小学科学教科版六年级下册高效课堂资料《太阳系》资料小行星.docx
- 文档编号:6693444
- 上传时间:2023-01-09
- 格式:DOCX
- 页数:11
- 大小:26.78KB
小学科学教科版六年级下册高效课堂资料《太阳系》资料小行星.docx
《小学科学教科版六年级下册高效课堂资料《太阳系》资料小行星.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《小学科学教科版六年级下册高效课堂资料《太阳系》资料小行星.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
小学科学教科版六年级下册高效课堂资料《太阳系》资料小行星
小学科学教科版六年级下册高效课堂资料
《太阳系》资料
小行星
小行星(asteroid)是太阳系内类似行星环绕太阳运动,但体积和质量比行星小得多的天体。
太阳系中大部分小行星的运行轨道在火星和木星之间,称为小行星带。
另外在海王星以外也分布有小行星,这片地带称为柯伊伯带(KuiperBelt)。
1760年有人猜测太阳系内的行星离太阳的距离构成一个简单的数位系列。
按这个系列在火星和木星之间有一个空隙,这两颗行星之间也应该有一颗行星。
18世纪末有许多人开始寻找这颗未被发现的行星。
著名的提丢斯-波得定则就是其中一例。
当时欧洲的天文学家们组织了世界上第一次国际性的科研专案,在哥达天文台的领导下全天被分为24个区,欧洲的天文学家们有系统地在这24个区内搜索这颗被称为“幽灵”的行星。
但这个专案没有任何成果
小行星是太阳系内类似行星环绕太阳运动,但体积和质量比行星小得多的天体。
至今为止在太阳系内一共已经发现了约70万颗小行星,但这可能仅是所有小行星中的一小部分,只有少数这些小行星的直径大于100千米。
到1990年代为止最大的小行星是谷神星,但近年在古柏带内发现的一些小行星的直径比谷神星要大,比如2000年发现的伐楼拿(Varuna)的直径为900千米,2002年发现的夸欧尔(Quaoar)直径为1280千米,2004年发现的厄耳枯斯的直径甚至可能达到1800千米。
2003年发现的塞德娜(小行星90377)位于古柏带以外,其直径约为1500千米。
根据估计,小行星的数目应该有数百万,详见小行星列表,而最大型的小行星现在开始重新分类,被定义为矮行星。
至今为止在太阳系内一共已经发现了约70万颗小行星,但这可能仅是所有小行星中的一小部分,只有少数这些小行星的直径大于100千米。
到1990年代为止最大的小行星是谷神星,但近年在柯伊伯带(KuiperBelt)内发现的一些小行星的直径比谷神星要大,比如2000年发现的伐楼拿(Varuna)的直径为900千米,2002年发现的夸欧尔(Quaoar)直径为1280千米,2004年发现的2004DW的直径甚至达1800千米。
2003年发现的塞德娜(小行星90377)位于古柏带以外,其直径约为1500千米。
根据估计,小行星的数目大概可能会有50万。
最大的小行星直径也只有1000公里左右,微型小行星则只有鹅卵石一般大小。
而最大型的小行星现在开始重新分类,被定义为矮行星。
直径超过240公里的小行星约有16个。
它们都位于地球轨道外侧到土星的轨道内侧的太空中。
而绝大多数的小行星都集中在火星与木星轨道之间的小行星带。
其中一些小行星的运行轨道与地球轨道相交,曾有某些小行星与地球发生过碰撞。
小行星是太阳系形成后的物质残余。
有一种推测认为,它们可能是一颗神秘行星的残骸,这颗行星在远古时代遭遇了一次巨大的宇宙碰撞而被摧毁。
但从这些小行星的特征来看,它们并不像是曾经集结在一起。
如果将所有的小行星加在一起组成一个单一的天体,那它的直径只有不到1500公里——比月球的半径还小。
至今为止在太阳系内一共已经发现了约70万颗小行星,但这可能仅是所有小行星中的一小部分,只有少数这些小行星的直径大于100千米。
到1990年代为止最大的小行星是谷神星,但近年在古柏带内发现的一些小行星的直径比谷神星要大,比如2000年发现的伐楼拿(Varuna)的直径为900千米,2002年发现的夸欧尔(Quaoar)直径为1280千米,2004年发现的2004DW的直径甚至达1800千米。
2003年发现的塞德娜(小行星90377)位于古柏带以外,其直径约为1500千米。
根据估计,小行星的数目大概可能会有50万。
最大的小行星直径也只有1000公里左右,微型小行星则只有鹅卵石一般大小。
直径超过240公里的小行星约有16个。
它们都位于地球轨道内侧到土星的轨道外侧的太空中。
而绝大多数的小行星都集中在火星与木星轨道之间的小行星带。
其中一些小行星的运行轨道与地球轨道相交,曾有某些小行星与地球发生过碰撞。
小行星是太阳系形成后的物质残余。
有一种推测认为,它们可能是一颗神秘行星的残骸,这颗行星在远古时代遭遇了一次巨大的宇宙碰撞而被摧毁。
但从这些小行星的特征来看,它们并不像是曾经集结在一起。
如果将所有的小行星加在一起组成一个单一的天体,那它的直径只有不到1500公里——比月球的半径还小。
由于小行星是早期太阳系的物质,科学家们对它们的成份非常感兴趣。
宇宙探测器经过小行星带时发现,小行星带其实非常空旷,小行星与小行星之间分隔得非常遥远。
在1991年以前所获的小行星数据仅通过基于地面的观测。
1991年10月,伽利略号木星探测器访问了951Gaspra小行星,从而获得了第一张高分辨率的小行星照片。
1993年8月,伽利略号又飞经了243Ida小行星,使其成为第二颗被宇宙飞船访问过的小行星。
Gaspra和Ida小行星都富含金属,属于S型小行星。
我们对小行星的所知很多是通过分析坠落到地球表面的太空碎石。
那些与地球相撞的小行星称为流星体。
当流星体高速闯进我们的大气层,其表面因与空气的摩擦产生高温而汽化,并且发出强光,这便是流星。
如果流星体没有完全烧毁而落到地面,便称为陨星。
经过对所有陨星的分析,其中92.8%的成分是二氧化硅(岩石),5.7%是铁和镍,剩余部分是这三种物质的混合物。
含石量大的陨星称为陨石,含铁量大的陨星称为陨铁。
因为陨石与地球岩石非常相似,所以较难辨别。
1997年6月27日,NEAR探测器与253Mathilde小行星擦肩而过。
这次机遇使得科学家们第一次能近距离观察这颗富含碳的C型小行星。
此次访问由于NEAR探测器不是专门用来对其进行考察而成为唯一的一次访。
NEAR是用于在1999年1月对Eros小行星进行考察的。
天文学家们已经对不少小行星作了地面观察。
一些知名的小行星有Toutais、Castalia、Vesta和Geographos等。
对于小行星Toutatis、Castalia和Geographos,天文学家是在它们接近太阳时,在地面通过射电观察研究它们的。
Vesta小行星是由哈勃太空望远镜发现的。
小行星的发现同提丢斯-波得定则的提出有密切联系,根据该定则,在距太阳距离为2.8天文单位处应有一颗行星,1801年元旦皮亚奇果真在该处发现了第一颗小行星谷神星。
在随后的几年中同谷神星轨道相近的智神星,婚神星,灶神星相继被发现。
天文照相术的引进和闪视比较仪的使用,使得小行星的的年发现率大增,到1940年具有永久性编号的小行星已经有1564颗。
其中,德国天文学家恩克和汉森因长于轨道计算,沃尔夫和赖因穆特在观测上有许多发现而贡献尤大。
小行星的命名权属于发现者。
早期喜欢用女神的名字,后来改用人名,地名,花名乃至机构名的首字母缩写词来命名。
有些小行星群和小行星特别著名,如脱罗央群,阿波罗群,伊卡鲁斯,爱神星,希达尔戈等。
按轨道根数作统计分析,轨道倾角在约5度和偏心率约0.17处的小行星数目最多。
柯克伍德缝是按小行星平均日心距离统计得到的最著名的分布特征。
小行星数N与平均冲日星等m之间有统计关系logN=0.39m-3.3,小行星直径d同绝对星等g之间满足统计公式logd(公里)=3.7-0.2g。
小行星数随直径的分布在直径约30公里附近出现间断。
在1801年1月的第一天,GiuseppePiazzi发现了一个天体,起初他认为这不会又是一颗彗星。
但当它的运行轨道被测定后,却发现它不是彗星,而更像是一颗小型的行星。
Piazzi称它为Ceres(刻瑞斯,谷类和耕作女神,是西西里岛的谷粒美人),又名谷神星。
另三颗小天体也在相继的几年中被发现(它们分别是Pallas,Vesta,andJuno)。
到了十九世纪来已发现了几百颗.至今已发现了7000多颗小行星,现在这个数字仍以每年几百颗的速度增长。
毫无疑问,必定还有成千上百的小行星由于太小而无法在地球上观察到。
就现在已知的,有26颗小行星的直径大于200千米。
对这些可见的小行星的观测数据已基本完成,就我们所知,大约99%的小行星的直径小于100千米。
对那些直径在10到100千米之间的小行星的编录工作已完成了一半。
但我们知道还有一些更小的,或许存在着近百万颗直径为1千米左右的小行星。
所有小行星的质量之和比月球的质量还小。
1760年有人猜测太阳系内的行星离太阳的距离构成一个简单的数字系列。
按这个系列在火星和木星之间有一个空隙,这两颗行星之间也应该有一颗行星。
18世纪末有许多人开始寻找这颗未被发现的行星。
著名的提丢斯-波得定则就是其中一例。
当时欧洲的天文学家们组织了世界上第一次国际性的科研项目,在哥达天文台的领导下全天被分为24个区,欧洲的天文学家们系统地在这24个区内搜索这颗被称为“幽灵”的行星。
但这个项目没有任何成果。
1801年1月1日晚上,朱塞普·皮亚齐在西西里岛上巴勒莫的天文台内在金牛座里发现了一颗在星图上找不到的星。
皮亚齐本人并没有参加寻找“幽灵”的项目,但他听说了这个项目,他怀疑他找到了“幽灵”,因此他在此后数日内继续观察这颗星。
他将他的发现报告给哥达天文台,但一开始他称他找到了一颗彗星。
此后皮亚齐生病了,无法继续他的观察。
而他的发现报告用了很长时间才到达哥达,此时那颗星已经向太阳方向运动,无法再被找到了。
高斯此时发明了一种计算行星和彗星轨道的方法,用这种方法只需要几个位置点就可以计算出一颗天体的轨道。
高斯读了皮亚齐的发现后就将这颗天体的位置计算出来送往哥达。
奥伯斯于1801年12月31日晚重新发现了这颗星。
后来它获得了谷神星这个名字。
1802年奥伯斯又发现了另一颗天体,他将它命名为智神星。
1803年婚神星,1807年灶神星被发现。
一直到1845年第五颗小行星义神星才被发现,但此后许多小行星被很快地发现了。
到1890年为止已有约300颗已知的小行星了。
1890年摄影术进入天文学,为天文学的发展给予了巨大的推动。
此前要发现一颗小行星天文学家必须长时间记录每颗可疑的星的位置,比较它们与周围星位置之间的变化。
但在摄影底片上一颗相对于恒星运动的小行星在底片上拉出一条线,很容易就可以被确定。
而且随着底片的感光度的增强它们很快就比人眼要灵敏,即使比较暗的小行星也可以被发现。
摄影术的引入使得被发现的小行星的数量增长巨大。
1990年电荷藕合元件摄影的技术被引入,加上计算机分析电子摄影的技术的完善使得更多的小行星在很短的时间里被发现。
今天已知的小行星的数量约达22万。
一颗小行星的轨道被确定后,天文学家可以根据对它的亮度和反照率的分析来估计它的大小。
为了分析一颗小行星的反照率一般天文学家既使用可见光也使用红外线的测量。
但这个方法还是比较不可靠的,因为每颗小行星的表面结构和成分都可能不同,因此对反照率的分析的错误往往比较大。
比较精确的数据可以使用雷达观测来取得。
天文学家使用射电望远镜作为高功率的发生器向小行星投射强无线电波。
通过测量反射波到达的速度可以计算出小行星的距离。
对其它数据(衍射数据)的分析可以推导出小行星的形状和大小。
此外,观测小行星掩星也可以比较精确地推算小行星的大小。
在进入太空旅行的年代之前,小行星即使在最大的望远镜下也只是一个针尖大小的光点,因此它们的形状和地形仍然是未知的奥秘。
1971年水手9号拍摄到的傅博斯和戴摩斯照片,这是第一次获得小行星的特写镜头,这两个小天体虽然都是火星的卫星,但可能都是被火星捕获的小行星。
这些图像显示出多数的小行星不规则、像马铃薯的形状。
之后的航海家计划计划从气体巨星获得了更多小卫星的影像。
1991年以前,人们都是通过地面观测以获得小行星的数据。
1991年,前往木星的太空船伽利略号飞掠过的951盖斯普拉(Gaspra),拍摄到第一张真正的小行星特写镜头,1993年,伽利略号飞掠过243艾女星和他的卫星载克太(Dactyl)。
1997年,第一个专门探测小行星的太空计划是会合-舒梅克号,在前往433爱神星的途中,拍摄了253玛秀德(Mathilde),在完成了轨道环绕探测之后,在2001年成功的降落在爱神星上。
1997年6月27日,NEAR探测器与253Mathilde小行星擦肩而过。
这次难得的机会使得科学家们第一次能够近距离地观察这颗富含碳的C型小行星。
由于NEAR探测器并不是专用对其进行考察的,这次访问成为至今对它进行的唯一的一次访问。
NEAR是用于在1999年1月对Eros小行星进行考察的。
1999年,深空1号拜访了9969布雷尔(Braille)
2002星尘号拜访了安妮法兰克(Annefrank)。
2005年9月,本的太空船隼鸟号抵达25143系川做了详细的探测,并且可能携带回一些样品回地球。
隼鸟号的任务曾遭遇到一些困难,包括三个导轮坏了两个,使它很难维持对向太阳的方向来收集太阳能。
接下来的小行星探测计划是欧洲空间局的罗塞塔号(已于2004年发射升空),预计在2008年和2010年分探测2867Šteins和21鲁特西亚。
2007年美国国家航空航天局发射了黎明号太空船,将要在2011至2015年间环绕谷神星和灶神星,还可能延长任务去探测智神星。
天文学家们已经对不少小行星作了地面观察。
一些知名的小行星有Toutais、Castalia、Vesta和Geographos等。
对于小行星Toutatis、Castalia和Geographos,天文学家是在它们接近太阳时,在地面通过射电观察研究它们的。
Vesta小行星是由哈勃太空望远镜发现的。
形成原因折叠编辑本段
一开始天文学家以为小行星是一颗在火星和木星之间的行星破裂而成的,但小行星带
内的所有小行星的全部质量比月球的质量还要小。
今天天文学家认为小行星是太阳系形成过程中没有形成行星的残留物质。
木星在太阳系形成时的质量增长最快,它防止在今天小行星带地区另一颗行星的形成。
小行星带地区的小行星的轨道受到木星的干扰,它们不断碰撞和破碎。
其它的物质被逐出它们的轨道与其它行星相撞。
大的小行星在形成后由于铝的放射性同位素26Al(和可能铁的放射性同位素60Fe)的衰变而变热。
重的元素如镍和铁在这种情况下向小行星的内部下沉,轻的元素如硅则上浮。
这样一来就造成了小行星内部物质的分离。
在此后的碰撞和破裂后所产生的新的小行星的构成因此也不同。
有些这些碎片后来落到地球上成为陨石。
通过光谱分析所得到的数据可以证明小行星的表面组成很不一样。
按其光谱的特性小行星被分几类:
C-小行星:
这种小行星占所有小行星的75%,因此是数量最多的小行星。
C-小行星的表面含碳,反照率非常低,只有0.05左右。
一般认为C-小行星的构成与碳质球粒陨石(一种石陨石)的构成一样。
一般C-小行星多分布于小行星带的外层。
S-小行星:
这种小行星占所有小行星的17%,是数量第二多的小行星。
S-小行星一般分布于小行星带的内层。
S-小行星的反照率比较高,在0.15到0.25之间。
它们的构成与普通球粒陨石类似。
这类陨石一般由硅化物组成。
M-小行星:
剩下的小行星中大多数属于这一类。
这些小行星可能是过去比较大的小行星的金属核。
它们的反照率与S-小行星的类似。
它们的构成可能与镍-铁陨石类似。
E-小行星:
这类小行星的表面主要由顽火辉石构成,它们的反照率比较高,一般在0.4以上。
它们的构成可能与顽火辉石球粒陨石(另一类石陨石)相似。
V-小行星:
这类非常稀有的小行星的组成与S-小行星差不多,唯一的不同是它们含有比较多的辉石。
天文学家怀疑这类小行星是从灶神星的上层硅化物中分离出来的。
灶神星的表面有一个非常大的环形山,可能在它形成的过程中V-小行星诞生了。
地球上偶尔会找到一种十分罕见的石陨石,HED-非球粒陨石,它们的组成可能与V-小行星相似,它们可能也来自灶神星。
G-小行星:
它们可以被看做是C-小行星的一种。
它们的光谱非常类似,但在紫外线部分G-小行星有不同的吸收线。
B-小行星:
它们与C-小行星和G-小行星相似,但紫外线的光谱不同。
F-小行星:
也是C-小行星的一种。
它们在紫外线部分的光谱不同,而且缺乏水的吸收线。
P-小行星:
这类小行星的反照率非常低,而且其光谱主要在红色部分。
它们可能是由含碳的硅化物组成的。
它们一般分布在小行星带的极外层。
D-小行星:
这类小行星与P-小行星类似,反照率非常低,光谱偏红。
R-小行星:
这类小行星与V-小行星类似,它们的光谱说明它们含较多的辉石和橄榄石。
A-小行星:
这类小行星含很多橄榄石,它们,主要分布在小行星带的内层。
T-小行星:
这类小行星也分布在小行星带的内层。
它们的光谱比较红暗,但与P-小行星和R-小行星不同。
过去人们以为小行星是一整块完整单一的石头,但小行星的密度比石头低,而且它们表面上巨大的环形山说明比较大的小行星的组织比较松散。
它们更象由重力组合在一起的巨大的碎石堆。
这样松散的物体在大的撞击下不会碎裂,而可以将撞击的能量吸收过来。
完整单一的物体在大的撞击下会被冲击波击碎。
此外大的小行星的自转速度很慢。
假如它们的自转速度高的话,它们可能会被离心力解体。
今天天文学家一般认为大于200米的小行星主要是由这样的碎石堆组成的。
而部分较小的碎片更成为一些小行星的卫星,例如:
小行星87便拥有两颗卫星。
在进入太空旅行的年代之前,小行星即使在最大的望远镜下也只是一个针尖大小的光点,因此它们的形状和地形仍然是未知的奥秘。
第一次获得小行星的特写镜头是1971年水手9号拍摄到的傅博斯和戴摩斯照片,这两个小天体虽然都是火星的卫星,但可能都是被火星捕获的小行星。
这些图像显示出多数的小行星不规则、像马铃薯的形状。
之后的航海家计划计划从气体巨星获得了更多小卫星的影像。
第一张真正的小行星特写镜头是由前往木星的太空船伽利略号在1991年飞掠过的951盖斯普拉(Gaspra),然后是1993年的243艾女星和他的卫星载克太(Dactyl)。
第一个专门探测小行星的太空计划是会合-舒梅克号,他在前往433爱神星的途中,于1997年拍摄了253玛秀德(Mathilde),在完成了轨道环绕探测之后,在2001年成功的降落在爱神星上。
曾经被太空船在其他目地的航程中简略拜访过的小行星还有9969布雷尔(Braille)(深空1号于1999年)和安妮法兰克(Annefrank)(星尘号于2002年)。
,在2005年9月,日本的太空船隼鸟号抵达25143系川做了详细的探测,并且可能携带回一些样品回地球。
隼鸟号的任务曾遭遇到一些困难,包括三个导轮坏了两个,使他很难维持对向太阳的方向来收集太阳能。
接下来的小行星探测计划是欧洲空间局的罗塞塔号(已于2004年发射升空),预计在2008年和2010年分探测2867Šteins和21鲁特西亚。
在2007年美国国家航空航天局发射了黎明号太空船,将要在2011至2015年间环绕谷神星和灶神星,还可能延长任务去探测智神星。
小行星已经被建议做为未来的地球资源来使用,做为罕见原料的采矿场,或是太空休憩站的修建材料。
从地球发射是很笨重和昂贵的材料,未来或许能直接从设在小行星上的太空工厂直接制造和开采。
约90%已知的小行星的轨道位于小行星带中。
小行星带是一个相当宽的位于火星和木星之间的地带。
谷神星、智神星等首先被发现的小行星都是小行星带内的小行星。
火星轨道内的小行星总的来说分三群:
阿莫尔型小行星群:
这一类小行星穿越火星轨道并来到地球轨道附近。
其代表性的小行星是1898年发现的小行星433,这颗小行星可以到达离地球0.15天文单位的距离。
1900年和1931年小行星433来到地球附近时天文学家用这个机会来确定太阳系的大小。
1911年发现的小行星719后来又失踪了,一直到2000年它才重新被发现。
这个小行星组的命名星小行星1221阿莫尔的轨道位于离太阳1.08到2.76天文单位,这是这个群相当典型的一个轨道。
阿波罗小行星群:
这个小行星群的小行星的轨道位于火星和地球之间。
这个组中一些小行星的轨道的偏心率非常高,它们的近日点一直到达金星轨道内。
这个群典型的小行星轨道有1932年发现的小行星1862阿波罗,它的轨道在0.65到2.29天文单位之间。
小行星69230在仅1.5月球距离处飞略地球。
阿登型小行星群:
这个群的小行星的轨道一般在地球轨道以内。
其命名星是1976年发现的小行星2062阿登。
有些这个组的小行星的偏心率比较高,它们可能从地球轨道内与地球轨道向交。
这些小行星被统称为近地小行星。
近年来对这些小行星的研究被加深,因为它们至少理论上有可能与地球相撞。
比较有成绩的项目有林肯近地小行星研究计划(LINEAR)、近地小行星追踪(NEAT)和洛维尔天文台近地天体搜索计划(LONEOS)等。
在其它行星轨道的拉格朗日点上运行的小行星被称为特洛伊小行星。
最早被发现的特洛伊小行星是在木星轨道上的小行星,它们中有些在木星前,有些在木星后运行。
有代表性的木星特洛伊小行星有小行星588和小行星1172。
1990年第一颗火星特洛伊小行星小行星5261被发现,此后还有其它四颗火星特洛伊小行星被发现。
土星和天王星之间的小行星有一群被称为半人马小行星群的小行星,它们的偏心率都相当大。
最早被发现的半人马小行星群的小行星是小行星2060。
估计这些小行星是从柯伊伯带中受到其它大行星的引力干扰而落入一个不稳定的轨道中的。
全称为艾吉沃斯-柯伊伯带(英语:
Edgeworth-Kuiperbelt;EKB,一般简称作柯伊伯带,或译作古柏带、库柏带等)黄色点环为柯伊伯带(KuiperBelt)
外海王星天体及类似天体:
半人马小行星
海王星以外的小行星属于柯伊伯带,在这里天文学家们发现了最大的小行星如小行星50000等。
水星轨道内的小行星(水内小行星)
虽然一直有人猜测水星轨道内也第二街有一个小行星群,但至今为止这个猜测未能被证实。
[行成]有一些近地小行星离距离地球很近,它们本来是一些小陨石但经过地球被引力吸住了,这是近地小行星.
近日,位于夏威夷的哈雷阿克拉休眠火山顶部的PS1望远镜开始全天候运行,这部望远镜拥有世界上最大的数码摄像机,每天能够拍摄数百张高清照片,为威胁地球的小行星发布通缉令了。
恐龙灭绝碰撞说
小行星碰撞说认为:
大约在6500万年前,一颗宽10公里的小行星与地球相撞,猛烈的碰撞卷起了大量的尘埃,使地球大气中充满了灰尘并聚集成尘埃云,厚厚的尘埃云笼罩了整个地球上空,挡住了阳光,使地球成为“暗无天日”的世界,这种情况持续了几十年。
缺少了阳光,植物赖以生存的光合作用被破坏了,大批的植物相继枯萎而死,身躯庞大的食草恐龙每天要消耗几百几千千克植物,它们根本无法适应这种突发事件引起的生活环境的变异,只有在饥饿的折磨下绝望地倒下;以食草恐龙为食源的食肉
恐龙也相继死去。
1991年美国科学家用放射性同位素方法,测得墨西哥湾尤卡坦半岛的大陨石坑(直径约180千米)的年龄约为6505.18万年。
从发现的地表陨石坑来看,每百万年有可能发生三次直径为500米的小行星撞击地球的事件。
更大的小行星撞击地球的概率就更小了。
行星撞地球的概率
有了如此缜密的观测,小行星撞上地球的几率究竟有多高呢?
历史上曾经发生过多次小行星撞地球的事件。
有关恐龙灭绝的原因,一直众说纷纭,现在一项重要研究称,有确凿证据可以证明,恐龙是在一颗小行星(大小相当于威特岛)撞上地球后的几周内全部死亡的。
6500万年前的撞击使大量尘埃升入大气层,导致连续剧烈地震,北美洲发生森林大火,烟尘遮天蔽日,使半数物种走向灭亡。
这次大灭绝事件还消灭了类鸟翼龙和大型海洋爬行动物,为哺乳动物成为地球上的优势种群铺平道路。
1908年6月30日上午7时17分,俄罗斯西伯利亚埃文基自治区发生大爆炸,这就是著名的通古斯大爆炸。
爆炸威力相当于10-15百万吨TNT炸药,超过2150平方公里内的6千万棵树焚毁倒下。
虽
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 太阳系 小学 科学 教科版 六年级 下册 高效 课堂 资料 小行星