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如果恰巧碰到这个车胎里的空气打得太足,或者车胎上有薄弱的地方,那么它就会一涌而出,把车胎挤破。
还有,夏天的早晨和中午,室内和室外的温度相差很大。
你早上在家把车胎里的气打足了,骑到马路上一跑,车胎里的空气受热膨胀了,便急着要找条路跑出来,最后只得把车胎挤破了。
所以,在炎热的夏天,你千万不要把车胎里的气打得过分胀鼓鼓的。
铁轨的热胀冷缩
1825年,英国铺设的第一条铁路用的钢轨是一根根焊在一起的,整条铁路没有缝隙。
结果,这种铁轨到了夏天变得七扭八歪,左右弯曲,甚至有的地方还向上拱起;
到了冬季,不少地方发生断裂。
这种现象是由于铁轨热胀冷缩造成的。
如果铁轨之间留有一点缝隙,铁轨受热时就有处可胀,受冷时有处可缩。
所以,人们在铺设铁轨时,都要留有一定的缝隙。
拔火罐的秘密
往瓶里放一团棉花,用火点燃,不等火熄灭,赶紧把瓶子盖在湿布上,瓶子就把湿布吸住了。
这是因为瓶里的空气,有一部分受热膨胀后跑掉了,瓶子扣在湿布上以后,里边空气很快凉下来,瓶里空气的压强小于外面空气的压强,在里外压力差的作用下,湿布就好像被一只无形的手按住一样,掉不下来了。
拔火罐就利用了这个道理。
拔火罐的人都感觉到,在罐口处有一股向上拔的劲,就是这股劲促进机体的新陈代谢,达到一定的治疗目的。
拔火罐的医疗方法在我国已有很久的历史,大约在公元4世纪就开始使用了。
这说明在1500多年前,我们的祖先就已知道气体热胀冷缩的性质,并且利用了它。
岩石的性质和结构
岩石常具有特殊的物理和化学性质,在地貌形态的形成和发展过程中起稳定而明显的作用。
由于物质组成不同,酸性熔岩黏性大,不易流动,冷凝速度快。
碱性熔岩黏性小,易流动。
两者在火山地貌形态上有明显的差别;
碎屑沉积岩最常见的是砂岩和页岩,坚硬的砂岩常构成山地,质软的页岩则构成谷地。
碎屑岩胶结物中以硅质胶结最强,铁质和钙质次之,泥质最弱;
五灰岩在含有二氧化碳的水的作用下,易于溶解,形成岩溶地貌。
白云岩由于含有碳酸镁,降低了岩石的溶解度,因此岩溶地貌发育的规模和速度远不如石灰岩地区。
岩石成分对地貌的影响,在那些经历了长时间剥蚀的地区表现最为明显。
在“年轻”的山区,地面起伏主要受构造控制,但是在经历了长期剥蚀以后,主要由岩石性质控制着地面起伏。
岩石结构对地貌的影响主要取决于岩石中孔隙的大小及裂隙发育的程度。
岩石孔隙度对岩石抗侵蚀能力有一定影响。
如石英岩和砂岩同以石英为主要成分,但石英岩质地致密,孔隙度小,抗风化能力较砂岩要强;
岩石中的节理是裂隙的重要表现形式,它们常控制着地面沟谷的延伸方向。
在厚层砂岩和块状岩浆岩地区,风化作用常沿着几组交叉节理从岩块的边缘向内部发展,形成圆球形或椭球形的岩块,这种风化现象称为球状风化。
孔隙和裂隙的存在使外力作用对岩石的破坏不仅在表面进行,而且深入到岩体内部。
在可溶性岩石地区,岩石的孔隙和裂隙是岩溶作用强烈进行的地方,因此发育了各种岩溶地貌形态。
深成岩浆岩以巨大的块状岩体为主,其边缘与其他岩石的接触线一般是圆滑的曲线。
在深成岩分布区地形高差小,地面水系以树枝状形式为特点;
沉积岩的单层厚度及岩层倾角对地貌形态影响甚大。
薄层岩石构成的地貌形态一般较破碎凌乱。
水平岩层与倾斜岩层对地貌形态影响也是不同的,水平岩层易形成平顶高地。
地表物质的组成成分、坚硬程度和物质结构影响着地貌形态的发育。
一般来说,巨大的花岗岩体往往形成奇峰林立、陡峻高耸的山地,如黄山、华山等;
大面积基性熔岩流常构成阶梯状的熔岩台地,如长白山地等;
中生代红色岩层比较容易遭受侵蚀,多呈波状起伏的丘陵,如华中和华南的红岩丘陵、四川盆地中部丘陵;
而古老的结晶岩大多为高峻的山地,如秦岭、泰山、横断山脉等。
在干旱地区,地表缺乏植被覆盖,在风力作用下,沙丘广泛分布。
在我国境内,黄土和碳酸盐岩分布面积甚广。
我国黄土分布面积约30万平方千米,主要集中在甘肃、陕西及山西省等地,成为世界上最大的黄土高原,构成了独特的黄土地貌区;
碳酸盐岩在我国分布面积达130万平方千米,约占全国总面积的14%,是世界上岩溶面积最广的国家,其中尤以广西、贵州和云南东部岩溶面积最大。
如两广地区的热带峰林;
华中亚热带岩溶丘陵和洼地;
华北温带岩溶泉和干谷。
广西桂林、阳朔一带的石灰岩峰林,驰名中外,被誉为“桂林山水甲天下”。
岩石奏美乐
浙江省湖州有一个黄龙洞,长为60米,宽为20米,高为30米,是一个很不起眼的小溶洞。
可是,这个小溶洞的顶部倒挂着很多岩石。
假如用棒敲击这些岩石,它们可以发出不同的音响,很像7种音符。
黄龙洞里的岩石就是闻名于天下的“响石”。
假如音乐家有节奏地敲打它们,便可以演奏一曲动听的响石音乐。
这到底是什么原因呢?
事实上黄龙洞是由石灰岩组成的,在漫长岁月中,岩石被水侵蚀,渐渐形成了溶洞。
溶洞靠近古太湖,古太湖的湖水升降十分频繁。
洞里的地下水随着湖水而不断涨落,对石灰岩逐渐荡涤溶蚀。
时间长了,石灰岩便慢慢被镂空了,蚀余的部分呈现犬牙交错状,有的呈现鱼尾状,形态不一。
可是,它们有一个共同的特点就是比较扁、比较薄,就像打击乐的发音片一样,因此只要受到了震动,就能发出各种清脆的音响,而且余音缭绕,经久不衰。
石灰岩的用途
石灰岩的用途很广,是国民经济各部门以及人民生活中必不可少的原料。
主要用于:
(1)在建筑工业中用来生产水泥和烧制石灰;
(2)冶金工业用作熔剂;
(3)化学工业中用来制碱、漂白粉及肥料等;
(4)食品工业中用作澄清剂;
(5)农业中用来改良土壤;
(6)在塑料工业中用作填料;
(7)在涂料工业中广泛用于做各种建筑涂料;
(8)在造纸工业中用作碱性填料;
(9)在橡胶工业中用作橡胶的基本填料;
(10)在环保工业中用作吸附剂。
我国各个地区的典型土壤
棕壤
又称棕色森林土。
中纬度暖温带湿润地区落叶阔叶林(或有少量针叶树混交)下发育的地带性土壤。
主要分布在辽东半岛和山东半岛,在距海较远的华北山地、鲁中山地、秦岭山地以及西南和南方山地垂直带上也有分布。
棕壤地表有枯枝落叶层,下面为富含有机质的表土层和黏化的淀积层,呈棕色或黄棕色,因此得名。
这类土壤立于发展苹果、梨和枣等果树,也宜种植小麦、玉米、花生、芝麻和大豆等农作物。
褐土
又称褐色森林土。
中纬度暖温带近海地区干旱森林和森林草原下发育的地带性土壤。
主要分布在华北平原及其边缘的低山、丘陵,以及汾河谷地、关中盆地等处。
在水平分布上位于棕壤地带以西,在和垂直分布上位于山地棕壤带之下。
这类土壤比较肥沃,适于发展农业。
关中地区黄土母质上的褐土经长期耕种形成了一种高度熟化的土壤。
黄壤
湿润生物气候条件下形成的地带性土壤,广泛分布在亚热带和热带中等高度的山地。
黄壤分布与红壤属同一纬度,水湿条件较红壤高,热量条件则略低。
在山地垂直带谱中,黄壤分布在山地红壤或山地砖红壤之上,山地黄棕壤之下。
植被主要为亚热带常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林。
黏土矿物以蛭石为主,高岭石、水云母次之,并含有较多的长石、石英等原生矿物。
中国黄壤通常分为黄壤和受高部地形植被影响而发育的表潜黄壤、灰化黄壤三个亚类。
红壤
发育于亚热带干湿季节比较明显的地区和排水比较良好地形部位上的地带性土壤。
主要分布在长江以南的低山丘陵区,包括江西、湖南两省大部分,云南、广东、广西、福建等省区北部及四川、贵州、安徽、浙江等省南部。
红壤原生植被为亚热带常绿阔叶林,但中国红壤自然植被大都被破坏,农业利用率高,水土流失亦较严重。
砖红壤
发育于热带湿润地区的森林土壤,在高温多雨的气候条件下,矿物质彻底风化并遭强烈淋溶,发生脱硅和富铁铝作用,铁铝氧化物脱水后使土层染上特有的砖红色。
由于土壤中黏土含量高,脱水干燥后具有很高的强度,可用作砌墙的材料,故有砖红壤之名。
这种土壤上常生长着热带雨林,生长十分旺盛,每年从土壤中吸收大量营养元素,而又以残落物的形式归还给土壤,使营养元素保持在生物循环之中,土壤中所含养分并不很丰富。
黑钙土
温带大陆性气候和草原植被下发育的土壤,主要分布在东北大兴安岭东西两侧及松嫩平原地区,向西延伸至阴山山地垂直带谱中,在新疆、甘肃的山地中亦有分布。
中国黑钙土地区属于温带半湿润或半干旱气候,自然植被为草原和草甸草原,以旱生菊科蒿类和禾本科为主。
黑钙土可分为淋溶黑钙土、普通黑钙土、碳酸盐黑钙土、草甸黑钙土四个亚类。
黑钙土区一般都适合于农、林、牧业的全面发展。
栗钙土
形成于温带半干旱草原环境的一种土壤,主要分布在内蒙古高原东南部,呼伦贝尔西部,大兴安岭东南麓,新疆、青海、甘肃等省的山地垂直带谱中亦有分布。
栗钙土的植被为旱生多年生草类组成,以禾本科为主,其次为走茎和根茎的草类,草原灌木、半灌木亦占相当比重。
栗钙土是农、牧并重的地区。
棕钙土
由温带草原向荒漠过渡的一种地带性土壤,主要分布在温带荒漠边缘地带及内蒙古高原和鄂尔多斯高原中西部。
新疆准噶尔盆地的两河流域及天山北坡山前供积扇上部,在西部和北部山地垂直带上亦有分布。
棕钙土区自然植被包括荒漠化草原和草原化荒漠,蒿属和针茅属是植被的主要组成成分。
棕钙土主要为天然牧场,或有适当发展的灌溉农业。
灰漠土
由温带漠地向半荒漠地带过渡的土壤类型。
主要分布在新疆准噶尔盆地南部,天山北麓山前倾斜平原与古老的冲积平原上。
在甘肃、宁夏、内蒙古亦有小面积分布。
棕漠土
中国暖温带半灌木──灌木荒漠中发育的特殊土壤,一般与石质荒漠或戈壁相适应,与北部非洲的石漠相似,但干旱程度更强,土壤中出现世界荒漠土壤中罕见的氯化物盐磐层。
棕漠土主要分布在河西走廊的最西部和新疆的南部与东部,即塔里木盆地、吐鲁番盆地、哈密盆地及噶顺戈壁等地。
棕漠土的地表为成片的黑色石幂,全部由砾石和碎石组成。
盐土
土壤中易溶盐含量达到危害作物生长程度的土壤,通常以易溶盐含量达到0.1%为标准。
含盐量0.1%1.0%者称为盐渍化土壤,>1.0%者为典型盐土。
在中国华北、东北、西北和东南沿海均有较大面积分布。
盐土的形成过程是盐分不断累积的过程,可以在自然条件或人为影响下发生,并与地下水位、降雨和蒸发、植物等因素有关。
盐土剖面分异和土壤结构不明显,土体中常有盐霜、盐结皮。
盐上天然植被少,仅生长耐盐植物。
碱土
土壤中交换性钠离子占阳离子交换量的百分数即所谓碱化度超过20%的土壤。
碱土中也含有较多量的易溶盐,但以Na2CO3和NaHCO3较多,其他盐类较少。
而且剖面上部含易溶盐较少,底部含易溶盐较多,这些特点有别于盐土。
土壤反应为强碱性,土壤通气、透水等物。
土壤资源
具有农业、林业、牧业生产力和其他利用价值的各种土壤的总称,是人类生存最基本、最广泛、最重要的自然资源,也是陆地生态系统的重要组成部分。
土壤与生态系统的其他组成,尤其是与生物不断地进行着物质、能量与信息的交换,处于动态平衡的状态。
在现有土壤的下层和新出现的成土母质(如火山灰和冲积物以及被侵蚀的土壤)上,都在活跃地进行着成土过程。
因此,土壤资源被看做是一种可更新的自然资源。
但实际上土壤形成过程是非常缓慢的,一寸土层的形成,在不同的母质上往往需要百年、千年及至万年时间。
肥沃的土层一旦流失,需要很长的时间方能恢复。
所以,从实践的意义上看,它和许多矿物资源一样是不可更新的。
就其肥力而言,全世界土壤资源中质量较低的所占比重很大。
在约30亿公顷可耕地中,肥力高者仅占20%,肥力低者约占50%。
镜子是怎样发明的
自知是人类的特点。
我们可以想象,即使在我们的远古祖先成为智人之前,智慧的生灵──假如还有点儿像类人猿的话──也依然会凝神注视一池静水,认出水中的倒影。
由于大自然带来这样的启示,因此,镜子在世界上的许多不同地区独立地被发明出来,便不是什么令人惊奇的事了。
事实上,几乎每一种古代文明都拥有某种形状或形态的镜子。
在土耳其中部非同寻常的石器时代都市中心恰塔尔许于克,曾发现已知最早的镜子,其年代之久远令人难以置信。
在10座公元前6世纪的女子墓穴中都葬有用火山玻璃即黑曜岩做成的镜子,其表面极其光洁。
黑曜岩极难加工,20世纪60年代,英国考古学家在发掘恰塔尔许于克遗址时,就曾为这些史前城镇居民将黑曜岩加工成完美无瑕、毫无打磨痕迹的镜子时表现出的高超技艺所震撼。
为了制作镜子,前哥伦布时代的南北美洲居民也同样利用了黑曜岩和其他矿物的这种反射特性。
秘鲁的印加人曾使用一种如今称作“印加石”的火成岩,抛光之后,这种石块看上去就如同发亮的白钢一般。
墨西哥的阿兹台克人出于礼仪或神秘的目的制作镜子,所用材料为黑曜岩或反射性能极强的块状晶体硫化铁矿石。
有时,阿兹台克人还要给自己制作的玩偶眼中镶嵌用黑曜岩做成的小镜子,给人以莫测高深的感觉。
在中国,青铜镜的制造历史可以上溯到商代(约公元前1500~公元前1000年)。
汉代(公元前202~公元前220年)铜镜工艺高超,制作精良,有些镶有金银和绿松石,可以挂在腰带上,因而最为出名。
也是在汉代年间,制镜实验导致中国人发现了潜望镜的制作原理。
从《淮南万毕术》的一段文字中,我们看到,早在公元前2世纪,人们就已经认识到这一点,书中讲道:
“将大镜高悬,底下置放水盆,你便能看到周围的人。
可以肯定,早在古代希伯来人出埃及时期(可能在公元前1400年),青铜手镜即已在他们中间成为寻常物品,此说之所以成立,是因为摩西曾用女人们所携带的镜子为圣所铸造过一些容器。
据估计,他们在埃及养成了这一习惯,因为每一位埃及女子都将青铜手镜当作必备之物。
大约在同一时期,在西奈半岛哈迪姆山劳作的矿工们也已开始铸造铜镜。
这些铜镜很可能被他们当成了为矿井照明的工具。
在公元前的最后4个世纪内,古代不列颠与法兰西的凯尔特人以及意大利中部的埃特鲁斯坎人,使铜镜雕刻艺术达到了炉火纯青的境地。
凯尔特人钟情于抽象图案,这些图案通常为螺旋形状,迥然有别于他们的其他艺术形式。
埃特鲁欺坎人的手镜是其青铜制造业的上佳产品,上面多雕有日常生活和神话场景,或二者兼具,例如,公元前4世纪的一件精美实物上即表现了沐浴中的维纳斯形象。
希腊人爱美,所以也喜爱镜子,并于公元前5世纪发明了“盒镜”。
盒镜系现代有镜粉盒的雏形,由两块用合页固定在一起的金属圆片做成;
其中一块的内表面打磨成镜,另外三面雕刻图案。
罗马人使用青铜、红铜和银镜,按埃特鲁欺坎和希腊风格进行装饰。
金属镜易失光泽,故盒中往往放置一小块蘸有浮石粉的海绵。
汽车挡风玻璃为什么不竖直安装
汽车的挡风玻璃为什么不竖直安装而都是倾斜安装?
有人说这是为了减少行车阻力,使车身造型美观。
其实,从行车安全来讲,倾斜安装还有重要作用,其中包含着重要的光学原理。
我们知道,晚上行车需要打开车前灯。
如果汽车的挡风玻璃都竖直安装,根据光的反射定律,灯光会被迎面驶来的汽车的挡风玻璃反射回来,耀眼的光线会使司机睁不开眼;
如果后面有车赶上来,后面车上的灯光也会通过本车竖直安装的挡风玻璃形成明亮的虚像,妨碍司机的观察;
车内开灯照明时,来自车内人物的光线也会通过挡风玻璃反映到司机的视野里,使司机辨不清前方的景物。
总之,竖直安装挡风玻璃,不利于汽车的夜间行驶。
将挡风玻璃倾斜安装,使各种反射光不能反射到司机的视野里,从而大大提高了晚间行车的安全性能。
星光闪烁与光折射
天空中无数的星星,是和太阳一样的发光天体。
在晴朗的夜晚,我们看到的是一闪一闪的星星,这是为什么?
原来这是光的折射造成的。
光在媒质中传播时,总爱走捷径。
当它从一种均匀媒质进入另一种媒质时,譬如从空气到水或者由水到空气,由于光在这两种媒质中传播速度不同,到了分界面上便转个弯,沿一条折线跑。
光在传播过程中的这种转折现象,叫做光的折射。
人之所以能够看清楚周围的事物,就是因为我们的眼睛能够折射光线,在视网膜上形成一个清晰的像的缘故。
由于重力的影响,包围地球的大气密度随高度而变化;
另外,由于气候的变化,大气层的各处又在时刻不断地变化着,有时紧密,密度就大些,有时稀疏,密度就小些。
这种大气的物理变化叫做大气的抖动。
由于大气的抖动便引起了空气折射率的不断变化。
我们观望某一星星时,星光穿过大气层进入眼睛,于是看到了星光。
之后由于大气的抖动,使空气折射率发生变化,星光传播的路径便发生了改变,这时星光到达另一地点,我们站在原来的地方就看不见它的光了,便形成一次闪烁。
大气的抖动是时刻不停的,并与气候密切相关。
一般大气抖动明显的大气折射率而形成一次闪烁的时间间隔是1~4秒,所以,我们观望星空时,看到的星光是闪烁的了。
海市蜃楼
夏天,在平静无风的海面上,向远方望去,有时能看到山峰、船舶、楼台、亭阁、集市、庙宇等出现在远方的空中。
古人不明白产生这种景象的原因,对它作了不科学的解释,认为是海中蛟龙(即蜃)吐出的气结成的,因而叫做“海市蜃楼”,也叫蜃景。
海市蜃楼是光在密度分布不均匀的空气中传播时发生全反射而产生的。
夏天,海面上的下层空气,温度比上层低,密度比上层大,折射率也比上层大。
我们可以把海面上的空气看作是由折射率不同的许多水平气层组成的。
远处的山峰、船舶、楼房、人等发出的光线射向空中时,由于不断被折射,越来越偏离法线方向,进入上层空气的光线入射角不断增大,以致发生全反射,光线反射回地面,人们逆着光线看去,就会看到远方的景物悬在空中。
在沙漠里也会看到蜃景。
太阳照到沙地上,接近沙面的热空气层比上层空气的密度小,折射率也小。
从远处物体射向地面的光线,进入折射率小的热空气层时被折射,入射角逐渐增大,也可能发生全反射,人们逆着反射光线看去,就会看到远处物体的倒景,仿佛是从水面反射出来的一样。
沙漠里的行人常被这种景象所迷惑,以为前方有水源而奔向前去,但总是可望而不可即。
在炎热夏天的柏油马路上,有时也能看到上述现象。
贴近热路面附近的空气层同热沙面附近的空气层一样,比上层空气的折射率小。
从远处物体射向路面的光线,也可能发生全反射,从远处看去,路面显得格外明亮光滑,就像用水淋过一样。
本初子午线的确定
本初子午线又叫零度经线,它是为了确定地理经度和协调时间的计量而建立的标准参考子午线。
地球上有天然的零度纬线──赤道,却没有天然的零度经线,因此,本初子午线只能从无数的子午线中人为地选出一条。
通过英国格林尼治天文台(旧址)的子午线怎么会被定为本初子午线的?
最初的本初子午线,是各国因确定位置的需要而设置的。
随着航海事业的发展,这种“各自为政”的局面才逐渐有所改变。
1767年英国格林尼治天文台台长马斯开林编制了《英国航海天文历》,它是以格林尼治子午线为地球和天球的零子午线的。
该书出版后很快被众多的航少家采用。
1871年第一届国际地理学会在比利时安特卫普召开,会议作出决议:
“各国的海图要统一采用格林尼治子午线为零度经线,并在15年内付诸实施”。
1883年10月在罗马召开第7届国际大地测量会议,会议决议:
“本初子午线必须是通过一级天文台的子午线,考虑到有90%的从事海外贸易的航海者已经以格林尼治子午线为基准来计算船的位置(经度)这一实际情况,各国政府应采用格林尼治子午线作为本初子午线”。
关于时间问题,会议认为:
在国际交往中应采用统一的世界时,这将会带来很大的方便。
1881年10月1日,国际子午线会议在美国华盛顿召开。
最后大会通过了七个决议案,其中:
决议案之二:
出席会议的各国政府应采用通过格林尼治天文台子午环中心的子牛线作为本初子午线。
决议案之四:
提倡采用世界时,根据需要也可以使用地方时或标准时。
决议案之五:
世界日以本初子午线的零时为起点,民用日也从子夜零时开始。
至此,本初子午线、世界时等最终得以确立,并得到大多数国家的承认。
牛顿在科学上的伟大贡献
恩格斯曾对牛顿做了高度的评价:
“牛顿由于发明了万有引力定律而创立了科学的天文学,由于进行了光的分解而创立了科学的光学,由于创立了二项式定理和无限理论而创立了科学的数学,由于认识了力的本性而创立了科学的力学。
力学方面:
牛顿在伽利略(意大利天文学家、力学家、哲学家,1564~1642)等人工作的基础上进行深入研究,总结出了物体机械运动的三个定律,即惯性定律、力和加速度定律、作用力和反作用力定律。
在开普勒(德国天文学家,1571~1630)等人研究的成果上,他用数学方法导出了万有引力定律。
牛顿把地球上物体的力学和天体力学统一到一个基本的力学体系中,创立了经典力学理论体系。
这个理论正确地反映了宏观物体低速运动的规律,实现了自然科学的第一次大统一。
这是人类对自然界认识的一次飞跃。
光学方面:
牛顿用三棱镜分析太阳光,发现白光是由不同颜色(即不同波长)的光混合而成的,不同波长的光有不同的折射率。
牛顿这一重要发现成为光谱分析的基础,揭示了光色的秘密。
牛顿还发现了一种光的干涉图样,被后人称为牛顿环。
他还创立了光的“微粒说”,从一个侧面反映了光的运动性质。
天文学方面:
牛顿制造了反射望远镜,用此初步考察了行星运动规律。
他还用万有引力定律说明了潮汐现象,指出潮汐的大小不但同月球的位相有关,而且同太阳的方位有关。
他预言地球不是正球体。
数学方面:
牛顿在前人工作的基础上,提出“流数法”,建立了二项式定理,并和莱布尼茨(德国数学家、物理学家、哲学家,1646~1716)几乎同时创立微积分学,为数学的发展开辟了一个新纪元。
西方四大航海家之功绩
瓦斯科达伽马
VascodaGama(1469-1524)
葡萄牙航海家,1497年,达伽马奉葡萄牙国王之命,率领四艘船从里斯本南部海港出发,先列过非洲南部的好望角,再航向印度洋。
1498年4月,远征队抵达肯尼亚,在一位阿拉伯领航员的帮助下,安全横越印度洋。
5月20日终抵达印度西岸重镇科泽科德。
惊讶于印度的繁荣富庶和异国风光的达伽马,再于1502年及1524年,以同样航线从欧洲到印度。
哥伦布
ChristopherColumbus(1451-1506)
意大利航海家,当人们认识地球是圆的之后,却没人想过如何渡过它,哥伦布却到各国游说,希望得到支持进行西航的探险。
他打动当时野心勃勃的西班牙国王,给他三艘帆船和物资,带领120人,于1492年8月3日从洛斯港起航。
在茫茫无头绪的大西洋上,哥伦布焦急地等待大陆的出现。
终于,在69天后到达中美洲的巴哈马群岛。
船队在1493年1月15日起航回国,并只用了60天就走完航程,结束发现新大陆之旅。
詹姆士库克Jame
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