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原文赏析:
太阳系中的每颗行星都有各自独特的大气环境。金星稠密的大气主要由二氧化碳组成,温度极高,大气压强更是地球的90多倍,这相当于地球海洋800米深处的压强。强烈的太阳光和超级温室效应相结合,使金星表面的温度达到了482摄氏度,超过了铅的熔点。金星上更为恶劣的气候是大气上层的暴风,它在短短4天之内就可以环绕金星一周。火星与太阳的距离约为日地距离的1。5倍,重力仅为地球的1/3,所以只能维系一个稀薄的大气层。火星表面的平均大气压不到地球的1%,主要成分是二氧化碳(95%)和氮气,还有少量的氧气与水蒸气。这层稀薄的大气根本不足以阻挡流星和宇宙射线的人侵,但也使得太阳的热量能直接穿透大气直达火星表面,掀起风暴和横扫整个星球的沙尘暴。
虽然不像木星和土星的大气层那么深不可测,但是土卫六也有着稠密的大气层,覆盖着底下谜一般的表面。土卫六大气的主要成分是氮,还含有几个百分点的甲烷和其余10多种微量的有机化合物,比如乙烷。同地球一样,土卫六上的氮主要以氮气形式存在,大气质量足以产生相当于地球表面压强1。5倍的大气压。甲烷在微弱的阳光照射下发生反应,产生浓密的“烟云”,笼罩了整颗卫星表面,并且向土卫六冰冷的地表(零下179摄氏度)洒下有机化合物的绵绵细雨。但出乎意料的是,即使土卫六上的风轻柔和缓,但依然能够改变土卫六那奇异的、由冰和碳氢化合物组成的表面。
地球的两极位于假想的自转轴与地球表面的交点。地球的自转轴并不是一直不变的,它每年都会在数米范围内摆动。更让人困惑的是地球的两极与磁极并不重合。地球的磁极与磁场一直在缓慢变动,它们每年的变动幅度最大可达14。4千米。根据磁极的定义,磁极位于地球磁场矢量方向垂直于地表的区域,所以磁极的位置随着磁场的变化而变化。磁场的方向或称极性也会改变。在地球历史上,磁场的北极与南极曾多次交换,而原因尚未探明。距今最近的一次转变发生在78万年前。在过去的150年间,地球磁场的强度一直在减
小,而最近减小的速度有所增加。人们认为地球的磁场强度在磁极倒转前会一直减弱,直至为零,然后再缓慢恢复,这时磁场方向完全相反一罗盘上过去指向北方的指针会指向南方。
地球磁场可保护我们免受来自太阳的高能带电粒子的伤害。磁极的逆转将给通信与导航带来破坏性的影响,但没有证据表明磁极逆转与生物灭绝之间存在联系。磁性与行星内部的结构以及构成有关,当行星核心全部或部分呈流体时,磁性就会产生。
行星自转带动内部流体运动,从而产生磁场。目前在火星与金星上我们均未探测到磁场,或许这可以表明它们的内核可能是固态的。但是我们在火星表面的岩石中检测到了磁化特征,由此推测火星过去曾经有磁场。在水星上,我们探测到了弱磁场,它巨大的内核可能部分是流体。而太阳系中的那些气态巨行星(木星、土星、天王星和海王星)的磁场强度均比地球大得多。其中木星的磁场最独特,科学家们曾观测到木星与其卫星木卫一之间有电流通过。
来自地球内部的热量是这些地质活动的原因。这些热量来自放射性元素钾、铀及钍的衰变。这些衰变也造成了地幔密度不均匀,因为温度较高的岩石会变得较轻。受热的岩石如同塑料一般柔软,开始缓慢地移动。密度差异驱动着地球内部物质发生对流,靠近地核温度较高、密度较低的物质不断地向表面运动,冷却后开始下沉。这种对流活动出现在整个地球范围内,被认为是板块构造的成因。
地球上的板块构成了刚性岩石圈,岩石圈呈壳状,位于软流圈的上方,而软流圈呈半熔化状态,可以缓慢流动。
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章节划分:5分
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