该超级大质量黑洞星体犹如我们太阳系中的太阳,统治着整个的银河系及空间范围,成为“银河系的主宰”。  相似文献   

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力学是中学物理的重点和难点,也是高考的热点。解决力学问题往往会用到牛顿第二定律.我在平时的解题中认为:应用牛顿第二定律解决力学问题有三把金钥匙。  相似文献   

16.
拉普拉斯(Laplace,Pierre-Simon,marquisde 1749~1827年)。法国著名数学家和天文学家。拉普拉斯是天体力学的主要奠基人,天体演化学的创立者之一,分析概率论的创始人.应用数学的先躯,也是当时最著名的物理学家。拉普拉斯用数学方法证明了行星的轨道大小只有周期性变化.这就是著名的拉普拉斯定理。他发表的天文学、数学和物理学的论文有270多篇。专著合计有4006页。  相似文献   

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正据物理学家组织网近日报道,加拿大科学家开发出一种可显著改善太阳能电池效能的新技术,该技术可在近红外光谱区提高35%的太阳能转换效率,总体转换效率(全光谱)由此增加11%,从而使量子点光伏成为替代现有太阳能电池技术的极佳候选者。相关论文发表在最新一期《纳米快报》上。量子点光伏电池可提供低成本、大面积太阳能电力,但该器件在太阳光谱的红外段效率不高,而红外段占据了到达地球的太阳能的一  相似文献   

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大气对高空摄影的影响十分复杂,本文只就大气对景物亮度的影响,大气对景物对比度和分辨力的影响作一粗浅的探讨.一、大气对景物亮度的影响地面景物的明亮程度除了与它本身的反射特性有关外,还取决于照射光的强弱.地面景物所获得的光照主要来自太阳,在地球大气层的顶部,总照度约为135千勒克司,当太阳高度角为90度时,照到地面水平面上的照度却只有约100千勒克司,其余部分被大  相似文献   

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臭氧层(ozonelayer)距离地面15-50公里的大气平流层中,集中了地球上90%的臭氧所构成的气体层。臭氧层能吸收对生物生长有害的波长小于295urn的太阳紫外线(UV-C),和大部分波长为295~320urn的紫外线(UV-B),才能使地球上的人类与生物得以正常生长和世代繁衍。臭氧消耗(ozonedepletion)平流层中的臭氧,因某些自然和人类来源的化学物质的化学作用而遭受的破坏。这种破坏由于大气中上述这类物质的增多而日益加剧,在南极上空已形成近千万平方公里的臭氧空洞。臭氧层破坏(消耗)已成为当今全球环境问题之一。消耗臭氧物质(oz…  相似文献   

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世界时(UT平太阳时)及平太阳秒 所谓真太阳日就是太阳的视运动两次通过观测者所在子午圈的天顸的时间间隔。古代圭表所测量的就是真太阳日。因为地球绕太阳是一椭圆轨迹,其自转速率和绕太阳公转的角速度及它到太阳的距离实际上有系统和随机的微小变化(认识它已到17世纪至18世纪)等原因,导致地球两极位置发生微小  相似文献   

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