1.有關(guān)太空的小常識(shí),介紹太空的
地球大氣層以外的宇宙空間,大氣層空間以外的整個(gè)空間。太空
物理學(xué)家將大氣分為5層:對(duì)流層(海平面至10千米)、平流層(10~40千米)、中間層(40~80千米)、熱成層(電離層,80~370千米)和外大氣層(電離層,370千米以上)。地球上空的大氣約有3/4在對(duì)流層內(nèi),97%在平流層以下,平流層的外緣是航空器依靠空氣支持而飛行的最高限度。某些高空火箭可進(jìn)入中間層。人造衛(wèi)星的最低軌道在熱成層內(nèi),其空氣密度為地球表面的1%。在1.6萬千米高度空氣繼續(xù)存在,甚至在10萬千米高度仍有空氣粒子。從嚴(yán)格的科學(xué)觀點(diǎn)來說,空氣空間和外層空間沒有明確的界限,而是逐漸融合的。聯(lián)合國和平利用外層空間委員會(huì)科學(xué)和技術(shù)小組委員會(huì)指出,目前還不可能提出確切和持久的科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)來劃分外層空間和空氣空間的界限。近年來,趨向于以人造衛(wèi)星離地面的最低高度(100~110)千米為外層空間的最低界限。
2.宇宙的相關(guān)的空間常識(shí)
十八維:
前三維是位置,存在于空間中;
第四維是速率,存在于時(shí)間中;
第五六維是速率指向,存在于(速度)時(shí)間方向中;
第七八維是狀態(tài)指向,存在于自身形狀對(duì)應(yīng)的空間方向中;
第九維是狀態(tài)轉(zhuǎn)角,存在于自身形狀對(duì)應(yīng)的滾動(dòng)中;
第十維是自旋速率,存在于滾動(dòng)時(shí)間中;
第十一二維是自旋赤道軸指向,存在于滾動(dòng)(速度)時(shí)間方向中;
第十三維是自旋赤道軸指向漂移速率,存在于滾動(dòng)變化(加速率)時(shí)間方向中;
第十四五維是自旋赤道軸指向漂移速度赤道平面映射方向,存在于滾動(dòng)變化(加速度
)時(shí)間方向中;
第十六維是加速率(或受力強(qiáng)度),
第十七八維是加速度(或受力)方向,
參考資料:《現(xiàn)代物理學(xué)》、《勾股模型》、《分?jǐn)?shù)維空間》。
3.學(xué)習(xí)~求一些宇宙空間知識(shí)
太陽在恒星世界中是顆普遍而又典型的恒星。已經(jīng)發(fā)現(xiàn),有些紅巨星的直徑為太陽直徑的幾千倍。中子星直徑只有太陽的幾萬分之一;超巨星的光度高達(dá)太陽光度的數(shù)百萬倍,白矮星光度卻不到太陽的幾十萬分之一。紅超巨星的物質(zhì)密度小到只有水的密度的百萬分之一,而白矮星、中子星的密度分別可高達(dá)水的密度的十萬倍和百萬億倍。太陽的表面溫度約為6000K,O型星表面溫度達(dá)30000K,而紅外星的表面溫度只有約600K。太陽的普遍磁場(chǎng)強(qiáng)度平均為1*10-4特斯拉,有些磁白矮星的磁場(chǎng)通常為幾千、幾萬高斯(1高斯=10-4特斯拉),而脈沖星的磁場(chǎng)強(qiáng)度可高達(dá)十萬億高斯。有些恒星光度基本不變,有些恒星光度在不斷變化,稱變星。有的變星光度變化是有周期的,周期從1小時(shí)到幾百天不等。有些變星的光度變化是突發(fā)性的,其中變化最劇烈的是新星和超新星,在幾天內(nèi),其光度可增加幾萬倍甚至上億倍。
恒星在空間常常聚集成雙星或三五成群的聚星,它們可能占恒星總數(shù)的1/3。也有由幾十、幾百乃至幾十萬個(gè)恒星聚在一起的星團(tuán)。宇宙物質(zhì)除了以密集形式形成恒星、行星等之外,還以彌漫的形式形成星際物質(zhì)。星際物質(zhì)包括星際氣體和塵埃,平均每立方厘米只有一個(gè)原子,其中高度密集的地方形成形狀各異的各種星云。宇宙中除發(fā)出可見光的恒星、星云等天體外,還存在紫外天體、紅外天體、X射線源、γ射線源以及射電源。
星系按形態(tài)可分為橢圓星系、旋渦星系、棒旋星系、透鏡星系和不規(guī)則星系等類型。60年代又發(fā)現(xiàn)許多正在經(jīng)歷著爆炸過程或正在拋射巨量物質(zhì)的河外天體,統(tǒng)稱為活動(dòng)星系,其中包括各種射電星系、塞佛特星系、N型星系、馬卡良星系、蝎虎座BL型天體,以及類星體等等。許多星系核有規(guī)模巨大的活動(dòng):速度達(dá)幾千千米/秒的氣流,總能量達(dá)1055焦耳的能量輸出,規(guī)模巨大的物質(zhì)和粒子拋射,強(qiáng)烈的光變等等。在宇宙中有種種極端物理狀態(tài):超高溫、超高壓、超高密、超真空、超強(qiáng)磁場(chǎng)、超高速運(yùn)動(dòng)、超高速自轉(zhuǎn)、超大尺度時(shí)間和空間、超流、超導(dǎo)。為我們認(rèn)識(shí) 客觀物質(zhì)世界提供了理想的實(shí)驗(yàn)環(huán)境。
運(yùn)動(dòng)和發(fā)展 宇宙天體處于永恒的運(yùn)動(dòng)和發(fā)展之中,天體的運(yùn)動(dòng)形式多種多樣,例如自轉(zhuǎn)、各自的空間運(yùn)動(dòng)(本動(dòng))、繞系統(tǒng)中心的公轉(zhuǎn)以及參與整個(gè)天體系統(tǒng)的運(yùn)動(dòng)等。月球一方面自轉(zhuǎn)一方面圍繞地球運(yùn)轉(zhuǎn),同時(shí)又跟隨地球一起圍繞太陽運(yùn)轉(zhuǎn)。太陽一方面自轉(zhuǎn),一方面又向著武仙座方向以20千米/秒的速度運(yùn)動(dòng),同時(shí)又帶著整個(gè)太陽系以250千米/秒的速度繞銀河系中心運(yùn)轉(zhuǎn),運(yùn)轉(zhuǎn)一周約需2.2億年。銀河系也在自轉(zhuǎn),同時(shí)也有相對(duì)于鄰近的星系的運(yùn)動(dòng)。本超星系團(tuán)也可能在膨脹和自轉(zhuǎn)??傂窍狄苍谂蛎洝?
現(xiàn)代天文學(xué)已經(jīng)揭示了天體的起源和演化的歷程。當(dāng)代關(guān)于太陽系起源學(xué)說認(rèn)為,太陽系很可能是50億年前銀河系中的一團(tuán)塵埃氣體云(原始太陽星云)由于引力收縮而逐漸形成的(見太陽系起源)。恒星是由星云產(chǎn)生的,它的一生經(jīng)歷了引力收縮階段、主序階段、紅巨星階段、晚期階段和臨終階段。星系的起源和宇宙起源密切相關(guān),流行的看法是:在宇宙發(fā)生熱大爆炸后40萬年,溫度降到4000K,宇宙從輻射為主時(shí)期轉(zhuǎn)化為物質(zhì)為主時(shí)期,這時(shí)或由于密度漲落形成的引力不穩(wěn)定性,或由于宇宙湍流的作用而逐步形成原星系,然后再演化為星系團(tuán)和星系。熱大爆炸宇宙模型描繪了我們的宇宙的起源和演化史:我們的宇宙起源于200億年前的一次大爆炸,當(dāng)時(shí)溫度極高、密度極大。隨著宇宙的膨脹,它經(jīng)歷了從熱到冷、從密到稀、從輻射為主時(shí)期到物質(zhì)為主時(shí)期的演變過程,直至10~20億年前,才進(jìn)入大規(guī)模形成星系的階段,此后逐漸形成了我們當(dāng)今看到的宇宙。1980年提出的暴漲宇宙模型則是熱大爆炸宇宙模型的補(bǔ)充。它認(rèn)為在宇宙極早期,在我們的宇宙誕生后約10-36秒的時(shí)候,它曾經(jīng)歷了一個(gè)暴漲階段。
時(shí)空起源 有些人認(rèn)為,時(shí)間和空間不是永恒的,而是從沒有時(shí)間和沒有空間的狀態(tài)產(chǎn)生的。根據(jù)現(xiàn)有的物理理論,在小于10-43秒和10-33厘米的范圍內(nèi),就沒有一個(gè)“鐘”和一把“尺子”能加以測(cè)量,因此時(shí)間和空間概念失效了,是一個(gè)沒有時(shí)間和空間的物理世界。這種觀點(diǎn)提出已知的時(shí)空形式有其適用的界限是完全正確的。正像歷史上的牛頓時(shí)空觀發(fā)展到相對(duì)論時(shí)空觀那樣,今天隨著科學(xué)實(shí)踐的發(fā)展也必然要求建立新的時(shí)空觀。由于在大爆炸后10-43秒以內(nèi),廣義相對(duì)論失效,必須考慮引力的量子效應(yīng),因此有些人試圖通過時(shí)空的量子化的途徑來探討已知的時(shí)空形式的起源。這些工作都是有益的,但我們決不能因?yàn)槿祟悤r(shí)空觀念的發(fā)展或者在現(xiàn)有的科學(xué)技術(shù)水平上無法度量新的時(shí)空形式,而否定作為物質(zhì)存在形式的時(shí)間、空間的客觀存在
4.關(guān)于太空的知識(shí)
宇航員在太空中怎樣生活 宇航員飲食時(shí),就得像嬰兒吃奶一樣用口吮吸,用手?jǐn)D壓。
在太空中洗漱更是有趣。刷牙不用牙刷和牙膏,而是嚼一種類似口香糖的膠質(zhì)物,讓牙齒上的污垢在膠物上,以達(dá)到清潔牙齒的目的。
洗臉也不用清水和毛巾,只是用浸濕了的手紙擦臉,并把這種濕紙貼在梳子上梳頭,就算洗頭了。 太空中的洗手間也是真空的。
上廁所,必須坐在精心設(shè)計(jì)的馬桶上。人浮在半空中,怎么坐上去呢?兩腳先放進(jìn)固定的腳套里,腰間用座帶綁好,用手扶著手柄。
如果是大便,不是用水沖,而是用一個(gè)特別的抽氣機(jī),將糞便吸進(jìn)塑料盒里。每解一次,就會(huì)更換一個(gè)盒,這些盛著糞便的塑料盒會(huì)被彈到太空。
如果是小便,也是利用抽氣機(jī),將其吸進(jìn)一個(gè)特別形狀的杯子里,經(jīng)過橡皮管灌進(jìn)地板下的污水池里。 宇航員就是靠這些特殊裝置,才能夠在太空里生活。
太空中航天員怎樣工作和生活 總設(shè)計(jì)師細(xì)說詳情。
5.宇宙的相關(guān)的空間常識(shí)
十八維: 前三維是位置,存在于空間中; 第四維是速率,存在于時(shí)間中; 第五六維是速率指向,存在于(速度)時(shí)間方向中; 第七八維是狀態(tài)指向,存在于自身形狀對(duì)應(yīng)的空間方向中; 第九維是狀態(tài)轉(zhuǎn)角,存在于自身形狀對(duì)應(yīng)的滾動(dòng)中; 第十維是自旋速率,存在于滾動(dòng)時(shí)間中; 第十一二維是自旋赤道軸指向,存在于滾動(dòng)(速度)時(shí)間方向中; 第十三維是自旋赤道軸指向漂移速率,存在于滾動(dòng)變化(加速率)時(shí)間方向中; 第十四五維是自旋赤道軸指向漂移速度赤道平面映射方向,存在于滾動(dòng)變化(加速度 )時(shí)間方向中; 第十六維是加速率(或受力強(qiáng)度), 第十七八維是加速度(或受力)方向, 參考資料:《現(xiàn)代物理學(xué)》、《勾股模型》、《分?jǐn)?shù)維空間》。
6.太空生活的知識(shí)
吃——最容易的事變得復(fù)雜奇妙 吃飯、喝水對(duì)于生活在地球上的人來說,是一件再平常不過的事了,但在失重環(huán)境下的太空生活,宇航員的飲食就變得十分復(fù)雜而且特別奇妙。
可以說,宇航員的營養(yǎng)需求、食品制備、供給和他們的進(jìn)食方式等都有一定的特殊性,與他們?cè)诘孛嫔畹娘嬍秤兄艽蟮牟煌?航天食品從本質(zhì)上講與地面普通食品是一樣的,都是為人體提供能量和營養(yǎng)。
但為了節(jié)省飛船的空間和發(fā)射時(shí)的有效載荷,宇航員攜帶的航天食品應(yīng)盡可能重量輕、體積小。如營養(yǎng)好的干化餅干和干化香腸,吃時(shí)用水泡一下,即可恢復(fù)到與新鮮食品相近的味道。
航天食品除了要能經(jīng)受住航天特殊環(huán)境因素的影響,如沖擊、振動(dòng)、加速度等的考驗(yàn)而不失效外,還必須針對(duì)宇航員在失重條件下生理改變的指數(shù)對(duì)膳食的營養(yǎng)素作適當(dāng)調(diào)整,如肌肉萎縮就要求食品必須提供充足的優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì);骨質(zhì)丟失則要求食品提供充足的鈣以及適宜的鈣磷比例和維生素等。 宇航員在航天飛行活動(dòng)中如何進(jìn)食,對(duì)他們來說是一個(gè)不小的考驗(yàn)。
在失重條件下,一杯盛滿水的杯子朝下朝上放都一樣,杯子里的水不會(huì)自動(dòng)飄浮或?yàn)⒙涑鰜?,如果放在桌子上,杯子?huì)連同水一起飛起來。所以說,宇航員在地面上原有的吃飯、喝水習(xí)慣到了太空就完全不能適用了。
一般來講,各種食物、零件、用具等都是固定好了的。宇航員從食品柜里拿出食品后,要把裝食品的復(fù)合塑料膜袋剪開一個(gè)小口,把叉子和筷子伸進(jìn)口袋里叉著往嘴里送。
為了防止食品碎屑到處飄飛,影響宇航員或設(shè)備的正常工作,這種食品往往都用小包裝,制成與口大小相近的方塊、長方塊或小球狀的“一口吃”食品,吃時(shí)不必再切開。如果宇航員要喝水,吃湯、羹、汁、果醬時(shí),直接從塑料口袋或牙膏狀的軟鋁管里,一點(diǎn)一點(diǎn)往嘴里擠就可以了。
隨著火箭技術(shù)的發(fā)展,宇航員從地面帶去的食品可以豐富些了。如濕食品或半濕食品的帶汁火雞、牛肉等,它們的水分含量和地面吃的正常食品相同。
現(xiàn)在,宇航員們?cè)谔张摾镆呀?jīng)可以使用微波加熱器來烘烤食物了。這種微波加熱器與地面上使用的加熱器有所不同。
它上面有一些特制的凹進(jìn)去的小格。為了防止加熱時(shí)食物飄浮起來,需要加熱的食物都必須固定在這些小格內(nèi),插上電源后,一會(huì)兒就可以將食物加熱到可口的程度。
有了它,宇航員們就可以品嘗到熱烘烘、香噴噴的紅燒牛肉、炒蛋、豬排等食物了,其口感與在地面沒有多大區(qū)別。 穿—一件衣服價(jià)值千萬美元 人們對(duì)于服裝的認(rèn)識(shí)往往只局限于其蔽體、保暖、美觀、大方等特點(diǎn),可是當(dāng)人類進(jìn)入太空就會(huì)發(fā)現(xiàn),航天服的作用早已超出了傳統(tǒng)范疇。
因?yàn)?,太空接近真空的壓力環(huán)境、極端的溫度環(huán)境,缺乏生命所需的氧氣,空間隕塵、空間碎片和空間輻射的威脅等,都需要航天服為宇航員在太空的生活和工作,提供一個(gè)良好的防護(hù)和保障系統(tǒng)。 航天服按功能可分為艙內(nèi)航天服和艙外航天服。
艙內(nèi)航天服用于飛船座艙發(fā)生泄漏、壓力突然降低時(shí),宇航員及時(shí)穿上它,接通艙內(nèi)與之配套的供氧、供氣系統(tǒng),服裝內(nèi)就會(huì)立即充壓供氣,并能提供一定的溫度保障和通信功能,保證宇航員在飛船發(fā)生故障時(shí)能夠安全返回。而艙外航天服則更為復(fù)雜。
它是宇航員出艙進(jìn)入開放的宇宙空間進(jìn)行活動(dòng)的保障和支持系統(tǒng)。它不僅需要具備獨(dú)立的生命保障和工作能力,包括極端熱環(huán)境的防護(hù)和人體平衡控制、氧氣供應(yīng)和壓力控制、服內(nèi)微環(huán)境的通風(fēng)凈化、測(cè)控與通信系統(tǒng)、電源系統(tǒng)以及宇航員視覺防護(hù)與保障,而且還需具有良好活動(dòng)性能的關(guān)節(jié)系統(tǒng)以及在主要系統(tǒng)故障情況下的應(yīng)急供氧系統(tǒng)。
艙外航天服結(jié)構(gòu)上由微流量防護(hù)層(外罩)、真空隔熱屏蔽層、氣密限制層、通風(fēng)結(jié)構(gòu)和液冷服等組成,猶如一個(gè)獨(dú)立的生命保障系統(tǒng)。一套艙外航天服系統(tǒng)通常比一個(gè)健碩的人還要重許多。
它的價(jià)格自然也不菲,目前研制生產(chǎn)一件艙外航天服要花費(fèi)上千萬美元。 談到航天服,不能不講一下“太空噴氣背包”。
這種背包高約1.25米,寬約830毫米,總重150公斤,內(nèi)裝12公斤液氮,共有24個(gè)噴嘴。它像一把沒有坐位的椅子,安在宇航員的背上。
宇航員可以通過扶手上的開關(guān)控制24個(gè)微型噴嘴,噴射出背包里的壓縮氮?dú)?,從而形成各個(gè)方向大小不同的反推力,實(shí)現(xiàn)不同方向的移動(dòng)。有了這種噴氣背包,宇航員就能在茫茫太空中隨心所欲地翻筋斗、旋轉(zhuǎn),向上、向下、向前、向后地自由移動(dòng)了。
住——密艙生活考驗(yàn)技巧 宇宙環(huán)境是極為惡劣的,對(duì)人體有害的主要因素是高真空、高缺氧、宇宙輻射、溫度差異等。在這樣的環(huán)境中宇航員是無法生存和工作的。
于是,科學(xué)家研制出了一種與外界隔絕的密閉環(huán)境座艙用來保護(hù)宇航員。 供宇航員居住、生活和工作的密閉艙是宇宙飛船上的一個(gè)主要部分,是保證宇航員身體健康的環(huán)境控制與生命保障系統(tǒng)。
生命保障系統(tǒng)最為重要的是供水系統(tǒng)。它的主要任務(wù)是供給宇航員生活用水和飲食用水。
密閉艙是一個(gè)狹小的環(huán)境,必須對(duì)不斷產(chǎn)生的污染物加以凈化,以維持艙內(nèi)空氣新鮮,保證宇航員的身體健康。 由于失重飄浮,宇航員行動(dòng)起來不像在地面上那樣自如,坐立不穩(wěn)搖搖晃晃,稍一抬頭仰身就有可能來個(gè)大翻身,彎腰時(shí)又可。
7.【有關(guān)太空的小常識(shí),介紹太空的】
地球大氣層以外的宇宙空間,大氣層空間以外的整個(gè)空間.太空物理學(xué)家將大氣分為5層:對(duì)流層(海平面至10千米)、平流層(10~40千米)、中間層(40~80千米)、熱成層(電離層,80~370千米)和外大氣層(電離層,370千米以上).地球上空的大氣約有3/4在對(duì)流層內(nèi),97%在平流層以下,平流層的外緣是航空器依靠空氣支持而飛行的最高限度.某些高空火箭可進(jìn)入中間層.人造衛(wèi)星的最低軌道在熱成層內(nèi),其空氣密度為地球表面的1%.在1.6萬千米高度空氣繼續(xù)存在,甚至在10萬千米高度仍有空氣粒子.從嚴(yán)格的科學(xué)觀點(diǎn)來說,空氣空間和外層空間沒有明確的界限,而是逐漸融合的.聯(lián)合國和平利用外層空間委員會(huì)科學(xué)和技術(shù)小組委員會(huì)指出,目前還不可能提出確切和持久的科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)來劃分外層空間和空氣空間的界限.近年來,趨向于以人造衛(wèi)星離地面的最低高度(100~110)千米為外層空間的最低界限.。
8.有關(guān)太空的小知識(shí)
地球大氣層以外的宇宙空間,大氣層空間以外的整個(gè)空間。物理學(xué)家將大氣分為5層:對(duì)流層(海平面至10千米)、平流層(10~40千米)、中間層(40~80千米)、熱成層(電離層,80~370千米)和外大氣層(電離層,370千米以上)。地球上空的大氣約有3/4在對(duì)流層內(nèi),97%在平流層以下,平流層的外緣是航空器依靠空氣支持而飛行的最高限度。某些高空火箭可進(jìn)入中間層。人造衛(wèi)星的最低軌道在熱成層內(nèi),其空氣密度為地球表面的1%。在1.6萬千米高度空氣繼續(xù)存在,甚至在10萬千米高度仍有空氣粒子。從嚴(yán)格的科學(xué)觀點(diǎn)來說,空氣空間和外層空間沒有明確的界限,而是逐漸融合的。聯(lián)合國和平利用外層空間委員會(huì)科學(xué)和技術(shù)小組委員會(huì)指出,目前還不可能提出確切和持久的科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)來劃分外層空間和空氣空間的界限。近年來,趨向于以人造衛(wèi)星離地面的最低高度(100~110)千米為外層空間的最低界限。
9.關(guān)于太空的科學(xué)知識(shí)
1、太空是指地球大氣層以外的宇宙空間,大氣層空間以外的整個(gè)空間。物理學(xué)家將大氣分為5層:對(duì)流層(海平面至9千米)、平流層(9~45千米)、中間層(45~80千米)、熱成層(電離層,80~400千米)和外大氣層(電離層,400千米以上)。
2、地球上空的大氣約有3/4在對(duì)流層內(nèi),97%在平流層以下,平流層的外緣是航空器依靠空氣支持而飛行的最高限度。
3、太空站又稱為“空間站”、“軌道站”或“航天站”,是可供多名宇航員巡航、長期工作和居住的載人航天器。在太空站運(yùn)行期間,宇航員的替換和物資設(shè)備的補(bǔ)充可以由載人飛船或航天飛機(jī)運(yùn)送,物資設(shè)備也可由無人航天器運(yùn)送。
4、宇宙是有層次結(jié)構(gòu)的、不斷膨脹、物質(zhì)形態(tài)多樣的、不斷運(yùn)動(dòng)發(fā)展的天體系統(tǒng)。
5、行星、小行星、彗星和流星體都圍繞中心天體太陽運(yùn)轉(zhuǎn),構(gòu)成太陽系。
6、太陽系外也存在其他行星系統(tǒng)。約2500億顆類似太陽的恒星和星際物質(zhì)構(gòu)成更巨大的天體系統(tǒng)——銀河系。銀河系的直徑約10萬光年,太陽位于銀河系的一個(gè)旋臂中,距銀心約2.6萬光年。
7、銀河系外還有許多類似的天體系統(tǒng),稱為河外星系,常簡稱星系。目前觀測(cè)到1000億個(gè)星系,科學(xué)家估計(jì)宇宙中至少有2萬億個(gè)星系。
8、星系聚集成大大小小的集團(tuán),叫星系團(tuán)。平均而言,每個(gè)星系團(tuán)約有百余個(gè)星系,直徑達(dá)上千萬光年。現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)上萬個(gè)星系團(tuán)。包括銀河系在內(nèi)約40個(gè)星系構(gòu)成的一個(gè)小星系團(tuán)叫本星系群。
9、若干星系團(tuán)集聚在一起構(gòu)成的更高一層次的天體系統(tǒng)叫超星系團(tuán)。超星系團(tuán)往往具有扁長的外形,其長徑可達(dá)數(shù)億光年。通常超星系團(tuán)內(nèi)只含有幾個(gè)星系團(tuán),只有少數(shù)超星系團(tuán)擁有幾十個(gè)星系團(tuán)。
擴(kuò)展資料:
1、外太空最冷之處:回力棒星云或許是宇宙中最寒冷的地方,溫度僅有零下272攝氏度?;亓Π粜窃凭嚯x地球5000光年。
2、外太空最熱的行星:開普勒70b是最熱的系外行星,溫度可能高達(dá)7000攝氏度,其軌道也非常接近其恒星,比水星到太陽之間的距離還短。
3、外太空最冷的行星:OGLE-BLG-390L是迄今發(fā)現(xiàn)最寒冷的行星,其質(zhì)量是地球的5倍,被認(rèn)為是一顆巖石行星,它也是距離地球最遙遠(yuǎn)的行星之一,距離地球大約28000光年。它表面溫度僅為零下220℃,低于液氮的沸點(diǎn),接近于絕對(duì)零度(-273.15℃)。
4、外太空最大恒星:盾牌座UY是目前已知最大星體,是一顆位于盾牌座的紅色特超巨星。半徑是1708倍太陽半徑,也就意味著1708個(gè)太陽排成一排。它距離地球約9500光年。
5、外太空中旋轉(zhuǎn)最快的恒星:VFTS 102是迄今最快旋轉(zhuǎn)的超大質(zhì)量恒星,該恒星赤道區(qū)域環(huán)繞軸心以每秒600公里的速度高速旋轉(zhuǎn),由于離心力作用,如此之高的自轉(zhuǎn)速率幾乎將這顆恒星撕裂。它非常熾熱,是一顆高度發(fā)光恒星,是太陽亮度的10萬倍,位于大麥哲倫星云中的蜘蛛星云。
6、外太空最小的物質(zhì)尺寸:已知宇宙中最小的粒子是夸克。
7、外太空中最快的信息傳遞速度:光速,提示愛因斯坦的速度極限理論無懈可擊。量子糾纏技術(shù)是安全的傳輸信息的加密技術(shù),與超光速無關(guān)。
參考資料來源:搜狗百科-太空
參考資料來源:搜狗百科-宇宙