您现在的位置是: 首页 > 天气资讯 天气资讯
星子天气预报_庐山星子天气预报
tamoadmin 2024-07-17 人已围观
简介1.关于暴风雨的资料2.魔鬼大三角之鄱阳湖之谜3.老师作文4.有关太阳系的资料5.三条关于天气的谚语鄱阳湖,中国第一大淡水湖,也是中国第二大湖,位于江西省北部。“浩渺鄱湖水接天,波翻浪涌竞争先;连江通海胸怀广,滋养生灵岁复年”。鄱阳湖上承赣、抚、信、饶、修五河之水,下接长江。丰水季节浪涌波腾,浩瀚万顷,水天相连。但是,它也存在一片类似于“百慕大”的神秘水域。“百慕大危魔鬼域,鄱阳湖也有类同区;离奇
1.关于暴风雨的资料
2.魔鬼大三角之鄱阳湖之谜
3.老师作文
4.有关太阳系的资料
5.三条关于天气的谚语
鄱阳湖,中国第一大淡水湖,也是中国第二大湖,位于江西省北部。“浩渺鄱湖水接天,波翻浪涌竞争先;连江通海胸怀广,滋养生灵岁复年”。鄱阳湖上承赣、抚、信、饶、修五河之水,下接长江。丰水季节浪涌波腾,浩瀚万顷,水天相连。但是,它也存在一片类似于“百慕
大”的神秘水域。“百慕大危魔鬼域,鄱阳湖也有类同区;离奇神秘舟船警,险象环生不是虚”。鄱阳湖老爷庙附近的水域,是一片离奇神秘的水域,位于江西省九江市都昌县多宝乡,是鄱阳湖连接长江出口的狭长水域,有“拒五水一湖于咽喉”之说,南起松门山,北至庐山市,全长24公里。在半个多世纪里,百余艘船只在这里离奇失踪。这片魔鬼水域被人们称
为“中国的百慕大”,又称“鄱阳湖魔鬼三角”。鄱阳湖是中国第一大淡水湖,也是中国第二大湖,位于江西省北部。“浩渺鄱湖水接天,波翻浪涌竞争先;连江通海胸怀广,滋养生灵岁复年”。鄱阳湖上承赣、抚、信、饶、修五河之水,下接长江。丰水季节浪涌波腾,浩瀚万顷,水天相连。但是,它也存在一片类似于“百慕大”的神秘水域。“百慕大危魔鬼域,鄱湖也有类同区;离奇神秘舟船警,险象环生不是虚”。鄱阳湖老爷庙附近的水域,是一片离奇神
秘的水域,位于江西省九江市都昌县多宝乡,是鄱阳湖连接长江出口的狭长水域,有“拒五水一湖于咽喉”之说,南起松门山,北至星子县城,全长24公里。在半个多世纪里,百余艘船只在这里离奇失踪。这片魔鬼水域被人们称为“中国的百慕大”,又称“鄱阳湖魔鬼三角”。
关于暴风雨的资料
在日常生活或是工作学习中,许多人都有过写作文的经历,对作文都不陌生吧,作文是通过文字来表达一个主题意义的记叙方法。那要怎么写好作文呢?以下是我整理的以母爱为话题作文,欢迎大家分享。
以母爱为话题作文1鸟儿长大了,总要离开温暖的巢穴翱翔天际;孩子长大了,也要离开母亲的呵护去闯荡。无论鸟儿飞得多高,始终是在蓝天下飞翔;无论孩子身在何处,始终无法走出母亲的心。母亲用爱构筑了这个温暖而又宽广的天空,无论何时都以她的宽容和慈爱默默地为我们排忧解难。
母亲是我们最最亲近的人,她懂得如何去爱我们,如何让我们去爱别人……我却不理解她,觉得她好像没有一刻关心我。她喝令我做我不喜欢的事情。于是,我刻意的躲着她,不想看到她,我认为这——就是“恨”。直到那个短短的故事出现,我、才知道母爱的分量……那个故事讲述了一个人妄图把母亲弃于山林之中,沿途母亲折了树枝做记号,那人以为是母亲为她自己留的后路,可这树枝竟是母亲为儿子所折,生怕儿子迷路……是啊,母亲心系着子女,时时刻刻都在关心着我们。母爱亲切无私,只是一味地奉献,从不索取。即使她含辛茹苦养大的孩子不理解她,母亲依旧和蔼慈祥,对她所付出的爱无怨无悔,这就是母爱的伟大。
母亲啊母亲,当我呱呱坠地时,迎接我的是您喜悦的目光;当我咿呀学语时,关注我的是您母爱的情怀;当我蹒跚学步时,牵引我的是您慈爱的双手;当我明白事理时,期盼我的是您无限的期望……我终于了解到母亲的爱是那么细微,以至使人察觉不到。母亲到底为我倾注了多少爱啊?她无时不刻地让我做“力所不能及“的事,无非是想让我多锻炼,让我懂更多的道理,她用心良苦,
我却……我真的感受到了母爱,那种浓郁的、温馨的母爱!
以母爱为话题作文2在这个人世间,所有东西都会随着时间的流逝而消失,甚至毁灭。但唯有母爱,它永远是那么伟大、无私,不会随着时间的流逝而消失。
小时候,还没有学会走路的我总喜欢让妈妈抱着,那种感觉十分温暖让我久久不能忘怀。而妈妈也经常抱着我散步。妈妈,你知道吗?在那些日子每当我被你小心翼翼地抱着,我就会有一种无比的自豪与快乐。透过别的小朋友的目光,我知道他们也正羡慕着我有这样一个妈妈。于是,妈妈的手臂就成了我在当时第二个摇篮。
上小学后,我不能再让妈妈抱着我了,而妈妈也再也抱不动我了。妈妈就开始和我手拉着手进出。她将她对我的爱意表达在了她那经历过沧桑的手。放学时,妈妈总是拉起我的手,轻轻摇着问我当天在学校中的表现。调皮的我也就狠劲的甩着你的手,用恶作剧似的语调向妈妈“报告”着自己的表现。一天又一天,一年又一年,这成了我和妈妈在小学期间最大的默契。
又上了一个台阶——初中后。我再也没有这样的闲情逸致来与妈妈拉手了,每次见到妈妈只是匆匆地向妈妈摇摇手。妈妈也不强求我这么做,她又改变了自己表达爱的方式。每当夜深人静,而我又正在做那似乎永远也做不完的作业时,妈妈总是轻轻地走进书房。或是为我带来一杯香醇的牛奶;或是为我带来一个甜甜的苹果;或是为我递上一杯浓浓的咖啡……让我在那繁忙的学业中也能深深地体会到妈妈给予我的母爱。
“慈母手中线,游子身上衣。”天下母亲的爱,其实都在一针一线之类的小事之中。母爱是温暖的外衣,时时关爱着你的身体;母爱是你身上的一件厚厚的衣服,无时无刻不围绕着你的前后,无论你远隔千山万水,还是在天涯海角,母爱都在你身上紧紧缠绕。
啊,妈妈我一定会深记您的爱!
以母爱为话题作文3母爱像春天的雨露,悄悄滋润着我们的心田;母爱想和熙的春风,安抚我们的心灵;母爱又像一叶扁舟,载着我们越过一切困难。如母爱是蓝天,我们就是天空下自由鸟儿;如母爱是森林,我们就是森林中快乐奔放的小鹿;如母爱是大海,那我们就是水中自由自在的鱼儿。我们的一切都来自于母亲,母爱是世界上最无私最真挚的爱。
天空乌云密布,有想下雨的征兆,我急匆匆的上学去了,前脚刚进教室后脚就响起了“轰隆轰隆”的打雷声,夹杂着阵阵的雨声,接二连三的响了起来。看见那黑漆漆的天空如撒了墨水一般,雨水如悬泉瀑布一般倾泻下来。我心里头就像打翻了五味瓶,我庆幸自己早到一步没有被雨淋到;又悔恨没带伞的失策……
时间如同流水一般悄悄流逝了,很快,到了放学的时间,看到有的同学被父母接走,有的打伞结伴回家,心中不禁涌出一股酸意。爸爸出差了,妈妈在医院照顾姥姥,走不开。心里真是悲哀到了极点,眼眶渐渐有些湿润。
正当我一筹莫展,束手无策的时候,迎面走来我再熟悉不过的身影,她—就是妈妈,眼中不经意的流露出种种疑惑和惊讶,但是包含着更多的欣喜和感激。在回家的路上,虽然妈妈没有过多的表示什么,但是,我已经真正的感受到了世界上最真挚的母爱。
父母为儿女送一把伞不是惊天动地的大事,只是微不足道的,可这些难道就体现不出最无私最真挚的母爱吗?
没错,世界上最甜美的字眼,是母亲;最美好的呼唤是,妈妈;最无私真挚的爱,就是“母爱”。
以母爱为话题作文4放下手中的笔,书本的气味让我喘不过气来。转身取过一只玻璃杯,撒入几朵菊花,缓缓的倒入开水。一股沁人心脾的清香涌入鼻腔,让人说不出的惬意。
盖上杯盖儿,闷了一会儿。再打开,已是香气扑鼻。
我捧着杯子来到窗前,一轮皎洁的明月挂在灿烂的夜空中。再一看手中的茶,花儿们在水中的漩涡中翻转,舞蹈着。一个个清黄的花瓣手舞足蹈的向我涌来。像一个个快乐的小天使,在杯中尽情的跳着,忘我得跳着那支漂亮的舞蹈。我轻轻啜了一口茶,苦中带点回甘,咽下后口齿留香,脸上不禁浮现出一抹红晕。
热气和清香浑然一体,在我的四周回旋。我闭上了眼,直到我啜完最后一口,杯中的茶颜色已不再鲜嫩,舞蹈也停止了。它们用它最宝贵的一生,完成了这只漂亮的舞蹈。
不知怎么的,我想起了我那芳龄已逝,不再年轻的母亲,突然有一种想流泪的冲动。由于闭着眼,以至于没留下眼泪。
想想,母亲不就正如这菊花茶么?它用它宝贵的一生来为我们奉献。用温暖的心房呵护我们,让我们平安快乐的长大;用那双不再娇嫩的双手,将摔倒的我们扶起;用温暖的怀抱,来给予我们最真挚的鼓励……啊!母亲,您用您的青春来完成了抚养我们这使命。而我们何曾想过您?望着您那不再年轻的脸庞,岁月的痕迹早已生长,乌黑的头发也掺进了缕缕银丝……
放下杯子,于是,我又握紧了手中的笔。
以母爱为话题作文5依稀记得周梦蝶有首美到极致的诗:“谁是心里藏着镜子的人呢?谁肯赤着脚踏过他的一生?”应当是母亲吧,心里装着镜子,看透山河变迁、人情世故,还依旧微笑待人一言不发。就像是三毛打沙漠归来看尽天地洪荒、人情冷暖已是世事洞明;也像林徽因优雅地在云端行走,仿佛山河变迁都与之毫无瓜葛。
这便有点像我的母亲。我的`母亲与世无争,是一位极其平凡的人。但有的时候,我的母亲所表现出来的,却是一片美妙的夜空。待在她的身边,便宛然是在月白风清、星子如昼的时分倚在窗前看月明星稀,令人十分宁静、安心。
我是很感激母亲的。虽然我们很少会静下来与对方谈话,她也不会给我讲那些大道理,但母亲对我的影响也是极大的。先前我喜欢画画,家里人并不是很支持,是母亲站出来说:“她想画就画吧。作为孩子怎能没有爱好呢?”就这样,我得以开始我的绘画之路。母亲也曾和我谈过,她说我既然选择了这条路,那就一定要坚持下去。在那之后,我也曾想过放弃,但每每想起她的话,便又坚持下来了。
在这之后,我也遇到了不少的挫折,无数次地跌倒失败后,母亲一直在鼓励我,于是我又无数次地站起来继续前行。既然选择了远方,便只顾风雨兼程。而我在前行的道路上也无所畏惧,因为我知道,在我的身后有着最坚实的厚盾——母亲。
母爱是荒寂沙漠中的绿洲,当你落寞惆怅时,看一眼便是满目生辉;母爱是黑夜中的北极星,我们曾经忽视它的存在,当我们不辨方向,微微抬头时,它会指引我们迈出坚定的步伐;母爱是航行中的一道港湾,当我们遭遇风暴或触礁时,这里没有狂风大浪,我们可以在此稍作停留,修补创伤,准备供给,为接下来的航行做准备。
以母爱为话题作文6没有无私的自我牺牲的母爱的帮助,孩子的心灵将是一片荒漠。
这种爱伴随我成长,更使我在成长中进步。
在刚上学的时候,我很瘦小,经常被肩头上沉重的书包压得喘不过气来,妈妈知道后,每次去学校接我,都帮我背起沉甸甸的书包,这种情况一直持续了几年,妈妈替我背书包甚至已经成了她的习惯。我每天放学都像小鸟一样轻快地“飘”回家,而妈妈则总是背着沉甸甸的书包吃力的紧紧跟着一路小跑的我。
有一段时间,妈妈的右臂因故而粉碎性骨折,打上了石膏。于是,我只好每天都自己背着书包。可有一次我突然发了高烧,感觉头晕。妈妈心疼极了,一把抢过了书包,那时她打上石膏还不到一个月,累得汗珠从额头上往下淌。“妈妈,那太沉了!我背吧!”“一点也不沉!”妈妈吃力地回答。“我刚才背过,真的很沉。”“一点也不沉,真的。”
后来,我渐渐长大了,不需要妈妈再替我背书包了。
一次,下着大雨,妈妈坐火车从厦门回来,我去车站接她。妈妈提着行李淋着雨从出站口出来。我立刻帮妈妈撑起雨伞,抢过她手里的行李,朝家的方向走去。
这一幕不禁让我想起了小时候妈妈为我背书包的那一幕。妈妈在伞下轻快地走着,而我的汗水已经和雨水和在了一起。
妈妈看见了,执意要抢我手中的行李:“太沉了,我来吧!”我装作漫不经心的样子,回答:“一点也不沉!”“真的,我刚才提过,很沉的!”“一点也不沉,我拿的动,真的!”我固执地回答。
我看见妈妈的眼睛湿润了,那不是雨水,那是泪水。
终于明白,这么久以来,妈妈给我提的书包里不光是那些沉甸甸的书本,还有沉甸甸的爱。
原来,妈妈在用爱教育着我如何关心他人,这种爱使我曾经荒漠的心灵变成一片美丽的绿洲。
以母爱为话题作文7我喜欢一个人在绚烂的阳光下微笑,没有忧愁没有顾虑地微笑,因为在我的心扉中,一直有一个影子,一个至亲至爱的人,她说,我应该微笑。 初夏,一个甜美而又充满爱的季节。 我依旧像小的时候依偎在妈妈怀里,不自觉的会想到小的时候我还是让妈妈给我洗头发,因为,我喜欢妈妈纤细而柔美的手指从我头上划过,把薄荷香味的味道留在额的头发中。妈妈洗头发很轻,洗完以后香气便很神奇的留在我的头发中。妈妈洗头发很轻,洗完以后香气便很神奇的留了下了。小时,我依偎在妈妈怀里,问妈妈,最想要什么,妈妈不语,我急了,想,是天上的星星,还是天上的月亮,还是灰姑娘的水晶鞋?妈妈微笑的点了一下我的头,说:“我呀,最希望的是我的小宝贝永远幸福。”我笑了,我从妈妈乌黑的眼眸看到了小小的我,不痛么? 我笑时,妈妈的眼眸里装着傻笑的我;我哭时,妈妈的眼眸里装着小泪包的我。 那一天,妈妈宠爱的望着我的神情,连同初夏温和的阳光连同那历久弥新的爱都定格在了我心中,挥不去的
太阳香构成了一幅温馨的水粉画,长久的驻留在我儿时的记忆里——那是最幸福的回味。 谁在你孤独时,送你一份温暖;谁在你受伤时,送你一个轻吻;谁在你寒冷时,送你一件温暖的大衣一个近似于童话的美丽故事,演绎着一场时间动人的母爱情深。 没有绿叶的映衬,花儿会很单调;没有蓝天的辽阔,鹰儿会迷失方向;没有星星的陪伴,月亮会
很孤单;如果我没有了您,妈妈,我不知道要该怎么办。
以母爱为话题作文8“呼,呼,呼——”寒风呼啸,街道上一个人都没有,只有几片寂寞的雪花在空中翩翩起舞……
清晨,我一个人在家里,妈妈早晨五点半就去公司了,桌上有一碗热腾腾的番茄鸡蛋面,我“吸溜,吸溜”不一会就吃饱了,外面寒风凛冽,但家里却温暖而舒适,我左看看,右看看,宽敞的家里,实在是太无聊了,我摇摇头,光着脚跑进房间里,钻进被窝,不一会就进入了梦乡。
一股痛感涌上来刺激着我整个身体,我不停地冒凉汗,吃力地走向客厅,拿起电话打给妈妈。妈妈接通了电话,我从另一头听到妈妈正在和一位重要的客户讲合同,我有气无力地说:“妈……妈……我好……不舒服。” 妈妈大惊失色地问我:“宝贝你怎么了?还好吗……”然后抱歉地对客户说:“不好意思啊,我女儿有点不舒服,我走了,拜拜。”我挂了电话。
我跌跌撞撞地回了房间,脑袋一昏,头一下栽到床上,过了许久我醒了,天已经暗淡,我在一个病房里躺着,微弱的灯光照在妈妈的身上,妈妈疲惫地靠在椅子上,妈妈的脚却被高跟鞋磨破了,双脚红肿,凌乱的头发,使妈妈像一位饱经沧桑的女人,我轻轻地叫了一声“妈!”妈妈被惊醒了,她眼睛充满了血丝,摸了摸我的脸颊,说道:“你这个傻孩子,真的是要吓死妈妈了。”我发现妈妈的泪水涌了上来,顺着脸颊留下来,我紧紧地抱着妈妈,依偎在她的怀里……
皎洁的月光透过丝纱般的帘子,像铺满了银纱,病房里被爱包围,更多的是妈妈,伟大的——母爱!
以母爱为话题作文9在我心情低落时,妈妈总是悉心呵护我;在我面临失败时,妈妈总是默默地陪在我的身旁;在我寂寞无助时,妈妈像孩子似的陪我玩耍……在我的人生道路上,我与妈妈相处的时间最多,她与我之间发生了许许多多的故事,其中有一件事让我刻骨铭心。
那是一个月黑风高的夜晚,窗外下着雨,躺在房间里能听到滴滴嗒嗒的声音。我躺在床上痛苦的呻吟着,而妈妈也焦急的在床边徘徊。“这么晚了,还会有哪家医院开着门呢?”妈妈喃喃自道:“算了吧,还是去看看吧。”
匆忙间,妈妈只带了把小伞。一把小伞怎能遮住两个人呢?更何况雨越下越大了。妈妈一路上尽量把小伞往后靠。我躺在妈妈宽阔的背上感觉十分温暖、踏实,却没有想到妈妈是多么的辛苦。妈妈就这样背着我艰难的走着走着,小路上留下了我们的身影。
我猛然意识到妈妈的手有多么的凉,额头上沁出了那么多的汗珠,我的眼眶湿润了,眼泪像断了线的珠子情不自禁地流了下来,我噙着泪水对妈妈说:“我们不去医院了,回家吧!”妈妈并没有说什么,只是把我搂得更紧了。这天去医院的路似乎比往日更加漫长,不知走了多久,更不知妈妈流了多少汗才到达医院。
妈妈对我的关爱无微不至,睡后她总是细心的为我盖上被子;她每天晚上都收看天气预报,就是怕哪天温差大,我不小心感冒了;每次下雨后,她总是提前给我送雨伞……
妈妈是这个世上最爱我且我最爱的人!
以母爱为话题作文10记得有次在外婆家的后院,外婆用勺子把稻谷散在地上,后院的鸡群一下子热闹起来。看着看着,眼前的一幕景象把我惊呆了,母鸡们把稻谷叼到小鸡们面前给小鸡们吃,母鸡们像搬运工一样,把一粒粒稻谷运给小鸡们吃,小鸡们你争我抢,把抢到的食物狼吞虎咽地吃进肚子里。而母鸡们最后只能吃青菜叶子……
母鸡是伟大的,它们无私的爱着自己的孩子们。我的母亲对我不也正是如此吗?
早晨起床,催醒我的不是勤劳的小闹钟,而是厨房里的锅碗瓢盆所演奏的生活交响曲,那是母亲早起在给我做早饭啊!
晚上晚餐,母亲总是把最好吃的留给我,自己则吃余下的饭菜,一碗干菜蒸肉,肉基本上都进了我的口,母亲在旁边微笑的看着我。
深夜入眠,是母亲不怕着凉一次二次的起床帮我盖被,让我安燃入眠。
校园的跑道上有我的母亲“加油”的鼓励声,校服衣角有着母亲缝补的痕迹,墙上奖状也有着母亲的一份功劳。母爱无处不在,它就像一阵和煦的风,吹去朔雪纷飞,给我带来春光无限;它就像黑夜的油灯,冬日的毛衣,更像山间的溪水,一点一滴的细流汇成潺潺的溪流,时时刻刻让你体会到它的存在。
我会懂得珍惜,我会懂得感恩。在未来的日子里,用实际行动去珍惜它,回报它,赞美它!让您为我自豪,为我骄傲。
以母爱为话题作文11世间什么最珍贵?有人认为是金钱,有人认为是尊严,有人认为是友情,有人认为是时间……而我认为是母爱。
母爱是严冬里的一缕阳光,照耀着我;母爱是沙漠里的一泓清泉,滋润着我;母爱是夏天里的一阵凉风,抚摸着我;母爱是黑暗中的一盏明灯,指引着我。
丰盛的菜肴是妈妈的爱。每一次我回到家里,都会闻到一阵菜香,饭桌上,排骨汤,红烧鱼,番茄炒鸡蛋……五颜六色的菜散发出诱人的香味。这时妈妈总会解下围裙,笑着对我说:“儿子,饿了吧,快来吃。”妈妈总是把好吃的往我碗里夹,自己舍不得吃。我知道,每一顿饭都倾注了妈妈的爱。
唠叨的话语是妈妈的爱。“放学不要乱跑,在校门口等我。”“上课要认真听讲,积极发言,不懂的要问老师,不要装懂。”“课间不要和同学打闹,要遵守纪律……”这些话,妈妈每天周而复始,我的耳朵都要听出老茧了。我知道,每一次唠叨都包含了妈妈的爱。
严格的要求是妈妈的爱。有一次月考,我的语文没有考到90分,妈妈非常生气,晚上到家地批评了我,并叫我明天中午放学自己跑回家,以此来惩罚我。第二天中午,妈妈真的没有来接我,我只好自己跑回家了。走在回家的路上,我真的好后悔,我怎么那么让妈妈操心?妈妈挺辛苦的。妈妈见我11:40还没到家,心里忐忑不安,打电话咨询班主任。(这是下午班主任老师告诉我的)吃过饭,妈妈又跟我分析错的原因,让我好好反思。我知道,每一次批评都包含了妈妈的爱。
母爱是无私的,母爱是伟大的!母爱是如此的珍贵,我想大声地说:“妈妈,我永远爱你!”
以母爱为话题作文12世界上只有一位最好的女性,她便是慈爱的母亲;世界上只有一种最美丽的声音,那便是母亲的呼唤。 母亲,像一堵墙,为我们遮住了风雨,挡住了烈日,好让我们这些不经风雨的小树苗能茁壮成长;母亲,像慈祥的鸟妈妈,每天都用充满爱的手抚摸着我们稚嫩的羽毛,鼓励我们去搏击万里长空。 我的妈妈长得很漂亮,可是由于工作忙,没有时间打扮自己。已经变得很黑了,皱纹和色斑都部满了她的眼角和两腮,但她在我心中,比天使还要美丽! 那天放学,天突然变黑了,下起了毛毛细雨,我正庆幸雨下得不大,不然父母不在,我又没带雨具。忽然,我听到背后有人叫我的名字。哦,是妈妈的声音,是那么熟悉又温暖的声音。我转过身子一看,果然是妈妈!在茫茫细雨中,她身上披着雨衣,手撑着伞,正向我走来。我高兴极了,急忙跑过去。妈妈说:“你又忘了带伞了,快,我们回家吧!”妈妈迅速撑起雨伞遮着我,走出校门。我就这样子随妈妈回到家里,我看见妈妈的衣服湿得很厉害。怎么妈妈不怕淋湿?这个问题我想了好久。我终于想明白了,是因为妈妈怕我被淋湿,她太疼我。很多年过去了,我在妈妈的关爱下渐渐长大了,尽管我还是小学生,但我却懂得了很多做人的道理。母爱很平凡,但平凡的母爱
是世间一座最高大的山峰。 “谁言寸草心,报得三春辉”。在人生的道路上给我们最多爱的人就是母亲。记得米尔曾经说过:“母亲是世界最伟大的力量”。所以母亲的爱是最伟大的爱,是母亲在我们成长道路上增添了一份温暖,一份温馨。
以母爱为话题作文13世界上最亲的人是谁?对你最好的人是谁?是谁在你最困难的时候第一时间赶到你身边?是谁在你最孤独、最需要帮助的时侯陪你,帮你度过难关......是朋友吗?不,不是;是邻居吗?不,不是;是同学吗?不,也不是。那到底是谁呢?没错,是生你养你的母亲。
她每天一大早天没亮的时侯起床给你准备早餐,叫你上学.....现在,你已经长大了,她本来可以不管你了,可是她还是一如既往地给你准备早餐,叫你上学......你却每天挑剔妈妈做的饭不好吃,时间还没到我再睡会儿,你犯了错误时妈妈给你讲道理,你却还反驳,好象是你应该的。可你知道吗,你说这些话的时候母亲的心中多么难受你知道吗?母亲每天的辛苦你知道吗?
转眼间你已经成长为一个年轻小伙子,母亲也已经老了。回首以前,你觉得对母亲应该吗?你现在已经独立了,逐渐体会到母亲的辛苦了,是不是应该用自己的爱去帮助她,给她温暖,让她觉得儿子已经长大了,没有恐惧,让她有安全感。
世界上最亲的人是母亲,对你最好的人是母亲,是母亲在你最困难的时候第一时间赶到你身边,是母亲在你最孤独、最需要帮助的时侯陪你,帮你度过难关......正如郑源的‘世上只有妈妈好’母亲是最伟大的。
以母爱为话题作文14如果说父爱如山,那么母爱如水。如果说父爱就像大山一样,高大而坚定,那么母亲的爱就像涓涓的小溪,润物细无声。母爱是最伟大的,我深深地体会到如水般的母爱。
有一次,语文考试我只考了83分,回到家,我不敢把试卷拿给妈妈看,便偷偷地把它折迭好藏在口袋里。这时,妈妈走过来叫我吃饭,由于心理惊慌,连走路都觉得脚下没底,在下楼梯的时候摔了一跤,真是恰巧,那张不争气的试卷从口袋里跑了出来,也想趁机透透气。“这是什么?”妈妈走过问。我连忙从地上爬起来,正要去捡那张不听话的试卷。可妈我抢先了一步捡了起来,打开试卷看着。我紧张地快透不过气来了,把头埋得低低的,准备接受妈妈的责备。
虽然试卷只有四面纸,但是我觉得她看了几个小时。妈妈看完试卷,我原以为她会责备我,可是她并没有那么做,而是和蔼地对我说:“这次没考好,没关系,不要灰心,只要多付出努力,多用心,妈妈相信你下次一定会考好的。”妈妈摸摸我的头说:“快吃饭吧,吃完了,我们来看一下试卷,是哪里错了,是什么原因。”听了妈妈的话,我的眼睛湿润了,心里默默地说:谢谢妈妈,我一定会努力的。吃过饭,妈妈帮我把错的题找出来给我讲解,有帮我分析原因。
因为妈妈的鼓励,我更加努力学习,功夫不负有心人,在期末考试中,我的语文考了分。
母爱是细腻的,如水般温柔,它甜甜地滋润着我。让我感受最深,受益最大。
以母爱为话题作文15母爱如一杯浓浓的香茶,饥渴时给我们带来芳香;母爱如一盏明亮的路灯,迷失时给我指明方向;母爱如一轮火红的太阳,寒冷时我带来温暖。
在我的成长过程中,妈妈给了我无限的“爱”和“关怀”,有一件事令我终身难忘。发着高烧,脸颊通红,全身犹如火一般烫……妈妈见了,连忙给我找感冒药,让我服下,并担心得问:“怎么样,好点了吗?”看着妈妈焦急的眼神,我真的恨自己为什么要生病呀!
我昏昏沉沉地躺在床上,妈妈让我吃饭我也不想吃,妈妈问道:“孩子,你想吃什么?妈妈这就去给你买!”我看着窗外的倾盆大雨,想着妈妈也感冒了……,我虽然想吃土豆粉,但是说不出口。因为卖土豆粉的小店离我家比较远,我不想让妈妈在大雨中奔波。妈妈温柔地看着我,不停地追问:“宝贝,你到底想吃什么,没事,说吧。”妈妈的神情让我感到即使我要天上的星星,她也会努力为我摘取。终于,我有点难为情地说:“我——我想吃土豆粉。”我的声音虽然低,但是妈妈听得清清楚楚,她二话没说,立即穿上衣服,随手拿起一把雨伞,急冲冲地给我去买土豆粉。
不大一会儿工夫,妈妈就把土豆粉买回来了。我发现妈妈的衣服湿了,紧裹在身上,妈妈的头发也一绺一绺地贴在额头上,妈妈顾不得换衣服,急忙跑到我的床边,说:“宝贝,快点趁热吃吧!”原来妈妈是一路小跑回来的。我吃着妈妈给我买的土豆粉,我情不自禁得流出了眼泪。
母爱是无私的,永远不求回报;母爱是平凡的,她没有轰轰烈烈的大事;母爱是伟大的,她为了儿女不辞辛劳。在这里,我想对妈妈说:“妈妈,您辛苦了,谢谢您,我会用我的好成绩来报答您!”
魔鬼大三角之鄱阳湖之谜
12号热带风暴“北冕”造成江西暴雨的成因分析
江西省环境预报中心 江西 南昌
2002年第12号热带风暴“北冕”于8月4日08时在南海生成并开始编报。生成后便以约25 km/h的速度向北移动,5日02时发展为强热带风暴;5日06时15分在广东省汕尾市碣石湾沿海地区登陆,登陆后继续向北移动;5日14时减弱为热带风暴;5日23时减弱为低气压。其中5日20时进入我省南部安远县,尔后继续北移,至我省抚州地区境内减弱。
12号热带风暴是从南海生成北上进入我省的,虽然强度不太强,但造成了我省3 d的暴雨过程,局部还下了大暴雨。
1 路径分析
经分析,12号热带风暴形成后路径北上的预报着眼点主要有华北副高明显减弱西退、西太平洋副高西伸后热带风暴东侧偏南风加大、华南由正变高区转为负变高区、华南由负涡度区转为正涡度区。
1.1 华北副高明显减弱西退
我们知道,热带气旋的路径移向主要受环境场环流形势影响,且最重要的影响因素就是副高的位置和演变趋势。以下分析副高的演变对12号热带风暴路径的影响。
8月1~2日,强盛的西太平洋副高伸向华北,脊线位于37°N,主体强大,山东省附近有1个592的高压中心。南海处副高南缘偏东气流中,有低值系统酝酿。到3日08时,有584的低压形成。4日08时发展成热带风暴,中心气压为990 hPa,中心附近最大风速为20 m/s。1~2日在副高北侧贝加尔湖西北方向为1个深厚的大低压区,低压槽底伸到50°N附近,槽底到副高北缘为密集西风带(图1)。3日20时,大低压区分裂出低槽向东南移动,西风带也南移,在副高北缘成片降温达2~4 ℃,降高达2~4位势什米,迫使副高开始减弱,主体缩小且南退、西退。随着低槽加深,4日 20时~5日08时华北副高588线明显减弱缩小西退(图2)。同时在西太平洋上又有另外1个副高西伸,5日08时588西界伸到128°E。这样就在华东地区形成鞍形场,非常有利于热带风暴北上。因此,12号热带风暴形成后路径北上的主要原因是华北副高明显减弱西退造成。
1.2 西太平洋副高西伸后热带风暴东侧偏南风加大
上面提到,4~5日西太平洋上有另外1个副高西伸,588线西界伸到128°E,且形成“方头”(图2) 。这使得热带风暴与副高之间的气压梯度加强,从而使偏南风加强,有利于引导热带风暴北上。从500、700、850 hPa 3层风场来看,4~5日热带风暴东侧的西南风和东南风风速明显大于热带风暴西侧的东北风和西北风。500 hPa热带风暴东侧的西南风和东南风速为8~12 m/s, 西侧为4~6 m/s;700 hPa东侧为14~20 m/s,西侧为4~8 m/s;850 hPa东侧为14~20 m/s,西侧为2~6 m/s。这表明热带风暴东侧的偏南风大于西侧的偏北风,有利于引导热带风暴北上。
1.3 华南由正变高区转为负变高区
在华南,2日20时~3日08时500 hPa我省还是正变高;4日08时~4日20时,广东到我省南部转为负变高;5日08时-4位势什米的负变高区从广东到我省呈南北走向,这也是有利于热带风暴北上的征兆。
1.4 华南由负涡度区转为正涡度区
从500 hPa涡度场看(文中物理量场资料均来自T213分析场),3日20时华南为负涡度区,到4日20时广东东部、赣南、福建转为正涡度区,到5日20时正涡度区从广东伸到我省北部(图3),根据台风有向正涡度区移动的趋势,这种涡度场的变化也是有利于热带风暴向北移动的。
12号热带风暴虽然强度不太强,但造成了我省连续3 d的暴雨过程,局部还下了大暴雨。
12号热带风暴造成的暴雨过程可分为3个阶段:(1) 5日20时热带风暴进入我省南部安远县后,5日20时~6日20时暴雨落区在赣南,即在热带风暴的中心附近。(2) 6日晚热带风暴已移至抚州市境内,6日20时~7日20时的暴雨落区却主要在赣北,即在热带低压的北部。(3) 7日20时~8日20时,暴雨区又落在赣中,且呈东北西南向带状;8日20时~9日20时,降水减弱,赣北和赣南分别有1个大雨区。
根据上述3个阶段的划分,综合分析各阶段的天气形势,可以发现:
(1) 5日20时,热带低压进入我省南部。从当时中低层风场来看,热带低压周围环流比较均匀,各个方向都没有切变出现(图略)。从散度场看,5日20时850 hPa-21×10-5·s-1的辐合中心在我省南部;从涡度场看,5日20时850 hPa+16×10-5·s-1的涡度中心在我省南部与福建交界处(图3);从水汽通量散度场看,也有1个-3×10-8 g·cm-2·hPa-1·s-1的辐合中心在赣南。因此,该时段的暴雨区落在赣南。
(2) 随着热带低压北移进入抚州境内,这时北方有1股弱冷空气侵入热带低压的西北部,使得热带低压西北侧的风向由东北风转为东北北风,而热带低压东北侧的东东南风顺转为东南风,这就使得我省北部出现了明显的台风切变。7日08时,热带低压东侧的东南风继续顺转成西南风,且风速加大,这时北方弱冷空气也继续补充,使得切变辐合加强(图5)。从散度场看,6日20时850 hPa-20×10-5·s-1的辐合中心移到赣北;从水汽通量散度场看,辐合中心也在江西中北部。再从200 hPa散度场看,6日20时~7日20时在我省中北部为辐散区,且辐散中心值加强,高层的抽吸作用有利于上升运动加强。对应该时段暴雨区落在赣北,且强度明显加强,出现了18站暴雨,星子、庐山、湖口还出现了大暴雨。当然,庐山大暴雨还与地形抬升有关。
(3) 7~8日热带低压本身在趋于减弱,但由于北方弱冷空气继续补充侵入,热带低压西南侧仍为较强的西南气流,使得我省850~500 hPa仍维持一较强辐合的东北西南向切变,但位置有所南压到赣中。850 hPa的散度场和水汽通量散度场的辐合中心也南移到赣中,这一时段暴雨区落在赣中,雨带与东北西南向的切变的走向十分吻合。
气象专家李崇银指出:当有较弱冷空气影响台风时,有利于台风降水加强,在弱冷空气与台风结合处会产生暴雨区。本次热带低压暴雨过程也表现出这一特征。即7~8日的暴雨加强与冷空气的影响密切相关。从850 hPa θse场看,受弱冷空气南下影响,7日20时在赣西北到湖北东南部29~32°N处有1个θse的密集锋区,随着这股弱冷空气继续补充南压,θse的密集锋区也随之南压;8日08~20时密集锋区南压到赣北、赣中,而这2 d的暴雨落区正是紧随θse密集锋区的。
9日,北方弱冷空气继续南压,850 hPa切变和θse的密集锋区也随之南压。9日20时切变南压到赣南,我省处在切变北侧的偏北气流中,850 hPa的散度场和水汽通量散度场的辐合中心也南移减弱。另外,9日200 hPa散度场我省也转成了辐合区。这时我省降水明显减弱,全省只出现分散性大雨。
3 结语
(1)12号热带风暴形成后路径北上的主要原因是华北大陆副高明显减弱西退造成。另外,西太平洋上另外1个副高西伸,使得热带风暴与副高之间的偏南风加强,有利于引导热带风暴北上。
(2) 当热带风暴周围无明显切变,又无弱冷空气时,暴雨主要落在热带风暴中心附近;当热带风暴周围出现切变时,暴雨落在切变附近;当有弱冷空气侵入热带风暴时,暴雨会落在热带风暴与弱冷空气的交汇处。
(3) 当热带低压强度不强,但有弱冷空气侵入时,降水会明显加强。因此,在考虑台风降水预报时,弱冷空气是一个不可忽视的重要因素。
(4) 高层辐散的加强,有利于热带低压降水加强。
老师作文
这是一片神奇的水域,现在看来它十分宁静,但是船老大都知道,这里时时刻刻都暗藏着杀机。转眼之间,狂风会突然而至,若不能及时靠岸,便在劫难逃。巨浪拍打着船身,水从四面八方灌入船里,即使再有经验,也无计可施。只要十几分钟,它就会葬身水底,消失得无影无踪,然后,这片水域又会立即恢复平静。当地的渔民都叫它魔鬼三角区,也有人把它叫做中国百慕大。
在江西省的北部,长江下游南岸,有一片浩浩荡荡,一望无际的水域,这就是中国第一大淡水湖,鄱阳湖。每当渔讯到来,湖上的渔船都会因丰厚的收获忙个不停,而沿湖的市场,也是一派繁忙喜悦的丰收景象。然而,就在这平静安详的鄱阳湖中,却有一个阴森恐怖的死亡地带。因为它的东岸有座老爷庙,人们就叫它“老爷庙水域”。千百年来,不知有多少船只在这里被湖水无情地吞噬,然而更为离奇的是,上千吨的货船居然会在这片只有18米深的水域里神秘地消失,任凭人们如何寻找,也没有发现它们的踪迹。这也百慕大有些相似。
偌大的鄱阳湖为什么只有在老爷庙沉船?而那些消失了的船究竟去了哪里?难道这湖底真有人们传说中的水怪吗?或者确实存在着时空隧道?种种怪异的说法为这片水域披上了一层又一层神秘的面纱。也许在外人眼里它充满了的色彩,然而那些与它朝夕相处的当地渔民们,又会有着怎样的感受呢?
一般的叫这个地方鬼门关,比较险恶这个地方。一天就沉了好几条,都是四五百吨以上的大船。这个地方,怎么说呢,就有点邪门。
2001年11月9日,安徽省怀远县01571号运沙船装满了沙子,正准备离开老爷庙水域,灾难却突然降临了。
访: 渔吴弟
那个风暴也来得古怪,一般的都可以观天气,有大风暴应该要靠船,那个风暴好突然。
眨眼间,狂风大作,浊浪翻滚,那些离岸边不远的渔船纷纷靠了岸,而这时,这艘运沙船却正在湖的中央。家就住在岸边的吴春松在院子里隐约看到了这艘还在湖里的货船,连忙跑到了湖边,眼看着运沙船在不远处的湖水里打转,吴春松却因为风浪太大而无计可施。此时,这艘运沙船离岸边仅有1.5公里。
访:渔吴哥
十多分钟的时候沉下去了
访:渔吴哥
我们看到已经沉下去,不得了,沉船了。
风暴就像突然袭来一样,在十几分钟后又迅速地消失了,湖面上风平浪静,似乎一切都没有发生。这时的吴春松和其他村民一起马上开始了水上的营救。立刻,几条渔船同时划向湖的中央,由于这一带水域经常出事,当地的渔民对自发地救人已经习以为常,而且动作也相当迅速,即使这样,不幸的事还是发生了。
访:渔吴哥
他们船上5个人,死了3个,救了2个,他是姐妹三个人,一个爱人,一个儿子。救了爱人和儿子,三姐妹都死掉了。
对于活了的人来说,这里将是他们永远的伤心之地。
千百年来,在这块水域沉没的船只到底有多少,已经没人说得清楚。我们能够看到的,只是九江海事局近几十年的水上重大事故记录。
13年10月14日,星子船舶修造厂机动货船在老爷庙水域沉没,死亡13人。
1985年3月15日,一艘载重25吨,编号“饶机41838”号船舶,凌晨6点30分在老爷庙以南约三公里处沉没。
同年8月3日,江西进贤县航运公司两艘各为20吨的货船,也在老爷庙水域先后神奇般地葬身湖底。同一天中,在此遭受厄运的还有另外12条船只。
仅从60年代以来,这片水域就有100多艘船在这里沉没,数十条生命被湖水无情地吞噬了。
多少年来,过往船只上的船员经过这里时无不提心吊胆。由于老爷庙水域是鄱阳湖通往长江的惟一水上通道,虽然危险,但这些靠水吃饭的人们也不得不一次又一次地前来闯关。终于,老爷庙水域神秘沉船的现象引来了越来越多的科研工作者的关注。在他们眼里,各种各样的传说当然是不可信的,只有用科学的方法找出沉船的真正原因,才能解开人们心中这个古老的谜团,才能帮助人们远离这些灾难。然而,摆在科研人员面前的,是一个巨大的挑战。三十多年以来,到老爷庙水域考察的科研小组来了一批又一批,但是,由于种种原因,他们都没有为这一水域的沉船找到一个确切而又合理的解释。难道这个谜团真的找不到谜底吗? 1985年,一支由气象、水文、地质部门组成的专家小组又一次来到了这片神奇的水域。自然界的奥妙是无穷的,他们深信大自然的力量与古老的沉船之谜一定存在着不同寻常的因果关系。 调查工作立即开始了。由于沉船时,当地渔民是第一目击者,所以,专家们首先要做的就是向当地的渔民了解情况。在与几十位渔民或者村民进行攀谈之后,专家们发现,对于翻船的原因,人们的判断几乎是一模一样。
得到了这样的回答之后,考察小组首先把目光投向了风。当然 ,村民们凭感觉所说的话只能作为一种初步的判断进行参考,专家需要的则是实实在在的、科学的数据。风与气象部门关系密切,所以,气象小组立即决定,进行为期一年的气象观测,以便得到准确的数据进行下一步的分析。三个观测点马上在老爷庙建了起来,对于科研人员来说,一年的时间漫长而又忙碌。 风,是变化无常的,要想在这片无形的空气中找出风的规律,他们就不能有一丝一毫的松懈。就这样,300多个日日夜夜,科研人员每天都会出现在湖边和附近的山坡上,他们用汗水和心血捕捉着每一次风的轨迹。20多万个原始数据终于摆在了气象组工作人员的眼前,这些数据表明,老爷庙水域是鄱阳湖的一个少有的大风区,一年当中有163个大风日,也就是说每两天就会有一天风力达到6级。
访:熊局长
这是1985年10月份的,风向主要是偏北风,它的最大风速是27.3个秒米,11级大风。
随后,气象组的成员又把这些数据与离它不远处的,都昌气象局测量到的数据进行比较,他们发现老爷庙水域的年平均风速比都昌县城要大得多,这与村民们提供的情况基本相同。
访:熊局长
像老爷庙的(年)平均风速达到了7.6秒米,它相当于4到5级左右,我们测站(都昌观测站)的年平均风速2.9到3.2,相当于2级左右,这就相差3级。
就在这一年的工作当中,小组成员不止一次地感觉到,当他们驾船行驶在整个鄱阳湖的中心,一般都是风平浪静,但是,船一开进老爷庙水域,风速马上开始加大,船也开始随着不停地摇晃。同样是处于鄱阳湖地区,而且又是同一时间,为什么只有老爷庙水域的风大得出奇呢?这是不是与鄱阳湖独特的形状有关呢?考察小组的成员不止一次地拿起地图进行分析。从地图上看,鄱阳湖就像一个倒挂的葫芦,在这个葫芦的北端是一条狭长的水域,而老爷庙正是处于这个狭长水域的最南端。大风的秘密是否就隐藏在这条狭长的水域之中呢?凭人们的生活经验可以得知,在空旷地带,如果有一二级风的话,我们也许感觉不到它的存在,但是,如果在空旷的地带有两座山把风挡住,那么,这两山中间的狭窄通道就是风的必经之路,所有的气流都会在这里集中,这就使本来不算很大的风在经过这里时流速加快,这个窄小的通道就是我们平时所说的风口。(此段做二维动画)而鄱阳湖这条狭长的水域形状不是很像一个风口吗?于是,工作人员将鄱阳湖进行了细致的测量,结果得到了一组比较特别的数据。
而在鄱阳湖的南半部分,最宽处达到了74公里,也就是说,老爷庙水域是整个鄱阳湖最窄的地方!与它遥遥相对的长江以北,则是一片空旷的平原。这条狭长的水域,无疑是一个风口的形状。但是,水与山不同,水并不能阻拦从这里经过的风,形成风口的原因只能是大山。对于这一点,地质学家认为,河的形成主要有两个原因,一是周围地区隆起而形成河道,二是中间地区下降也可以形成河道,无论是什么原因,河道或是湖泊的形成必然与它周围的地形有着密不可分的关系。(二维动画)为此,地质小组的成员决定把鄱阳湖地区的地形地貌调查清楚。如果用过去的方法靠两只脚走路去调查,不仅时间长,效率低,而且最大的缺点是不能形成一个整体观念。经过研究,专家决定协调有关部门做一次鄱阳湖地区的卫星遥感拍摄,这样就能在最短的时间内获取最多的地质信息。卫星遥感以最快的速度被制作出来。马振兴认真地观察,能否找出与这条狭长地带相关的山脉,就是找出这一地区大风形成的关键所在。 从上反映,在这条狭长水域的东南端,有一个面积非常大的丘陵地带,这片丘陵紧挨着老爷庙水域,这一点引起了专家们的注意。但是,在实际调查当中,工作人员发现,这个地带的最高点只有89米,这样的高度虽然对风有一定的影响,但决不可能是大风形成的关键因素。小组成员必须在这条水域的周围寻找具有一定海拔高度的山脉。这时,大家的眼光不约而同地聚集到了离它只有几公里远的庐山。 老爷庙这个区域里头,因为五条河流的来水,在这个地方,基本上等于一个汇集点,在这个地方的话,因为不同方向的水流互相地混杂,在这个地方,水流的方向比较紊乱。
紊乱的水流互相碰撞,形成了大大小小的漩涡,这些漩涡对船体的冲击力与正常的水流是不同的,如果再遇到恶劣的天气,就会使船舶出事的概率比其它地方大得多。由此,水文专家得出了结论,风浪只是造成翻船事故的原因之一,紊乱的水流与大风共同作用才是沉船事故的根本原因。 事情往往并不像人们想像的那样简单,就在各位专家都认为找到沉船之谜答案的时候,当地的渔民却有了另一个截然不同的说法。
访:渔吴弟
一般的流水都有(漩涡),那不大,那个水漩涡,对我们来说,没有什么多大的影响。
现在看来,水文小组成员得出的结论与当地渔民们的亲身感受恰恰相反。是水文专家得出了错误的结论,还是渔民们的经验出了问题?老爷庙水域沉船之谜变得越来越复杂。这片湖水之中到底还隐藏着什么秘密?专家的到来,是否能让谜团最终解开?
再一次与渔民的攀谈开始了,这次的主要目标是水中的漩涡。由于对这一带的水域十分熟悉,在没风的时候,渔民们对于那些水面上的漩涡当然不太在意。但是,当大风来临时,渔民们都早早地靠了岸,对于刮风时湖水中到底能有多大的漩涡,竟然没人能说清楚。但是,那些在湖中落水之后被救起来的人,都对渔民们讲了他们看到的情况。
访:渔吴第
他们都讲,船到那里有漩涡,漩下去,沉下去,他们都讲,说湖面有漩涡。
能够把载重量几百吨甚至上千吨的大船吸入水底,需要多么大的力量呢?水文小组成员最棘手的问题是,由于条件有限,他们并不能在大风到来时对湖中心的水体进行监测,那么,大风时湖水中关于漩涡的数据就不能得到。而对于这一点,地质专家马振兴却有着不同的观点。根据渔民的说法,刮风时水中的漩涡是很大的,正因为如此,它们才会把上百吨的货轮吸入湖底,而那些因水流紊乱而引发的漩涡只能是数量多,而单个的漩涡不可能有那么大。难道湖底还会有另外的秘密吗?如果有,又该怎样才能了解这其中的秘密呢?马振兴与小组成员认真讨论之后,决定再次拍摄航空照片。与上次不同的是,这次取低空拍摄的方法,目标只是老爷庙水域这一个地点。这次拍摄是有风险的,如果不能有新的发现,那么大量的精力和科研经费都会付之东流。 然而庆幸的是,这次低空拍摄的彩色红外航空照片,使地质小组有了特别重大的发现。
访:马振兴
我们发现了一个东西,发现了一个什么东西呢,通过这个照片,清楚地显示,在老爷庙这个地区,水下有一个巨大的沙坝。
这就是最新发现的水下沙坝。它的长约2.5公里,呈东西走向,占老爷庙水域总宽度的三分之二还要多。正是这个沙坝的存在,使老爷庙的水流状况完全改变了。当北风到达鄱阳湖的水面,大浪就会向南翻卷而来,这时,水下的沙坝就会对水流起到阻挡作用,因而在它南端的湖水底部就会形成强大的漩涡,这些漩涡对船舶造成的冲压力大得惊人。
访:马振兴
它的冲压力,达到浪高的3倍,每平方米多少吨,就是讲我们鄱阳湖在这一带的水,一般的浪可以达到多少,达到3米,达到2米高,那么它的冲压力,可以达到3倍,6吨每平方米,你这个船在这个时候,瞬时的冲压力,要达到(每平方米)6吨的冲压力。
这也就是说,一艘载重量20吨的船舶,船侧面积按20平方米计算,波浪对它的冲击力则达到了120吨,超出船重量的5倍。这么大的冲击力势必会使船舶失去控制,卷入强大的漩涡之中。这些暗藏着的水下漩涡当然要比那些由于水流紊乱而造成的小漩涡威力大得多。然而,老爷庙水下巨大的沙坝是从何而来的呢?鄱阳湖这么大的面积,它为什么就只来到了老爷庙呢?让我们再回头看看紧挨着老爷庙的这片丘陵地带,这些大大小小的山都是由沙子构成的,每当雷雨到来,大量的沙就会被雨水冲刷,而在它的旁边,就是鄱阳湖的老爷庙水域。
访:马振兴
我们老爷庙山顶上,海拔89点多米,一个巨大的沙山,这种沙山,在流水的作用下,直接冲入鄱阳湖,正好方向也是东西向的,直接带入鄱阳湖。
至此,湖底的秘密终于被揭开,而各个领域专家的到来使鄱阳湖老爷庙水域沉船的谜底变得越来越清晰。当北风南下时,庐山的存在使这里成了一个少有的大风区,而气流到达丘陵地带后开始折回,使风向变得异常紊乱,这对行船造成了不小的影响。同时,五大河流的水注入鄱阳湖后于老爷庙水域交汇,水流强大而且紊乱,这使本来就在大风中行进的船舶雪上加霜,更加致命的是,湖底暗藏的沙坝在大风的作用下产生了强有力的水下漩涡。 不规则的大风,紊乱的水流,和巨大的水下沙坝,成了来往船只看不见的敌人,如果大风袭来,湖中的船就会身临险境,无计可施。
自然界的力量超出了人们的想像,人们不可能也没有力量把大自然雕琢成我们所需要的模样,相反,这些奇特的自然现象会使人们对自然蜀更加好奇。但是不是不是翻船事故就会因此而无法避免了呢?事实上,人们每天都在为此而不断努力着。
访:县委
我们对天气预报实现了三天的预期预报,对渔民进行宣传,进行广播,还取发信息的形式,每天早上7点,每天晚上7点,也就是19点,准时跟渔民发布信息。
几十年来,航道的管理工作一直在持续。加强对船舶的检验工作,可以保证船只的抗风浪能力。另外,几个新建成的避风港也会使过往船只遇险时更容易及时靠岸。再加上人们自身素质的不断提高,老爷庙水域沉船事故已经下降了很多。
访:温书记
近几年随着船员的科学掌握程度,和整个社会对安全意识的提高,水上安全事故应该说有大幅度的下降。从我参加工作20多年来看,上个世纪的80年代和90年代,就有明显的区别。
找到了问题所在,才会得以取措施来保证行船的安全。但事情并未就此结束,在老爷庙居住的渔民眼里,沉船之谜还没有完全解开,这个谜在他们心里,仍然是个未了的结。
访:渔吴弟
我从我父亲,从我爷爷讲过,在这个地方沉了三条大船,一条是装瓷器的,小碗,盘子,茶壶啊等,沉在我家门口上面一点点。现在来计算,有一千到两千吨。
在此沉没的另外两艘船也都是载重量上千吨的货船,虽然渔民们对沉船已见怪不怪,但令他们费解的是,这几艘船沉没之后就再也没有打捞上来。
访:渔民
都全部沉在这里,一个都没有捞起来。
有人捞过吗?
捞过,不知道到哪里去了,到现在都还没有找到,什么都没有。
近二三十年沉没的船只在沉没后都会有相关部门迅速组织打捞,所以,并没有发现找不到沉船的事,而过去那些被风浪击翻的小船往往都是木头做的,风浪过后,这些木板就会漂在水面上,惟独这几艘沉没的大船是个例外。它们是否一直隐藏在湖底的某个角落,还是真的已不在这片湖水之中呢?
让人更加觉得奇怪的是,当上千吨的大船刚刚沉入水底的时候,那些船还都在,因为船沉入水底后会有鱼在船里做窝,所以,很多当地的渔民都到沉在水底的大船里摸鱼,有的甚至还捞到了船上的一些物品。
访: 渔吴弟
我父亲也是在水面上长大的,非常会游泳,下水,他非常厉害,他一个人,我们这里有几户搞鱼的,开小船,我父亲从水底下,不知道是装瓷器的船,到船舱底下,摸了一下,摸到小碗,小壶,小盘子,茶杯,摸了好多起来。
若干年之后,一些外面来的潜水员出于各种目的,来到了这片水域,开始在水底打捞。出乎所有人预料的是,那些潜水员居然什么也没有找到。
访:渔吴哥
那个潜水员下水呢,他穿的服装不同,我们小孩子看着好奇怪一样的,听大人讲,他是潜水员,下水去,摸沉船上的东西,结果在这里摸呢,也没看到摸什么东西来。
据当地的村民讲,后来又陆续来了几批潜水员,他们都没有发现任何沉船,老辈们亲眼见到的那几艘沉没的大船就样神秘地消失了。随着时间的流逝,关于这里沉船的传说越来越神奇,有人说被水下的沙子掩埋了,也有人说被水流冲跑了,甚至还有一种更为离奇的说法,那就是在这里沉没的大船随着时间隧道回到从前去了。这些说法引起了科研工作者的好奇。那么,那些沉船是不是被沙子掩埋了呢?村民们的说法被专家否定了。老爷庙是整个鄱阳湖水域的最深处,水深为18米左右,而一艘上千吨的沉船,高度也应该超过了十米,如果是流沙在十几年后把沉船埋掉了,那么整个河道的底部就会淤积了十几米的含沙层,河道的水位也就应该随之上涨十几米才对,可事实上,鄱阳湖老爷庙水域的水位一直没有什么太大的改变。这一推断被否定了。那么,它们是不是至今还隐藏在湖底的某个角落呢? 韩礼贤多年来一直从事打井找水的工作,每次打井前,他都必须用测量仪器对地底元素进行探测。在多年的探测工作中,韩礼贤发现,老爷庙地区的陆地上存在着很多石灰岩,这一发现使他把石灰岩与老爷庙沉船的传说联系了起来。
访:韩礼贤
经常碰到石灰岩,有时候看到石灰岩的发育,钙质也非常多。从湖底的岩层的倾斜的程度看,它逐渐地是向鄱阳湖延伸的,这样看,鄱阳湖里边有可能也存大量的石灰岩。
石灰岩的成分是碳酸钙,它的特性是极易溶于水,如果鄱阳湖底确实存在大片的石灰岩,那么它溶于水后就会被水流冲走。
访:韩礼贤
因为它在水里面都被冲走了,所以据我的推想,它的下面有庞大的溶洞。
这个说法得到了多年搞地质研究工作的王亭山的认可。他认为,如果湖底存在着溶洞,这些沉船又正好沉没在洞口附近,多年以后,只要船舶被水流稍稍挪动,就有可能掉入溶洞之中。
访:王亭山
你家那边洗水池,洗碗的时候,水倒下去很多,什么都会流到那(下水道)里面,船到那个地方,也会流到洞里面,地面上再也找不到船了。到洞下边呢,大的溶洞里面,当然这个溶洞跟别的溶洞又会联系起来,很可能(顺着)这个暗河又到别的地方,所以你在湖里面找不到的。
如果湖底确实存在大量的石灰岩,那么这一说法是成立的。但是,针对这一说法,江西省地调院的研究人员通过钻探工作发现,湖底的大部分岩层并不是石灰岩。
访:马振兴
我们做了一些钻探工作,通过钻探打下去的话,大部分钻孔打下去的时候,穿过湖底二三十米,就可以达到红色岩层,就是红色的沙页岩。
那么,按照马振兴的说法,如果水下全部是红色沙页岩,是不可能形成大面积的溶洞的。
访:马振兴
为什么不会形成溶洞呢?因为我们的红色沙页岩,它主要的成分是二氧化硅,二氧化硅抗风化剥蚀的能力比较强,水对它的作用,不像碳酸钙那么容易产生溶解,化学变化,就不太容易形成溶洞。
由于钻探工作暂时还不可能大面积地进行,所以,湖底是不是存在大量的石灰岩现在也不得而知,究竟水下有没有溶洞,沉下去的船是不是还在湖底,至今仍是一个未解的谜。
访:尹国盛
如果是红色沙页岩,水底下该不会存在一个溶洞的说法,当然还有一种可能,它就是一种石灰岩,(接)如存在石灰岩的话,这个地区也有可能存在一个水下溶洞,但究竟这个基底是什么,还有待于进一步的考察和调查,目前还很难下出一个结论。
探究自然界无穷的奥妙是人类一直以来从没有间断过的愿望,也许有一天,这片水域的沉船之谜终究会解开,但现在,他们还需要继续工作。因为,我们今天的探索正是为了让明天的生命更有保障。
有关太阳系的资料
写作思路及要点:保持一定真实性。
我有一个“老师”。他高高的个子,微胖的脸蛋,乌黑的头发,最引人注目是他有一双黑宝石般闪亮的眼睛,时不时还提起那可爱的笑肌,帅气极了。
我们全班同学都非常的喜欢他,上课的时候他总是一丝不苟,耐心的指出每个同学的错误,他的语言是那么的生动,歌声是那么的优美。
有时还用一些滑稽的动作,常常逗的同学们捧腹大笑,但他在讲一些重要的新知识时,对我们也非常的严格,这时全班就会鸦雀无声,认真的听他讲。
三条关于天气的谚语
太阳系的领域包括太阳,4颗像地球的内行星,由许多小岩石组成的小行星带,4颗充满气体的巨大外行星,充满冰冻小岩石,被称为柯伊伯带的第二个小天体区。在柯伊伯带之外还有黄道离散盘面和太阳圈,和依然属于设的奥尔特云。
依照至太阳的距离,行星序是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、和海王星,8颗中的6颗有天然的卫星环绕着,这些星习惯上因为地球的卫星被称为月球而都被视为月球。在外侧的行星都有由尘埃和许多小颗粒构成的行星环环绕着,而除了地球之外,肉眼可见的行星以五行为名,在西方则全都以希腊和罗马神话故事中的神仙为名。三颗矮行星是冥王星,柯伊伯带内最大的天体之一,谷神星,小行星带内最大的天体,和属于黄道离散天体的阋神星。
概述和轨道
太阳系内天体的轨道太阳系的主角是位居中心的太阳,它是一颗光谱分类为G2V的主序星,拥有太阳系内已知质量的99.86%,并以引力主宰著太阳系。木星和土星,太阳系内最大的两颗行星,又占了剩余质量的90%以上,目前仍属于说的奥尔特云,还不知道会占有多少百分比的质量。
太阳系内主要天体的轨道,都在地球绕太阳公转的轨道平面(黄道)的附近。行星都非常靠近黄道,而彗星和柯伊伯带天体,通常都有比较明显的倾斜角度。
由北方向下鸟瞰太阳系,所有的行星和绝大部分的其他天体,都以逆时针(右旋)方向绕着太阳公转。有些例外的,像是哈雷彗星。
环绕着太阳运动的天体都遵守开普勒行星运动定律,轨道都以太阳为椭圆的一个焦点,并且越靠近太阳时的速度越快。行星的轨道接近圆型,但许多彗星、小行星和柯伊伯带天体的轨道则是高度椭圆的。
在这么辽阔的空间中,有许多方法可以表示出太阳系中每个轨道的距离。在实际上,距离太阳越远的行星或环带,与前一个的距离就会更远,而只有少数的例外。例如,金星在水星之外约0.33天文单位的距离上,而土星与木星的距离是4.3天文单位,海王星又在天王星之外10.5天文单位。曾有些关系式企图解释这些轨道距离变化间的交互作用,但这样的理论从未获得证实。
形成和演化
艺术家笔下的原行星盘
太阳系的形成据信应该是依据星云说,最早是在1755年由康德和1796年由拉普拉斯各自独立提出的。这个理论认为太阳系是在46亿年前在一个巨大的分子云的塌缩中形成的。这个星云原本有数光年的大小,并且同时诞生了数颗恒星。研究古老的陨石追溯到的元素显示,只有超新星爆炸的心脏部分才能产生这些元素,所以包含太阳的星团必然在超新星残骸的附近。可能是来自超新星爆炸的震波使邻近太阳附近的星云密度增高,使得重力得以克服内部气体的膨胀压力造成塌缩,因而触发了太阳的诞生。
被认定为原太阳星云的地区就是日后将形成太阳系的地区,直径估计在7,000至20,000天文单位,而质量仅比太阳多一点(多0.1至0.001太阳质量)。当星云开始塌缩时,角动量守恒定律使它的转速加快,内部原子相互碰撞的频率增加。其中心区域集中了大部分的质量,温度也比周围的圆盘更热。当重力、气体压力、磁场和自转作用在收缩的星云上时,它开始变得扁平成为旋转的原行星盘,而直径大约200天文单位,并且在中心有一个热且稠密的原恒星。
对年轻的金牛T星的研究,相信质量与预熔合阶段发展的太阳非常相似,显示在形成阶段经常都会有原行星物质的圆盘伴随着。这些圆盘可以延伸至数百天文单位,并且最热的部分可以达到数千K的高温。
一亿年后,在塌缩的星云中心,压力和密度将大到足以使原始太阳的氢开始热融合,这会一直增加直到流体静力平衡,使热能足以抵抗重力的收缩能。这时太阳才成为一颗真正的恒星。
相信经由吸积的作用,各种各样的行星将从云气(太阳星云)中剩余的气体和尘埃中诞生:
·当尘粒的颗粒还在环绕中心的原恒星时,行星就已经开始成长;
·然后经由直接的接触,聚集成1至10公里直径的丛集;
·接着经由碰撞形成更大的个体,成为直径大约5公里的星子;
·在未来得数百万年中,经由进一步的碰撞以每年15厘米的的速度继续成长。
在太阳系的内侧,因为过度的温暖使水和甲烷这种易挥发的分子不能凝聚,因此形成的星子相对的就比较小(仅占有圆盘质量的0.6%),并且主要的成分是熔点较高的硅酸盐和金属等化合物。这些石质的天体最后就成为类地行星。再远一点的星子,受到木星引力的影响,不能凝聚在一起成为原行星,而成为现在所见到的小行星带。
在更远的距离上,在冻结线之外,易挥发的物质也能冻结成固体,就形成了木星和土星这些巨大的气体巨星。天王星和海王星获得的材料较少,并且因为核心被认为主要是冰(氢化物),因此被称为冰巨星。
一旦年轻的太阳开始产生能量,太阳风会将原行星盘中的物质吹入行星际空间,从而结束行星的成长。年轻的金牛座T星的恒星风就比处于稳定阶段的较老的恒星强得多。
根据天文学家的推测,目前的太阳系会维持直到太阳离开主序。由于太阳是利用其内部的氢作为燃料,为了能够利用剩余的燃料,太阳会变得越来越热,于是燃烧的速度也越来越快。这就导致太阳不断变亮,变亮速度大约为每11亿年增亮10%。
从现在起再过大约76亿年,太阳的内核将会热得足以使外层氢发生融合,这会导致太阳膨胀到现在半径的260倍,变为一个红巨星。此时,由于体积与表面积的扩大,太阳的总光度增加,但表面温度下降,单位面积的光度变暗。
随后,太阳的外层被逐渐抛离,最后裸露出核心成为一颗白矮星,一个极为致密的天体,只有地球的大小却有着原来太阳一半的质量。
[编辑本段]结构和组成
太阳系是由受太阳引力约束的天体组成的系统是宇宙中的一个小天体系统,
太阳系的结构可以大概地分为五部分:
太阳
太阳是太阳系的母星,也是最主要和最重要的成员。它有足够的质量让内部的压力与密度足以抑制和承受核融合产生的巨大能量,并以辐射的型式,例如可见光,让能量稳定的进入太空。太阳在赫罗图上的位置
太阳在分类上是一颗中等大小的黄矮星,不过这样的名称很容易让人误会,其实在我们的星系中,太阳是相当大与明亮的。恒星是依据赫罗图的表面温度与亮度对应关系来分类的。通常,温度高的恒星也会比较明亮,而遵循此一规律的恒星都会位在所谓的主序带上,太阳就在这个带子的中央。但是,但是比太阳大且亮的星并不多,而比较暗淡和低温的恒星则很多。
太阳在恒星演化的阶段正处于壮年期,尚未用尽在核心进行核融合的氢。太阳的亮度仍会与日俱增,早期的亮度只是现在的75%。
计算太阳内部氢与氦的比例,认为太阳已经完成生命周期的一半,在大约50亿年后,太阳将离开主序带,并变得更大与更加明亮,但表面温度却降低的红巨星,届时它的亮度将是目前的数千倍。
太阳是在宇宙演化后期才诞生的第一星族恒星,它比第二星族的恒星拥有更多的比氢和氦重的金属(这是天文学的说法:原子序数大于氦的都是金属。)。比氢和氦重的元素是在恒星的核心形成的,必须经由超新星爆炸才能释入宇宙的空间内。换言之,第一代恒星死亡之后宇宙中才有这些重元素。最老的恒星只有少量的金属,后来诞生的才有较多的金属。高金属含量被认为是太阳能发展出行星系统的关键,因为行星是由累积的金属物质形成的。
行星际物质
除了光,太阳也不断的放射出电子流(等离子),也就是所谓的太阳风。这条微粒子流的速度为每小时150万公里,在太阳系内创造出稀薄的大气层(太阳圈),范围至少达到100天文单位(日球层顶),也就是我们所认知的行星际物质。 太阳的黑子周期(11年)和频繁的闪焰、日冕物质抛射在太阳圈内造成的干扰,产生了太空气候。伴随太阳自转而转动的磁场在行星际物质中所产生的太阳圈电流片,是太阳系内最大的结构。
地球的磁场从与太阳风的互动中保护著地球大气层。水星和金星则没有磁场,太阳风使它们的大气层逐渐流失至太空中。 太阳风和地球磁场交互作用产生的极光,可以在接近地球的磁极(如南极与北极)的附近看见。
宇宙线是来自太阳系外的,太阳圈屏障著太阳系,行星的磁场也为行星自身提供了一些保护。宇宙线在星际物质内的密度和太阳磁场周期的强度变动有关,因此宇宙线在太阳系内的变动幅度究竟是多少,仍然是未知的。
行星际物质至少在在两个盘状区域内聚集成宇宙尘。第一个区域是黄道尘云,位于内太阳系,并且是黄道光的起因。它们可能是小行星带内的天体和行星相互撞击所产生的。第二个区域大约伸展在10-40天文单位的范围内,可能是柯伊伯带内的天体在相似的互相撞击下产生的。
内太阳系
内太阳系在传统上是类地行星和小行星带区域的名称,主要是由硅酸盐和金属组成的。这个区域挤在靠近太阳的范围内,半径还比木星与土星之间的距离还短。
内行星所有的内行星
四颗内行星或是类地行星的特点是高密度、由岩石构成、只有少量或没有卫星,也没有环系统。它们由高熔点的矿物,像是硅酸盐类的矿物,组成表面固体的地壳和半流质的地幔,以及由铁、镍构成的金属核心所组成。四颗中的三颗(金星、地球、和火星)有实质的大气层,全部都有撞击坑和地质构造的表面特征(地堑和火山等)。内行星容易和比地球更接近太阳的内侧行星(水星和金星)混淆。行星运行在一个平面,朝着一个方向
水星
水星(Mercury)(0.4 天文单位)是最靠近太阳,也是最小的行星(0.055地球质量)。它没有天然的卫星,仅知的地质特征除了撞击坑外,只有大概是在早期历史与收缩期间产生的皱折山脊。 水星,包括被太阳风轰击出的气体原子,只有微不足道的大气。目前尚无法解释相对来说相当巨大的铁质核心和薄薄的地幔。说包括巨大的冲击剥离了它的外壳,还有年轻时期的太阳能抑制了外壳的增长。
金星
金星 (Venus)(0.7 天文单位)的体积尺寸与地球相似(0.86地球质量),也和地球一样有厚厚的硅酸盐地幔包围着核心,还有浓厚的大气层和内部地质活动的证据。但是,它的大气密度比地球高90倍而且非常干燥,也没有天然的卫星。它是颗炙热的行星,表面的温度超过400°C,很可能是大气层中有大量的温室气体造成的。没有明确的证据显示金星的地质活动仍在进行中,但是没有磁场保护的大气应该会被耗尽,因此认为金星的大气是经由火山的爆发获得补充。
地球
地球(Earth)(1 天文单位)是内行星中最大且密度最高的,也是维一地质活动仍在持续进行中并拥有生命的行星。它也拥有类地行星中独一无二的水圈和被观察到的板块结构。地球的大气也于其他的行星完全不同,被存活在这儿的生物改造成含有21%的自由氧气。它只有一颗卫星,即月球;月球也是类地行星中唯一的大卫星。地球公转(太阳)一圈约365天,自转一圈约1天。(太阳并不是总是直射赤道,因为地球围绕太阳旋转时,稍稍有些倾斜。)
火星
火星(Mars)(1.5 天文单位)比地球和金星小(0.17地球质量),只有以二氧化碳为主的稀薄大气,它的表面,例如奥林匹斯山有密集与巨大的火山,水手号峡谷有深邃的地堑,显示不久前仍有剧烈的地质活动。火星有两颗天然的小卫星,戴摩斯和福伯斯,可能是被捕获的小行星。
小行星带
小行星的主带和特洛伊小行星 小行星是太阳系小天体中最主要的成员,主要由岩石与不易挥发的物质组成。
主要的小行星带位于火星和木星轨道之间,距离.3至3.3 天文单位,它们被认为是在太阳系形成的过程中,受到木星引力扰动而未能聚合的残余物质。
小行星的尺度从大至数百公里、小至微米的都有。除了最大的谷神星之外,所有的小行星都被归类为太阳系小天体,但是有几颗小行星,像是灶神星、健神星,如果能被证实已经达到流体静力平衡的状态,可能会被重分类为矮行星。
小行星带拥有数万颗,可能多达数百万颗,直径在一公里以上的小天体。尽管如此,小行星带的总质量仍然不可能达到地球质量的千分之一。小行星主带的成员依然是稀稀落落的,所以至今还没有太空船在穿越时发生意外。
直径在10至10-4 米的小天体称为流星体。
谷神星
谷神星 (Ceres)(2.77 天文单位)是主带中最大的天体,也是主带中唯一的矮行星。它的直径接近1000公里,因此自身的引力已足以使它成为球体。它在19世纪初被发现时,被认为是一颗行星,在1850年代因为有更多的小天体被发现才重新分类为小行星;在2006年,又再度重分类为矮行星。
小行星族
在主带中的小行星可以依据轨道元素划分成几个小行星群和小行星族。小行星卫星是围绕着较大的小行星运转的小天体,它们的认定不如绕着行星的卫星那样明确,因为有些卫星几乎和被绕的母体一样大。
在主带中也有彗星,它们可能是地球上水的主要来源。
特洛依小行星的位置在木星的 L4或L5点(在行星轨道前方和后方的不稳定引力平衡点),不过"特洛依"这个名称也被用在其他行星或卫星轨道上位于拉格朗日点上的小天体。 希耳达族是轨道周期与木星2:3共振的小行星族,当木星绕太阳公转二圈时,这群小行星会绕太阳公转三圈。
内太阳系也包含许多“淘气”的小行星与尘粒,其中有许多都会穿越内行星的轨道。
中太阳系
太阳系的中部地区是气体巨星和它们有如行星大小尺度卫星的家,许多短周期彗星,包括半人马群也在这个区域内。此区没有传统的名称,偶尔也会被归入"外太阳系",虽然外太阳系通常是指海王星以外的区域。在这一区域的固体,主要的成分是"冰"(水、氨和甲烷),不同于以岩石为主的内太阳系。
外行星
所有的外行星 在外侧的四颗行星,也称为类木行星,囊括了环绕太阳99%的已知质量。木星和土星的大气层都拥有大量的氢和氦,天王星和海王星的大气层则有较多的“冰”,像是水、氨和甲烷。有些天文学家认为它们该另成一类,称为“天王星族”或是“冰巨星”。这四颗气体巨星都有行星环,但是只有土星的环可以轻松的从地球上观察。“外行星”这个名称容易与“外侧行星”混淆,后者实际是指在地球轨道外面的行星,除了外行星外还有火星。
木星
木星(Jupiter)(5.2 天文单位),主要由氢和氦组成,质量是地球的318倍,也是其他行星质量总合的2.5倍。木星的丰沛内热在它的大气层造成一些近似永久性的特征,例如云带和大红斑。木星已经被发现的卫星有63颗,最大的四颗,甘尼米德、卡利斯多、埃欧、和欧罗巴,显示出类似类地行星的特征,像是火山作用和内部的热量。甘尼米德比水星还要大,是太阳系内最大的卫星。
土星
土星(Saturn)(9.5 天文单位),因为有明显的环系统而著名,它与木星非常相似,例如大气层的结构。土星不是很大,质量只有地球的95倍,它有60颗已知的卫星,泰坦和恩塞拉都斯,拥有巨大的冰火山,显示出地质活动的标志。泰坦比水星大,而且是太阳系中唯一实际拥有大气层的卫星。
天王星
天王星(Uranus)(19.6 天文单位),是最轻的外行星,质量是地球的14倍。它的自转轴对黄道倾斜达到90度,因此是横躺着绕着太阳公转,在行星中非常独特。在气体巨星中,它的核心温度最低,只辐射非常少的热量进入太空中。天王星已知的卫星有27颗,最大的几颗是泰坦尼亚、欧贝隆、乌姆柏里厄尔、艾瑞尔、和米兰达。
海王星
海王星(Neptune)(30 天文单位)虽然看起来比天王星小,但密度较高使质量仍有地球的17倍。他虽然辐射出较多的热量,但远不及木星和土星多。海王星已知有13颗卫星,最大的崔顿仍有活跃的地质活动,有着喷发液态氮的间歇泉,它也是太阳系内唯一逆行的大卫星。在海王星的轨道上有一些1:1轨道共振的小行星,组成海王星特洛伊群。
彗星
彗星归属于太阳系小天体,通常直径只有几公里,主要由具挥发性的冰组成。 它们的轨道具有高离心率,近日点一般都在内行星轨道的内侧,而远日点在冥王星之外。当一颗彗星进入内太阳系后,与太阳的接近会导致她冰冷表面的物质升华和电离,产生彗发和拖曳出由气体和尘粒组成、肉眼就可以看见的彗尾。
短周期彗星是轨道周期短于200年的彗星,长周期彗星的轨周期可以长达数千年。短周期彗星,像是哈雷彗星,被认为是来自柯伊伯带;长周期彗星,像海尔·波普彗星,则被认为起源于奥尔特云。有许多群的彗星,像是克鲁兹族彗星,可能源自一个崩溃的母体。有些彗星有着双曲线轨道,则可能来自太阳系外,但要精确的测量这些轨道是很困难的。 挥发性物质被太阳的热驱散后的彗星经常会被归类为小行星。
半人马群
半人马群是散布在9至30 天文单位的范围内,也就是轨道在木星和海王星之间,类似彗星以冰为主的天体。半人马群已知的最大天体是10199 Chariklo,直径在200至250 公里。第一个被发现的是2060 Chiron,因为在接近太阳时如同彗星般的产生彗发,目前已经被归类为彗星。有些天文学家将半人马族归类为柯伊伯带内部的离散天体,而视为是外部离散盘的延续。
外海王星区
在海王星之外的区域,通常称为外太阳系或是外海王星区,仍然是未被探测的广大空间。这片区域似乎是太阳系小天体的世界(最大的直径不到地球的五分之一,质量则远小于月球),主要由岩石和冰组成。
柯伊伯带
柯伊伯带,最初的形式,被认为是由与小行星大小相似,但主要是由冰组成的碎片与残骸构成的环带,扩散在距离太阳30至50 天文单位之处。这个区域被认为是短周期彗星——像是哈雷彗星——的来源。它主要由太阳系小天体组成,但是许多柯伊伯带中最大的天体,例如创神星、伐楼拿、2003 EL61、2005 FY9和厄耳枯斯等,可能都会被归类为矮行星。估计柯伊伯带内直径大于50 公里的天体会超过100,000颗,但总质量可能只有地球质量的十分之一甚至只有百分之一。许多柯伊伯带的天体都有两颗以上的卫星,而且多数的轨道都不在黄道平面上。
柯伊伯带大致上可以分成共振带和传统的带两部分,共振带是由与海王星轨道有共振关系的天体组成的(当海王星公转太阳三圈就绕太阳二圈,或海王星公转两圈时只绕一圈),其实海王星本身也算是共振带中的一员。传统的成员则是不与海王星共振,散布在39.4至47.7 天文单位范围内的天体。传统的柯伊伯带天体以最初被发现的三颗之一的1992 QB1为名,被分类为类QB1天体。
冥王星和卡戎
冥王星和已知的三颗卫星 冥王星(Pluto)(平均距离39 天文单位)是一颗矮行星,也是柯伊伯带内已知的最大天体之一。当它在1930年被发现后被认为是第九颗行星,直到2006年才重分类为矮行星。冥王星的轨道对黄道面倾斜17度,与太阳的距离在近日点时是29.7天文单位(在海王星轨道的内侧),远日点时则达到49.5天文单位。
目前还不能确定卡戎(Charon),冥王星的卫星,是否应被归类为目前认为的卫星还是属于矮行星,因为冥王星和卡戎互绕轨道的质心不在任何一者的表面之下,形成了冥王星-卡戎双星系统。另外两颗很小的卫星,尼克斯(Nix)与许德拉(Hydra)则绕着冥王星和卡戎公转。
冥王星在共振带上,与海王星有着3:2的共振(冥王星绕太阳公转二圈时,海王星公转三圈)。柯伊伯带中有着这种轨道的天体统称为类冥天体。
离散盘
离散盘与柯伊伯带是重叠的,但是向外延伸至更远的空间。离散盘内的天体应该是在太阳系形成的早期过程中,因为海王星向外迁徙造成的引力扰动才被从柯伊伯带抛入反覆不定的轨道中。多数黄道离散天体的近日点都在柯伊伯带内,但远日点可以远至150 天文单位;轨道对黄道面也有很大的倾斜角度,甚至有垂直于黄道面的。有些天文学家认为黄道离散天体应该是柯伊伯带的另一部分,并且应该称为"柯伊伯带离散天体"。
此外,关于类似太阳系的天体系统的研究的另一个目的是探索其他星球上是否也存在着生命。
太阳系是由受太阳引力约束的天体组成的系统,它的最大范围约可延伸到1光年以外。太阳系的主要成员有:太阳(恒星)、九大行星(包括地球)、无数小行星、众多卫星(包括月亮),还有彗星、流星体以及大量尘埃物质和稀薄的气态物质.在太阳系中,太阳的质量占太阳系总质量的99.8%,其它天体的总和不到有太阳的0.2%。太阳是中心天体,它的引力控制着整个太阳系,使其它天体绕太阳公转,太阳系中的九大行星(水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星)都在接近同一平面的近圆轨道上,朝同一方向绕太阳公转。
距离
(AU)
半径
(地球)
质量
(地球)
轨道倾角
(度)
轨道
偏心率
倾斜度
密度
(g/cm3)
太阳 0 109 332,800 --- --- --- 1.410
水星 0.39 0.38 0.05 7 0.2056 0.1° 5.43
金星 0.72 0.95 0.89 3.394 0.0068 177.4° 5.25
地球 1.0 1.00 1.00 0.000 0.0167 23.45° 5.52
火星 1.5 0.53 0.11 1.850 0.0934 25.19° 3.95
木星 5.2 11.0 318 1.308 0.0483 3.12° 1.33
土星 9.5 9.5 95 2.488 0.0560 26.73° 0.69
天王星 19.2 4.0 17 0.774 0.0461 .86° 1.29
海王星 30.1 3.9 17 1.774 0.00 29.56° 1.64
冥王星 39.5 0.18 0.002 17.15 0.2482 119.6° 2.03
1、今日公鸡早进笼,明天太阳红彤彤。
2、燕子低飞蛇过道,不久大雨到。
3、蜘蛛张网天气好,蜘蛛收网天落雨。
扩展资料:
1、谚语是广泛流传于民间的言简意赅的短语,多数反映了劳动人民的生活实践经验,而且一般都是经过口头传下来的。它多是口语形式的通俗易懂的短句或韵语。
2、谚语的由来:
(1)认识自然和总结生产经验的谚语:如“长虫过道,大雨要到”。
(2)认识社会和总结社会活动经验的谚语:如“官不贪财,狗不”、“放虎归山,必有后患”。
(3)总结一般生活经验的谚语:如“寒从脚起,病从口入”、“早晨起得早,八十不觉老。
参考资料:
谚语 ?百度百科