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下列包含太阳的最低一级天体系统的是( ) A.总星系B.银河系C.太阳系D.地月系 题目和参考答案——精英家教网——
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下列包含太阳的最低一级天体系统的是(  )
A、总星系B、银河系C、太阳系D、地月系
考点:天体系统的级别和层次
分析:天体之间相互吸引、相互绕转,构成了不同级别的天体系统.总星系是目前级别最高的天体系统.
解:总星系级别最高,其次是银河系,其次是太阳系,地月系级别最低.故选:D.
点评:主要考查了天体系统层次,要求学生熟练掌握并灵活运用.
科目:高中地理
下列各图中的大中小圆分别表示河外星系、太阳系、地月系,其中能正确表示它们三者关系的是(  )
A、B、C、D、
科目:高中地理
2012年春分日,我国甲、乙、丙、丁四地的日出时间(北京时间)分别为5:20、6:20、7:20、8:20.则四地的经度最接近105°E的是(  )
A、甲地B、乙地C、丙地D、丁地
科目:高中地理
某人面北而立,左为东半球,右为西半球,前为热带地区,后为温带地区,则其位于图中的(  )(?表示某人所处的位置)
A、B、C、D、
科目:高中地理
四季更替最明显的是(  )
A、低纬度地区B、中纬度地区C、高纬度地区D、低纬度和高纬度地区
科目:高中地理
读“北半球某纬度正午太阳高度的年变化图”.若图中m、n数值相差20,回答下列问题.(1)该地的纬度为(2)P的值为(3)A日期该纬度各地日出、正午和日落时,物影的朝向依次为.
科目:高中地理
当黄赤交角变为(  )
A、O°时世界各地四季分明B、20°时温带范围变小C、45°时温带和热带的面积相等D、30°时温带将与中纬度的范围相一致
科目:高中地理
自然带明显呈带状分布,且南北对称的是(  )
A、亚欧大陆B、北美大陆C、非洲大陆D、南美大陆
科目:高中地理
科学家们发现地震波在地球内部传播时,在距离地面大约2&900千米深度处横波完全消失,纵波传播速度也突然降低.这说明了(  )
A、地球内部存在着岩浆B、该深度上下层次的温度变化明显C、大陆地壳与大洋地壳的厚度不同D、该深度上下层的物质组成存在很大差异
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太阳活动周期延迟之谜:离子体流是罪魁祸首
[导读]天文学家认识到太阳活动从高峰至低谷周期平均为11年。近来,太阳表面开始频繁地出现太阳耀斑并向外“吹”出太阳风。此次频繁活动前,它处于活动低谷状态的时间之长超出了人们的意料。
太阳表面开始频繁地出现太阳耀斑并向外“吹”出太阳风家揭开太阳活动谷延迟之谜腾讯科技讯(古木/编译)据国外媒体报道,近来,由于太阳表面开始频繁地出现太阳耀斑并向外“吹”出太阳风,因此它再次成为人们关注的焦点。然而,对科学家而言,更加有意义的是太阳此次频繁活动前,它处于活动低谷状态的时间之长超出了人们的意料。太阳由我们称物质第4态的等离子体组成。等离子体是物质的特殊状态,在此状态中,带负电荷的电子和带正电荷的离子自由移动。流动的等离子体产生的磁场是太阳活动如太阳耀斑、喷发和太阳黑子的核心。数10年来,天文学家认识到太阳活动从高峰至低谷周期平均为11年。太阳最活跃时(太阳活动峰),其表面出现太阳黑子,频繁地产生喷发将大量的高温等离子体喷向四周。当等离子体组成的太阳风抵达地球时,能够影响电通信、供电网,导致卫星短路。与此相反,太阳在最平静期(太阳活动谷),人们很少观察到太阳黑子和太阳喷发。不过,这种状况对地球仍有较大的影响,只不过影响地球的不是太阳风。例如,太阳活动谷时,地球外大气层缩小,对环绕地球飞行的太空垃圾的阻力减小;又如,太阳系中太阳风减弱时,宇宙空间的宇宙射线会更多地抵达地球。通常太阳处于活动谷时,太阳表面无黑子的日子为300天。而在最近的太阳活动谷期间,出现了罕见的长时间无太阳黑子的现象:2008年至2010年间共有780天无太阳黑子,为1913年以来最长的时间。哈佛—史密森尼天体物理中心访问学者安德烈斯·姆诺兹-贾拉米洛认为,此次太阳活动谷具有两个主要特征,一是无黑子时间长,二是太阳南北两极的极磁场弱。他认为,要了解太阳活动谷,必须对这两个特点给予解释。为解开太阳活动谷延迟形成的原因,姆诺兹-贾拉米洛和同事采用计算机仿真技术,模拟了在过去大约2000多年间太阳210次活动周期的情况,并重点分析了太阳从赤道至更高纬度区域流动的等离子体流的作用。这些等离子体流如同地球海洋中的环流,它们源于赤道,流向两极,然后在极地下沉并从深处流回赤道。等离子体流流动的速度为每小时40英里(约64公里),大约需要11年完成一次环流。姆诺兹-贾拉米洛的研究团队发现,太阳等离子体流有时快有时慢,如同发生了故障的传送带。在环流周期中,一个前半周期速度较快的等离子体流在后半周期中会较慢,这时就将出现太阳活动谷延迟的现象。导致等离子体河流加速和减慢的原因可能与等离子体流和太阳磁场两者之间复杂的相互作用有关。姆诺兹-贾拉米洛说:“这如同一条生产线,减速让前次太阳周期结束与下次周期开始之间出现‘距离’。”姆诺兹-贾拉米洛和同事从事此项研究最终的目的在于预测未来太阳活动峰和活动谷,包括活动的强度和时间。他们研究的重点是模拟太阳活动谷,不过他们表示,目前还不能预测可能在2019年发生的下次太阳活动谷。研究文章第一作者、印度科学教育和研究所科学家迪布耶杜·南狄表示:“我们不能预测这些等离子体流流动时如何变化。不过,我们一旦了解到流动在如何变化,便能预测其产出的结果。”
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