第十行星_第十行星F.I.R

       第十行星的今日更新是一个不断变化的过程,它涉及到许多方面。今天,我将与大家分享关于第十行星的最新动态,希望我的介绍能为有需要的朋友提供一些帮助。

1.可以导致地球毁灭的30种灾难。

2.有什么好听的歌么?

3.我想要八大行星+冥王星的资料 !!

4.有什么好歌介绍介绍

5.阋神星的介绍信息

6.飞儿乐队所有的歌曲

第十行星_第十行星F.I.R

可以导致地球毁灭的30种灾难。

       NO.1 外星人入侵

       外星人入侵一直都是许多科幻小说的主题之一。对来自火星之类星球上生命的攻击的担忧,似乎已成为地球人心中永远无法消除的阴影。研究发现,地球人对外星人攻击的恐惧程度不断增加,甚至要超过来自地面的威胁。随着UFO现象的不断增多,一些迷信者甚至断言这种外星人入侵的威胁正在不断增加。

       证据:一些图像、视频以及官方消息都证实了全球许多国家政府都已经对UFO现象监测了50多年。这些资料都被世界末日论者作为潜在的证据,但仅仅这些能够说明人类将会在未来被某种长有大大的黑眼睛的类人物种控制吗?

       可能性:1%。

       NO.2 第十行星撞击

       无数的网络论坛和网站都流传着这样一种说法,那就是在21世纪初期的某一时刻,一颗此前从未被发现过的行星将与地球正面碰撞或以极近的距离擦肩而过,从而摧毁地球上的所有文明或导致一场巨大的行星灾难。第十行星Nibiru理论形成于上世纪60年代末期考古学家泽查里亚-斯特齐恩的一本书中。根据斯特齐恩的理论,Nibiru是太阳系中的一颗行星,其轨道漂忽不定,每隔3700年会进出太阳系内部一次。据认为,它会引起地球毁灭。不过,斯特齐恩从来没有承认过它会威胁地球的安全。一些人甚至认为,第十行星是一颗棕矮星,是太阳的姊妹星。

       证据:相关证据非常少。一些人指出,美国宇航局于2005年发表的一份声明称在太阳系外边缘发现了第十行星。许多人认为,它将会于2012年近距离飞越地球。但是,这颗所谓的第十行星几乎可以确定不会闯入太阳系内层。

       可能性:2%。

       NO.3 太阳灾难

       这是一个与玛雅历法终结有关的世界末日假想,而玛雅历法可能有一定的科学依据。在这个假想中,2012年12月,一次巨大的太阳耀斑或太阳气体喷发将吞没地球,导致人类和地球上生态系统毁灭。不过,没有证据证明在历史上曾经发生过这种灾难。

       证据:玛雅历法中或许与11年太阳周期存在着某种关联,但这种证据说服力太弱了。当然,太阳耀斑可能会对地球带来许多问题,如损坏卫星,或对未受保护的宇航员造成伤害,但是这种耀斑的强度不足以摧毁地球,更不会在2012年发生这种灾难。科学家们大多认为,在更远的未来,当太阳燃料耗尽时,它倒是有可能变成一颗红巨星并吞没地球。它不会发生于2012年,或许有可能发生于50亿年后。美国宇航局也声称,世界不会在2012年12月21日终结。

       可能性:3%。

       NO.4 地球磁极翻转

       大部分世界末日论者都相信,地球磁极将会发生一次戏剧性翻转,而且这一事件很快就会发生。地球磁极翻转将导致地球自转反向,继而造成全球性大灾难事件。他们抬出了历史上地球磁极翻转的证据,并声称通过计算太阳黑子或研究磁场理论可以计算出地球磁极翻转的时间。许多人甚至相信玛雅人和古埃及人已经发现了地球磁极将会翻转的证据,不过这些证据被政府部门封锁。

       证据:普林斯顿大学科学家指出,地球的确曾经在大约8亿年前调整过自己。他们研究了挪威水成岩中的磁性矿物后发现,在2000万年内地球北极变化了50多度,这实际上相当于两极距离的四分之一。其他一些科学家也发现,两极地区的季节性运动确实在影响着两极的位置。不过,科学家们和世界末日论者观点最大的不同之处在于可能的磁极翻转的时间表。世界末日论者相信,这种转换可能在很短的时间周期内发生,而地质学家认为这是一个历时至少一百万年的过程。

       可能性:10%。

       NO.5 超级火山

       一场超级火山的爆发强度将超过现代历史上任何一次火山喷发。研究人员相信,当岩浆升到地壳中后又无法突破时,就有可能爆发超级火山。压力下产生这种结果可能意味着当岩浆最终爆发冲出时,某广阔区域内的某一点可能被完全毁灭。世界末日论认为,这种事件将喷发出数百万吨重的残骸,并向大气中释放大量有毒气体,让整个世界陷入到所谓的核冬天,最糟糕的是它可能将部分地区的生命,甚至整个地球的生命都消灭干净。

       证据:大多数2012年世界末日关注者都担忧,超级火山可能会发生于美国黄石国家公园内的超级火山口。过去数年间,卫星图像显示在地表之下大约10英里(约合16公里)处存在着剧烈的熔岩运动。美国地质勘探局科学家韦恩-泰切尔介绍说,“我们现在已经知道黄石国家公园的火山口是多么不平静。”但是,目前没有人知道这个火山口究竟何时会爆发。

       可能性:10%。

       NO.6 第三次世界大战

       1945年,第二次世界大战刚一结束,西方阵营和东方阵营之间的冷战就已开始。人们对于新的世界大战的担忧与日俱增,他们担心世界大战或将消灭整个地球。当苏联人引爆了第一颗原子弹时,东西方阵营又开始了核武器竞赛。1962年的古巴导弹危机让美苏两大阵营之间的核竞赛达到了顶峰。20世界的70年代和80年代,双方的军备竞赛仍在继续。不过,一些军控条约降低了核大战的可能性。后来随着苏联的解体,这种军备竞赛才得以暂时停息。一些人认为,最后的军备竞赛发生于朝鲜和韩国之间。

       证据:如今,仍然有人担忧中美之间、印巴之间以及朝鲜半岛如果出现危机并升级,就可能引发全球冲突。

       可能性:15%。

       NO.7 大规模恐怖袭击

       自2001年美国发生“911”事件后,许多国家开始对这种大规模恐怖袭击保持高度戒备和担忧。人们担心基地组织或其他恐怖组织又会对西方某大城市实施大规模杀伤和破坏,或实施化学或生物攻击。各国政府关于这种风险的公告似乎并不能减轻人们的焦虑,甚至美国前副总统切尼都担忧某一天美国某所城镇地平线上升起一朵巨大的蘑菇云。1月份,英国的恐怖威胁水平已被提到“严重”等级。

       证据:本-拉登于几年前宣称,他的组织拥有许多核装置,这可能只是他的恐吓话语而已。但是,更值得重视的是那些前苏联流失的“自由”核弹,特别是那6枚所谓的“手提箱核弹”。不过,没有证据证明基地组织或其他任何人拥有核武器。恐怖分子几次试图在英国制造生物战剂的活动也被证明是失败的。不管怎么说,拥有核武器的巴基斯坦如果政权不稳定,就可能导致基地组织推翻其政权从而获得核武器。

       可能性:20%。

       NO.8 石油峰值

       全球石油储量不断减少是一个无法回避的事实,而全球经济和金融危机又让石油需求量大幅提升。关于石油供求关系的石油峰值理论认为,在某一时刻,石油需求将超过石油供给。那这种情况会究竟何时出现呢?一些人认为它已经发生,而另外一些人则认为它有可能出现于现在到2020年之间的某个时刻。一些世界末日论网站将石油峰值与玛雅历法将于2012年结束的说法联系起来。需求大于供给将可能在全球引发一系列严重后果,因为当今世界大多数经济领域主要依靠石油,甚至农业用的化肥和杀虫剂都是由石油中提取的。石油峰值还可能会导致社会秩序的崩溃。

       证据:石油峰值几乎是确定的事,但仍然存在两个问题:它究竟何时发生?世界是否能够及时研发出替代能源?美国著名石油地质学家哈伯特于1956年首次提出了石油峰值理论。乐观的观察家并不相信石油峰值会在2020年前出现,但一些石油公司承认他们此前夸大了地下的石油储量。因此,这更引起人们的担忧,我们可能已经过了这个峰值。

       可能性:40%。

       NO.9 蜂群崩溃症候群

       2008年冬天,美国有超过三分之一的商业蜂箱出现了蜂群崩溃症候群。某些蜂群中的所有工蜂突然消失或死亡,导致蜂窝中只剩下孤独的蜂王。这种综合症已经传到了欧洲许多国家,如法国、比利时、意大利、葡萄牙和西班牙等。专家认为,这种情况可能有许多诱因,如杀虫剂、病毒、气候变化、移动电话广播等等,但科学家至今未能找到罪魁祸首,同样也未能找到有效的治疗方法。随着更多国家出现相关的报道,这种综合症可能会传染全球,导致蜜蜂灭绝的危险情形出现。

       证据:除了蜜蜂灭绝外,如果没有这些蜜蜂,许多与人类生活密切相关的作物也将无法存在,如大豆、棉花、芸苔、坚果、杏、葡萄、苹果、向日葵等。全球几乎三分之一的食物都与蜜蜂的行为有关。如果它们灭绝,随之而来的将是严重的食物紧缺、饥饿、暴力和骚乱等严重社会问题。

       可能性:70%。

       NO.10 环境崩溃

       今天的咒语是气候变化和人为造成的全球变暖。考虑到此前数十年的污染、水土流失、臭氧层破坏,我们可能要很快面对各种生态灾难。毫无疑问,人类的影响是导致环境恶化的重要因素。全面的环境崩溃继而带来海洋变暖、毒化,某些物种将处于极端濒危状态,甚至还会让整个地球变成一个几乎不可居住的世界。庆幸的是,各国已经认识到了这一问题的严重性,并已开始努力解决这一问题,尽管各国之间尚未达成完全共识。

       证据:对于全球平均气温在过去至少一个世纪里不断升高的事实,科学家们几乎没有异议。美国宇航局科学家报告称,过去十年是有史记录最温暖的十年,这也证明了全球持续变暖是无可争论的。

       可能性:70%。

有什么好听的歌么?

       19世纪40年代中期,天王星奇怪的偏离正常轨道的行为导致了海王星的发现。然而到了20世纪早期,天文学家们测量出海王星的轨道也偏离了正常轨道,所以大家自然就假设在海王星外还有一个行星。经过长时间系统地寻找,小小的冥王星被美国亚利桑那州弗拉格斯塔夫市的罗尼尔观察站的天文学家Clyde Tombaugh找到。起初,Tombaugh简单的把它叫做X行星。全世界的人们给它提了很多正式的名称,但国际天文联合会最后把它正式定为“普路托”(冥王星)。“普路托”事实上是英格兰的一个小女孩起的,不是来自米老鼠里那只狗的名字。但因为“普路托”是希腊神话里地狱的神,因此看上去很适合作在如此遥远如此黑暗的地方的行星的名字。

       半径仅仅略多于2250千米(比纽约到丹佛的距离还要短),冥王星成为太阳系里最小的行星。事实上,冥王星比月球、伊娥、欧罗巴、盖尼米得、卡利斯托、泰坦和特赖登这7颗卫星还要小。到现在为止,“哈勃”只给了我们很少的关于冥王星的细节。冥王星实在是太远太小了,以至于在地球上最大的望远镜里看上去跟一个斑点差不多。在我们地球纷乱的大气层外的“哈勃”最近能分辨出冥王星地表的一些细节。在这里,地表上最大的特征也被描述为明暗的光斑。它们真正的地质特点要等某一天太空船去观测。

       在1989年“特赖登”的大量数据开始从“旅行者”号传回来时,科学家很快注意到了“特赖登”和冥王星之间的一些基本的相似之处。“特赖登”直径大约2730千米,同时冥王星半径是2250千米多一点。它们的密度也十分接近(都是水的2倍)。另外,这两个天体大部分的轨道上离太阳的平均距离差不多。所有的这些导致的结论是如果有一天我们我们发射一个太空船到冥王星去,我们会发现一个跟“特赖登”差不多的天体。讽刺的是,当“旅行者”号和“特赖登”相遇后,科学家们多多少少开始认识到冥王星的不同。现在“特赖登”已经证明它自己有迷人的,多种多样的地形和活跃的地质与气候。冥王星也开始被很多人认为是潜在的更有趣的地方。几个发射小型太空船到冥王星去的计划已经提到议事日程上了。在21世纪前20年里,我们也许可以与这个遥远的天体做第一次亲密接触。

       如果你叫70年代入学的人一次说出全部行星的名字,他们很可能会说:“水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星和冥王星”。然而,这个答案彻彻底底是错的。还有一种情况。冥王星的轨道是十分扁的椭圆以至于这颗小卫星会周期性的比海王星离太阳还近。从1977年开始,冥王星已经比海王星更接近于太阳了,直到1999年海王星再次处于第二远的地位。所以在1999年,小记忆术“My Very Educate Mother Just Send Us Nine Pizzas”将再次帮助你以正确的顺序记住九大行星(现冥王星已不在列入太阳系行星行列,故太阳系现有八大行星)的名字。(然而应该注意的一点是,海王星和冥王星的轨道并不交叉。因此,说近期它们会相碰是不可能的)

       冥王星既不像原来认为的那样大,也不像原来认为的那样亮。70年代以前印刷的天文教科书都把水星列为最小的行星。但这是建立在对冥王星不正确的假设上的。天文学家假设冥王星没有卫星,所以把来自天空中那个斑点的所有光线都认为是来自冥王星的。然而在1978年,一颗围绕着冥王星旋转的卫星被发现了。科学家们意识到以往部分归于冥王星的光线和体积现在必须轨道它的卫星身上。冥王星“普路托”是以地狱的神来命名的,所以它的卫星当然就命名为“卡戎”——把死去的灵魂摆渡过冥河的艄公。

       冥王星和“卡戎”看上去更像小型的双行星系统而不是一个行星和它的卫星。直径分别为2300千米和1200千米,冥王星和“卡戎”在体积上比太阳系里其他行星和它们的卫星都接近。此外,它们间的距离只有1.93万千米,使它们看上去向一个由一个无形的轴连接着在太空里翻滚的小杠铃。

       在发现冥王星后不久,一些科学家们提出疑问说冥王星的质量太小了,不足以解释天王星和海王星所有的轨道偏移。他们猜测冥王星外还有一颗第十行星。既然九号行星现在有了名字,在第十颗行星就应该被称为X行星,并开始搜索。几十年间,世界各地的天文学家们仔细的搜索了天空来找这个难以捉摸的物体,但都失败了。最终,在1992年他们知道原因了。加利福利亚喷射推动实验室的一个科学家复查了一下旧的天王星和海王星的资料,发现它们没有被正确分析。修正这个错误后,他发现天王星、海王星和冥王星的存在恰好解释外层行星的轨道偏移。再也没有人有好的理由去找第十号行星了,因为它根本就没存在过。

       然而,一些科学家仍然相信在冥王星外有被冰覆盖的物体。那些物体直径不是几十就是上百千米,就像冥王星和“卡戎”一样。你可以叫它们小行星、“冰侏儒”或者其他的更带有口头语言的名字。如果它们存在,冥王星也许某一天会被看做这些太阳系里的流浪者里的最大和最近的一个而已。1996年,一个被命名为1996TL66的这样的物体被发现了。它的直径480千米。更多的发现很可能接踵而来。

我想要八大行星+冥王星的资料 !!

       蔡依林《听说爱情回来过》

       蔡旻佑《我想要说》

       阿桑《叶子》

       弦子《舍不得》

       S.H.E《你最近好吗》

       黄晓明《没有你我爱谁》

       徐婕儿《没有你的每一天》

       江满《我们之间》

       阿伈《我们之间的距离》

       钟欣桐《你看得见吗》

       王力宏《我们的歌》

       S.H.E《伦敦大桥垮下来》

       梁咏琪《天使与海豚》

       vae《安琪》好好听的喔!

       F.I.R《第十行星》

       周杰伦《玫瑰花的葬礼》

       许嵩《你若成风》

       张韶涵《亲爱的那并不是爱情》

       牛奶@咖啡《越长大越孤单》

       山野《如果爱能早些说出来》

       可米小子《青春纪念册》

       吴克群《为你写诗》

       飞轮海《心里有数》

       王恩琦《动听》

       格里杰夫《雪花》

       张杰《仰望星空》

       男才女貌《外滩18号》

       曹格《背叛》

       徐婕儿《我可以忍受》

       梁静茹《会呼吸的痛》

       蝴蝶组合《飞雪》

       五月天《小太阳》

       海鸣威《你的承诺》

       海鸣威《我的回忆不是我的》

       郭静《我不想忘记你》

       李雅微《我们的纪念》

       赖雅妍《爱的勇气》

       卓文萱《幸福氧气》

       张栋梁《北极星的眼泪》

       还有就是纯音乐,陈绮贞《我在那一角落患过伤风》

       这些都是我最近超级喜欢经常听的歌曲!

       希望你也喜欢喔!!

有什么好歌介绍介绍

       

更新1:

        其实呢

        大家看清楚d?问题 我系想要八大行星+冥王星的资料

        唔系只是想要冥王星的资料 !!

        太阳系是由太阳以及在其引力作用下围绕它运转的天体构成的天体系统。 太阳系的中心是太阳,虽然它只是一颗中小型的恒星,但其质量已占据整个太阳系总质量的99.85%;余下质量中包括行星与它们的卫星、行星环,还有小行星、彗星、柯伊伯带天体、外海王星天体、理论中的奥尔特云、行星间的尘埃、气体和粒子等行星际物质。整个太阳系所有天体的总表面面积约为17亿平方千米。太阳以自己强大的引力将太阳系中所有的天体紧紧地控制在他自己周围,使它们井然有序地围绕自己旋转。同时,太阳又带?太阳系的全体成员围绕银河系的中心运动。 太阳系内的行星现被定义为八颗,依距太阳由近至远依次是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星,后四颗行星还各自有环系统。而相对于月球较小的被定义为矮行星,如冥王星。参见2006年行星重定义。另还「太阳系内的小天体」,包括各行星、小行星与矮行星的卫星、于火星与木星之间公转的众多小行星、彗星、海王星外天体(TNOs,如齐娜)与流星体等其他零碎天体。 水星(Mercury) 水星在八大行星中是最小的行星,比月球大1/3,它同时也是最靠近太阳的行星,按离太阳由近及远的次序排列为第一颗。在中国古代又称为「辰星」。 金星(Venus) 金星是太阳系八大行星之一,按离太阳由近及远的次序排列为第二颗。在中国古代又称为「长庚」、「启明」或「太白」。金星是天空中最亮的星星,是一颗类地行星,也是太阳系中唯一一颗没有磁场的行星。在八大行星中金星是最接近圆形的。 地球(Earth) 地球是太阳系中行星之一,按离太阳由近及远的次序排列为第三。它是太阳系类地行星中最大的一颗,也是现代科学目前确证目前惟一存在生命的行星。地球的年龄估计大约有45亿5千万年到45亿6千万年。在行星形成后不久,即捕获其惟一的天然卫星「月球」。 火星(Mars) 火星是太阳系八大行星之一,按离太阳由近及远的次序排列为第四颗。在中国古代又称为「荧惑」。因为它在夜空中看起来是血红色的

        所以在西方,以罗马神话中的战神玛尔斯(或希腊神话对应的阿瑞斯)命名它。在古代中国,因为它荧荧如火,故称「荧惑」。 火星有两颗小型天然卫星:火卫一Phobos和火卫二Deimos(阿瑞斯儿子们的名字)。两颗卫星都很小而且形状奇特,可能是被引力捕获的小行星。英文里首码areo-指的就是火星。 木星(Jupiter) 木星是太阳系八大行星之一,按离太阳由近及远的次序排列为第五颗。木星是太阳系最大的行星,在太阳系的八大行星中体积和质量最大,它有?极其巨大的质量,是其它七大行星总和的2.5倍还多,是地球的318倍,而体积则是地球的1300倍。它也是自转最快的行星。因为绕行天球一周为12年,与地支相同,所以中国古代用它来纪年,因而称为「岁星」。 在西方称它为朱比特,是罗马神话中的众神之王,相当于希腊神话中的宙斯。 土星(Saturn) 土星是太阳系八大行星之一,按离太阳由近及远的次序排列为第六颗。在中国古代又称为「镇星」或「填星」。土星是一个巨型气体行星

        是太阳系中仅次于木星的第二大行星。 土星的英文名字Saturn(以及其他绝大部分欧洲语言中的土星名称)是以罗马神的农神萨杜恩命名的。 天王星(Uranus) 天王星是太阳系的八大行星之一,排列在土星外侧、海王星内侧而名列第七,颜色为灰蓝色,是一颗巨型气体行星(Gas Giant)。以直径计算,天王星是太阳系第三大行星;但若以质量计算,则比海王星轻而排行第四。天王星的命名,是取自希腊神话的天神乌拉诺斯。 海王星(Neptune) 海王星为太阳系八大行星中的第八个,亦是最后一个。他的亮度只有7.85等,必须使用望远镜才能看到。目前海王星是太阳系内离太阳最远的行星。 海王星是第一个通过天体力学计算后被发现的行星。因为天王星的轨道与计算的不同,1845年约翰·可夫·亚当斯和埃班·勤维叶推算了在天王星外的一个未知行星可能的位置。1846年9月23日柏林天文台台长约翰·格弗里恩·盖尔真的在这个位置发现了一颗新的行星:海王星。 海王星的名字是罗马神话中的海神涅普顿(Neptune) 冥王星 冥王星是太阳系最小的行星,它是由岩石和冰块组成的。它的体积还小于月球,只有月球的三分之二,由于冥王星体积细小,所以人们迟迟未能发现它,直至1930年才偶然发现它。 冥王星在大多数时间都是在太阳系的最外围,但由于冥王星的轨道扁长,所以冥王星有时会闯进海王星的轨道内,比海王星更接近太阳。而且冥王星的轨道偏心率很大 (17度),这也是人们迟迟未能发现它的原因。

        The Solar System Time taken for the plas to form: Mercury: 80000 years Venus: 40000 years Earth: 110000 years Mars: 200000 years Jupiter: 1000000 years Saturn: 9000000 years Uranus: 300000000 years Neptune: 1000000000 years Time taken for Pluto to form: Pluto: 1000000000 Distance from the sun: Mercury: 0.4 AU - 58 million kilometres Venus: 0.7 AU - 108 million kilometres Earth: 1 AU - 150 million kilometres Mars: 1.5 AU - 228 million kilometres Jupiter: 5.2 AU - 779 million kilometres Saturn: 9.5 AU - 1427 million kilometres Uranus: 19.2 AU - 2869 million kilometres Neptune: 30.1 AU - 4496 million kilometres Pluto's distance from the Sun: Pluto: 39.5 AU - 5899 million kilometres * AU = Astronomical units Temperature: Mercury: 170 C Venus: 480 C Earth: 15 C Mars: - 63 C Jupiter: - 121 C Saturn: - 180 C Uranus: - 195 C Neptune: - 200 C Pluto's temperature Pluto: - 230 C C = Celcius

        参考: The Solar System

        冥王星(Pluto)是1930年由美国人发现的, 在平时是距离太阳最远也最小的行星,是月球的三分之一,但因为它的轨道是椭圆形的,所以在它249年的公转期间内,有20年会叉入海王星轨道的内侧;但冥王星的公转面与黄道面呈十七度的倾斜,因此不会有相撞的可能。 冥王星是一个石质行星,冥王星的表面温度为-230℃~-215℃左右。甲烷冰构成的地表上堆积著氮、甲烷、一氧化碳的霜。冥王星拥有非常稀薄的大气,约为地球的100万分之1~10万分之1,不过这层大气当冥王星渐渐远离大阳时,会慢慢凝结成固体。它还有一颗卫星Charon是它一半大,不过覆盖的冰比甲烷还要多,冥王星是如此的小又远,也还没有任何太空船拜访它,我们对它所知也就有限。而在冥王星上看太阳,太阳只是一颗明亮的星星。 冥王星的大气是由甲烷或许混合著氮 。 冥王星唯一己知的卫星是查龙(Charon),距冥王星只有一万七千公里,并以和冥王星自转周期相同的周期环绕着冥王星。冥王星与夏龙卫星的距离不到地球和月球距离的二十分之一,可以说相当的接近。而且,根据推测,查龙卫星的直径几乎长达冥王星的二分之一, 这样大的对中心星体比值之卫星在太阳系中实属仅见。此外,夏龙卫星的轨道面与冥王星的赤道面还呈一百二度的倾斜。由这些奇妙的性质来看,冥王星与夏龙卫星己可算是一对环绕太阳的双行星了 。 冥王星的资料 概述 冥王星是太阳系九大行星中离开太阳最远、最小的一颗行星,1930年被发现。这和罗马神话中的冥王普鲁托所住的地方很相似,因此称为「Pluto」。而中国于1933年开始以「冥王星」命名,日本于1930年亦采用此名字(之前仍为Pluto音译),1989年9月5日过近日点(下次为2237年9月16日)、2114年2月19日过远日点(上次为1866年6月6日)。 太阳系的构成 太阳系的中心是太阳,虽然它只是一颗中小型的恒星,但其质量已占据整个太阳系总质量的99.85%;余下质量中包括行星与它们的卫星、行星环,还有小行星、彗星、柯伊伯带天体、外海王星天体、理论中的奥尔特云、行星间的尘埃、气体和粒子等行星际物质。整个太阳系所有天体的总表面面积约为17亿平方公里。太阳以自己强大的引力将太阳系中所有的天体紧紧地控制在他自己周围,使它们井然有序地围绕自己旋转。同时,太阳又带着太阳系的全体成员围绕银河系的中心运动。 太阳系内的行星现被定义为八颗,依距太阳由近至远依次是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星,后四颗行星还各自有环系统。而相对于月球较小的被定义为矮行星,如冥王星。参见2006年行星重定义。另外还有各种「太阳系内的小天体」,包括各行星、小行星与矮行星的卫星、于火星与木星之间公转的众多小行星、彗星、海王星外天体(TNOs,如齐娜)与流星体等其他零碎天体。 太阳系中的各个天体主要由氢、氦、氖等气体,冰(水、氨、甲烷)以及含有铁、矽、镁等元素的岩石构成。类地行星、地球、月球、火星、木星的部分卫星、小行星主要由岩石组成;木星和土星主要由氢和氦组成,其核可能是岩石或冰。

        home.ymsh.tp.edu/stu_shows/94906ast/9490629web/home ↑ ~有详细资料~

        参考: home.ymsh.tp.edu/stu_shows/94906ast/9490629web/home

        今后太阳系将不包括冥王星,并改称为「 八大行星」。 冥王星的行星地位,多年来已久受争议,不少天文学家认为它体积细小,轨?怪异,不能与水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星并列为环绕太阳的九大行星。 在捷克首都布拉格举行的天文学会大会,二千五百名科学家和天文学家经过激烈辩论,终投票决定将冥王星贬为「矮行星」,删除于九大行星之列。 天文学家自一九三○年发现冥王星后,就把它定为行星,但世界各地天文学家在大会上通过采纳新的行星定义﹕沿?环绕太阳的轨?运行的天体,有足够的质量让磁场驾驭自身的能量,维持接近 *** 的形状,其轨道也没有其他星经过。 根据这个新标准,冥王星的轨道既与海王星重叠,就失去当太阳行星的资格。天文学家亦随而将冥王星划分为「矮行星」,相当于过去所谓的「小行星」。 海王星发现之后,科学家发现海王星根本没有足够的引力,令天王星偏离轨道,所以着手寻找第九行星。结果在1930年,美国天文学家汤博找到了冥王星。冥王星是太阳系最少的行星,直径只有2284公里。它有一个卫星,名叫卡伦,体积太约是冥王星的一半。冥王星有一个十分稀薄的大气层,由氮和甲烷组成。 发现冥王星和它的卫星后,科学家发现两个星体加起上来,也无法影响天王星和海王星,所以相信还有第十行星,称为X行星。科学家推测X行星的体积与天王星相同,不过质量较少,它与太阳的距离,是海王星与太阳的距离的三倍,而且轨道接近垂直。除X行星外,似乎还有更多的行星存在。 太空总署预计在2001年,发射两艘名为冥王星快车的探测船,探测冥王星,预计2006-2008年到达。今次的计划是一次轻巧、快速又便宜的旅程。 冥王星资料: 直径 2 284公里 与太阳平均距离 5 913 520 000公里 运行速率 4.47公里/秒 公转一周时间(一年) 248年 自转一周时间(一日) 6日9小时 质量(地球=1) 0.0022 平均密度(水=1) 2.03 表面重力(地球=1) 0.04 表面温度 摄氏-220度

        冥王星(Pluto)是1930年由美国人发现的, 在平时是距离太阳最远也最小的行星,是月球的三分之一,但因为它的轨道是椭圆形的,所以在它249年的公转期间内,有20年会叉入海王星轨道的内侧;但冥王星的公转面与黄道面呈十七度的倾斜,因此不会有相撞的可能。 冥王星是一个石质行星,冥王星的表面温度为-230℃~-215℃左右。甲烷冰构成的地表上堆积著氮、甲烷、一氧化碳的霜。冥王星拥有非常稀薄的大气,约为地球的100万分之1~10万分之1,不过这层大气当冥王星渐渐远离大阳时,会慢慢凝结成固体。它还有一颗卫星Charon是它一半大,不过覆盖的冰比甲烷还要多,冥王星是如此的小又远,也还没有任何太空船拜访它,我们对它所知也就有限。而在冥王星上看太阳,太阳只是一颗明亮的星星。 冥王星的大气是由甲烷或许混合著氮 。 冥王星唯一己知的卫星是查龙(Charon),距冥王星只有一万七千公里,并以和冥王星自转周期相同的周期环绕着冥王星。冥王星与夏龙卫星的距离不到地球和月球距离的二十分之一,可以说相当的接近。而且,根据推测,查龙卫星的直径几乎长达冥王星的二分之一, 这样大的对中心星体比值之卫星在太阳系中实属仅见。此外,夏龙卫星的轨道面与冥王星的赤道面还呈一百二度的倾斜。由这些奇妙的性质来看,冥王星与夏龙卫星己可算是一对环绕太阳的双行星了 。 冥王星的资料 概述 冥王星是太阳系九大行星中离开太阳最远、最小的一颗行星,1930年被发现。这和罗马神话中的冥王普鲁托所住的地方很相似,因此称为「Pluto」。而中国于1933年开始以「冥王星」命名,日本于1930年亦采用此名字(之前仍为Pluto音译),1989年9月5日过近日点(下次为2237年9月16日)、2114年2月19日过远日点(上次为1866年6月6日)。 冥王星的发现 1894年,美国亚利桑那州的天文学家帕西瓦尔·罗威尔建造了以他名字命名的罗威尔天文台。在那里,他想搜寻一颗可能存在的新的行星,称「行星X」。罗威尔计算出了那颗行星的所在位置,然而在他有生之年却未能找到这颗行星。 1916年罗威尔去世,天文学家汤博继续在罗威尔天文台进行搜寻,把在同一天空、不同时间拍摄的照片底片,在背后灯光的照射下轮流先后显示,就会看到所有的恒星都没有变动,只有被拍摄到的行星会有位置变化,这样就能发现行星和小行星。1930年1月18日与23日,汤博在双子座拍摄两张照片,在这两张照片上发现一个移动的小点,就这样发现冥王星,但在3月13日才公开发表。 之前多次搜索冥王星的原因是由于它比人们预计的要暗弱得多。在1919年天文学家休姆逊曾以摄影方法纪录到冥王星,但十分可惜,两张照片也因其他原因(冥王星的像在污点上、冥王星靠在明亮恒星附近)而没有被发现。 冥王星是九大行星中唯一未有人造行星探测器到访的行星。美国国家航空暨太空总署在2006年1月17日发射无人探测船新视野号去探索冥王星及柯伊伯带。 在2005年5月哈伯太空望远镜发现了S/2005 P1及S/2005 P2两颗可能是冥王星的卫星。

阋神星的介绍信息

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        根据小行星的命名常规,此星体的临时命名2003 UB313。发现者有权决定它的名字,只要获国际天文联盟认可。在发现者的网站中,此小行星使用了“Lila”这名字(取名自美国加州理工学院天文学家布朗的女儿Lilah)。该发现后来在指这是“一个感情用事的父亲在大清早对网站的命名”。

       因为它的体积比冥王星大,它曾经会被考虑成为太阳系的第十行星。但由于现时已发现多个与冥王星大小相若的天体,冥王星作为行星的看法再次受到考验,以至于最终与冥王星一起被划归为矮行星,2006年9月7日被国际小行星中心正式编号为小行星136199号,并命名为“厄里斯”。

       中文命名

       发现之初,中文的名称颇为纷乱,有采用音译的“厄里斯”,也有意译的“闹神星”、“乱神星”等,莫衷一是。2007年6月16日,在扬州召开的天文学名词审定委员会工作会议上,名词委委员、台湾同仁和特约代表共21人,有鉴于矮行星Eris的发现对太阳系组织结构的重大影响,经过大家充分的意见表达与沟通后,以两阶段投票表决的形式敲定了中文采用意译,译名为“阋神星”。同时将其卫星“Dysnomia”定名为“阋卫一”。

       “阋神星”这个名字,是取自水木社区BBS中,网友littledrunk于2006年9月19日发表的文章。阋,xì ,音“隙、细”,不和,争吵的意思。

       《诗经·小雅·常棣》:“兄弟阋于墙,外御其侮。”意思是兄弟们虽然在家里争吵,但能一致抵御外人的欺侮。比喻内部虽有分歧,但能团结起来对付外来的侵略。

       《论语》:吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内也。

       阋:会意。从门(斗),从儿,儿亦(ní)声。儿,善讼者。本义:不和,争吵。

       阋,恒讼也。——《说文》

       兄弟谗阋。——《国语·周语》 发现阋神星的团队,在以往几年已有系统地找寻大形太阳系外围天体。他们曾发现了另外数个海王星外天体,包括(50000)夸奥瓦及(90377)塞德娜。在2003年10月31日,他们在美国加里福尼亚州帕洛玛天文台的48英寸 Samuel Oschin 反射望远镜作例行观察,但拍摄得来的影像,迟至2005年1月,才从透过对比背景星空下,从它缓慢的移动中被发现。接着的观察,初步找出它的轨道位置,以其估计它的直径和大小。该团体原计划押后公布他们的发现,直至后续的观察能更准确决定它的大小和质量。

       但他们显然受到了被其他人抢先发表的巨大压力,而不得不提前公布这一重大发现。此天体并非行星X,行星X中的X的意思是未知,而不是罗马数字中的10,历史上发现的第一个行星X是冥王星。

       据英国《每日邮报》报道,这是在2005年发现的,利用在智利的一架天文望远镜,天文学家终于精确计算了两个相似行星的距离,阋神星到太阳的距离是冥王星到太阳的三倍 。分布在全球的26个望远镜被要求注意这个事件,但是只有在智利的三个望远镜于2010年11月设法完成了观测。包括运用TRAPPIST望远镜的欧洲天文学研究组织对于这个观察非常奇怪,因为阋神星应该非常大。它位于遥远的柯伊伯带,在557年的运行时间超越了海王星的轨道。虽然这是来自距太阳大约45亿英里的地方,但它仍然是一个非常明亮的行星,几乎反射了全部的光线。这使得天文学家相信这将是一个比冥王星更公平的说法,这是一个比冥王星多36.7亿英里的太阳系边沿行星。他们认为阋神星的光就像一层薄薄的霜裹在上面,比刚下的雪落在地球上还要亮。分析小组的玛丽·居里和皮埃尔等已经将该观测结果发表在《自然》杂志上 。 太阳系蔠星体的光度,同时取决于它的大小和它的反照率(反射光线的量)。如能找出它与太阳的距离及它的反照率,它的半径就能透过它的视星等縠出来,反照率较高意味着半径较小。现时,阋神星的反照率仍未找出,所以它的确实大小仍有待确定。但是,天文学家已计算出,即使它的反照率达到1.0(最高),它计算出来的大小仍会有冥王星那样大。然而,该小行星的反照率肯定不会到1(大部分柯伊伯带星体都很暗),所以我们能认定它的大小应会较冥王星大一些。人们现时猜测它的反光度应会与冥王星接近,大约0.6左右,估计它的直径约为2,900公里。

       可推断该天体的大小上限,但因为某种技术上的错误,使它未能作出首度对阋神星的观测。在问题解决后,它于2005年8月23日至8月25日成功作出观测,并推断其直径约为2700公里,比冥王星的2274公里大20%。虽然这些数据在日后或会改动,但布朗已断定2003 UB313比冥王星大,并打赌如果它真的比冥王星小,他会把望远镜吃掉。 远日点97.56AU(1.460 ×10? km)

       近日点37.77 AU(5.65 ×10? km)

       半长轴67.67 AU(1.012 ×10? km)

       离心率0.441 77

       轨道周期203,600 日(约557 年)

       平均速度3.436km/s

       平近点角197.634 27°

       轨道倾角44.187°

       升交点黄经35.869 6°

       近日点参数151.430 5°

       卫星数量:一个(阋卫一) 平均半径1300 +200 ㄢ 欀洀 (2007)初次测量:≤1170 (2010)

       表面积78,500,000 sq km (48,777,638.6 sq mi)

       质量(1.67±0.02) ×10? kg(0.002地球质量)

       平均密度2.25-2.5 g/cm?

       表面重力0~0.8 m/s?

       公转周期25.9 ± 8 hr

       反照率0.86 ± 0.07

       表面温度(近似值) 最小平均最大30K 42.5 K 55 K 光谱类型BV=0.78,VR=0.45

       视星等18.7

       绝对星等(H)ㄢ.19 ± 0.3

       角直径40毫弧秒 据国外媒体报道 ,2006年,在布拉格召开的第26届国际天文学联合会(IAU)会议上通过决议,剥夺了冥王星作为太阳系大行星的地位。这是它1930年以来一直享有的荣誉,而如果冥王星想要找出造成这一切的元凶,那一定是非阋神星(Eris)莫属。长期以来,冥王星一直不缺嘲笑者——人们嘲讽它作为大行星之一个头太小,连轨道也是不规则的。但是这一切至少都没有能动摇它作为太阳系第九大行星的地位,直到2005年,一切都发生了变化。当时,美国加州理工学院的天文学家迈克·布朗(Mike Brown)在巡天搜索时找到了一个微弱暗淡的光点,这是一个冰冻的世界,其轨道距离比冥王星还要远上3倍。布朗教授致力于在太阳系边缘的柯伊伯带搜寻类似天体已有数年。但是多年来他所找到的柯伊伯带天体的直径都小于2320公里——这是冥王星的直径。

       但是这个光点不同(当时布朗称呼它为齐娜:Xena,后来才由国际天文学联合会正式命名为阋神星),很明显它的直径似乎要更大一些。这一发现立即引起全球关注:如果冥王星是一颗大行星,那么比它还大的齐娜当然也应该被归入大行星的行列。可是这样一来,我们是否也该把创神星(Quaoar)和赛德娜(Sedna),以及其它几颗虽然稍小于冥王星,但差距并不大的天体算作大行星呢?最终,国际天文学联合会绕开了这一大堆棘手的麻烦,直接宣布将冥王星降级,和其他几颗较大的天体一并归入一类新定义的天体类型:“矮行星”。这一做法立即激怒了全世界的冥王星支持者们——这其实是一个非常有趣的现象,太阳系各大行星中只有冥王星有这样狂热的粉丝,火星,水星或者木星都没有这样的现象。然而布朗教授还要给这些人伤口上再撒上一把盐:他写了一本书,名字叫做《我是怎样杀死了冥王星以及为何它是活该被宰》。绝望的冥王星粉丝们心中所抱有的最后一丝希望在于科学家们很难精确地测定出阋神星的大小,或许最终将会证明冥王星仍是它们中间最大的一个。即便真是这样的结果也不会让冥王星重新回到大行星的行列,不过无论如何,这样一来至少可以让他们受伤的心灵得到一丝安慰。 一个天文学家小组终于对阋神星的直径进行了高精确的测量,结果显示这颗矮行星的大小或许比冥王星稍大,也有可能稍小,不管怎样,两者的差距非常小。相关的论文已经发表在了最新一期出版的《自然》杂志上。不过这样研究中最令人瞩目的还不是这个直径数据。根据论文第一作者,法国巴黎天文台的布鲁诺·斯卡迪(Bruno Sicardy)介绍,测量显示阋神星的质量数值要比冥王星高出大约27%。除此之外,它的表面反照率极高,用斯卡迪的话说“比新下的雪还白”。

       斯卡迪说:“测定一颗远在240亿公里之外天体的大小可不是一件容易事,这就相当于相隔100英里(约合160公里)去测定一枚硬币的大小。”即便调用强大的哈勃空间望远镜,阋神星看上去仍旧是一个没有任何细节的光点。进行这样的测量只有一种办法:等待它从一颗遥远的背景恒星前面经过,这种现象叫做掩星。当发生掩星时,你需要做的就是精确地测定背景恒星从被遮掩到重新出现所经历的时间长短,这样便可以计算出掩星体的直径大小。两年前,斯卡迪和他的同事们发现了一颗非常好的候选背景恒星,不过他们当时还不能非常肯定它会和阋神星发生掩星现象,直到两者非常接近时才最终确认。斯卡迪解释说:“你必须知道这颗恒星的位置,以及阋神星的轨道,精度必须非常非常高。”

       幸运的是,他们交了好运。斯卡迪说:“这简直太棒了!这颗恒星先是消失,随后再次出现。”他比任何人都明了这项工作其中的艰辛。如果仅使用一台望远镜对这一掩星过程进行记录,结果的精确性将大打折扣,因为你无法确定这颗恒星究竟只是擦过阋神星的边缘,还是真的从它的视圆面后方正中部位经过。但是他们使用的是两台望远镜。这两台望远镜都位于智利,它们都记录到了这次掩星。这两台望远镜的位置相距足够远,这使得小组能够借助三角法进行相关计算。假设阋神星是圆形的(这是非常合理的假设),他们便可以根据这些获得的数据计算出整个圆盘面的大小。他们得到的结果是:2326公里,误差0.5%。尽管看起来误差值非常小,但是这个数据实在太不凑巧,它恰恰落在冥王星直径数据范围。这样一来便造成这样一种局面:如果采用最大估算值,那么阋神星应该比冥王星大一些,但是如果采用最小估算值,阋神星就比冥王星小了。而问题到这里还没完,和阋神星不一样,冥王星拥有一层薄薄的大气层,因此当它发生掩星时,背景恒星不会立即消失或出现,而是会经历一个渐变的过程,这样就给对冥王星进行的直径测量工作带来巨大的困难和不确定性。因此冥王星的直径事实上很可能比阋神星要小数十公里,但也有可能要大上数十公里。 不过不管冥王星究竟尺寸多大,对于天文学而言这并不十分重要。引起天文学家们注意的是阋神星出乎意料的大质量,因为这意味着它的冰雪表面之下可能隐藏着比冥王星要多得多的岩石物质。正如布朗教授在自己的博客中写的那样:“我想,为了搞清楚冥王星和阋神星之间究竟为何会如此不同将够我们忙上好几年的了。”

       除此之外,天文学家们还必须解释为何阋神星表面的反照率会如此之高。按照一般的理解,随着时间的推移,尘埃的沉降以及宇宙射线的轰击将让其表面发生“风化”而逐渐变得暗淡,但是阋神星却仍然保持着一种“年轻”的姿态。对此,天文学家们已经提出了一种观点,那就是由于阋神星拉长的高偏心轨道,当它运行至近日点附近时由于温度上升,其表面的冰雪物质有一部分将融化并形成一层薄薄的大气层,而当它开始逐渐远离时,温度降低,大气重新凝结下沉,覆盖老旧的表面,从而一直得以保持其“新鲜”的表面。斯卡迪说:“不幸的是,我们还需要等待250年才能验证这一理论。不过由于冥王星正在逐渐远离太阳,因此或许相反的过程将在冥王星上发生。斯卡迪说:“在未来20年内,我们预计将会目睹冥王星逐渐变亮的过程。”这是因为随着冥王星远离太阳,其稀薄的大气层应当会逐渐冷凝并降落至其表面——如果这一理论正确的话。

       不过天文学家们或许不必等待那么久:斯卡迪和他的小组已经锁定了柯伊伯带中另外一些天体的掩星时机,他们将对其进行观测,并测定它们的大小和密度,从而帮助理论学家们完善他们的观点。而与此同时,布朗教授对此甚至持有更加令人兴奋的观点,他说:“那里一定还存在着更大的天体,我相信冥王星和阋神星都会相形见绌的,这只是时间问题。”当然,在那之前或许地球上又会出现一大批的阋神星粉丝群了。

       《爱.歌姬》

       1.咏叹曲

       2.第十行星

       3.需要你的爱

       4.三个心愿

       5.Change

       6.真爱地图

       7.月牙湾

       8.Forever Green

       9.Blue Doors Ahead

       10.爱过

       11.荼蘼时代

       《飞行部落》

       1.Intro

       2.Get High

       3.雨樱花

       4.天天夜夜

       5.飞行部落

       6.北极圈

       7.你很爱他

       8.1234567

       9.眷恋

       10.I don't care

       11.我最爱的人

       《无限》

       1.无限

       2.千年之恋

       3.Love*3

       4.盛宴

       5.应许之地

       6.把爱放开

       7.Neverland

       8.The Legend

       9.刺鸟

       10.爱的力量

       11.死心的理由

       12I can't Go on

       13.What's next?

       《F.I.R.飞儿乐团同名专辑》

       1.Intro 寻梦之途

       2.Fly Away

       3.Lydia

       4.流浪者之歌

       5.我们的爱

       6.光芒

       7.你的微笑

       8.塔罗牌

       9.后乐园

       10.Revolution

       11.You make me want to fall in love

       还有阿沁唱的《消失》,单曲《把爱传出来》、《我要飞》、《超越》、《彩色羽翼》

       好了,关于“第十行星”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“第十行星”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的工作中更好地运用所学知识。