Astronomya

Mahina ba ang kaakit-akit na puwersa ng nukleyar o salungat?

Mahina ba ang kaakit-akit na puwersa ng nukleyar o salungat?

Ang mahinang nukleyar na puwersa ay hindi kaakit-akit o salungat. Ang mahina na puwersa ng nukleyar ay kadalasang responsable sa paggawa ng mga proton sa mga neutron o vice versa. Nalalapat din ito sa mas kakaibang mga particle na naglalaman ng kakaiba, alindog, pataas at pababa ng quark. Kapag ang isang atom ay sumasailalim sa beta decay, isang neutron, na naglalaman ng 1 up quark at 2 down quark, ay makakakuha ng isang proton, na naglalaman ng 2 up quark at 1 down na quark. Ang isang down quark sa isang neutron ay nagiging isang up quark plus isang W ^ - boson. dnrr u + W ^ - Ang W ^ - ay bumulok sa isang elektron at isa Magbasa nang higit pa »

Tanong # 38318

Tanong # 38318

Bahagi ng misteryo, bahagi ng Unang Batas ng Newton Maraming tao ang tumatanggap ng isang teorya na kilala bilang Big Bang, na mahalagang sinasabi na ang lahat ng enerhiya at lahat ng bagay ay umiiral bilang isang pagkaliliwanag sa sansinukob na pagkatapos ay sumabog at nagpadala ng bawat bit ng enerhiya at bagay na naghuhugas sa espasyo. Yamang ang teoriya lamang iyon, hindi lahat ay binibili ito - at ito rin ay nakuha sa ilang relihiyosong kahulugan. Pagkatapos, ayon sa ikalawang bahagi ng Newton's 1st Law, ang isang bagay sa paggalaw ay mananatili sa paggalaw maliban kung kumilos sa pamamagitan ng isang hindi balans Magbasa nang higit pa »

Ipagpalagay na ang axis ng Earth ay walang ikiling. Magkakaroon pa ba tayo ng panahon?

Ipagpalagay na ang axis ng Earth ay walang ikiling. Magkakaroon pa ba tayo ng panahon?

Sa isang napakaliit na paraan marahil oo. Ang axial tilt ng Earth ay tungkol sa 23 ^ @, na nagreresulta sa isang malaking pagkakaiba sa halaga ng liwanag ng araw na natanggap sa tag-init at taglamig. Kung wala ang axial ikiling may ilang pagkakaiba-iba sa sinag ng araw na natanggap dahil sa pagkakatipid ng tinatayang elliptical orbit ng Earth sa paligid ng Araw. Sa perihelion (pinakamalapit na diskarte) ang Earth ay halos 91 milyong milya mula sa Araw. Ito ay kasalukuyang nangyayari sa unang bahagi ng Enero. Sa aphelion (pinakamalayo na distansya) ang Daigdig ay mga 95 milyong milya mula sa Araw. Ito ay kasalukuyang nangya Magbasa nang higit pa »

Ang maliwanag na laki ng buwan ng buwan ay mga 1/2 degree, kung gaano karaming mga buong buwan ang maaaring magkasya sa kabuuan ng maliwanag na sukat ng Andromeda galaxy?

Ang maliwanag na laki ng buwan ng buwan ay mga 1/2 degree, kung gaano karaming mga buong buwan ang maaaring magkasya sa kabuuan ng maliwanag na sukat ng Andromeda galaxy?

Tungkol sa 6 Ang Andromeda kalawakan ay tungkol sa 2.5 milyong light years distansya mula sa amin at may diameter ng humigit-kumulang 140000 light years. Kaya ito subtends humigit-kumulang: (1.4 * 10 ^ 5) / (2.5 * 10 ^ 6) = 0.056 radians Sa grado, iyon ay: 0.056 * 180 / pi ~~ 3.2 ^ @ Kaya tungkol sa 6 na beses ang anggulo na kung saan ang buong buwan subtends. Na sinasabing, karaniwan lamang nating sinusunod ang maliwanag na sentrong lugar ng Andromeda galaxy sa pamamagitan ng mata o maliit na teleskopyo sa ilalim ng normal na kondisyon, kaya lumilitaw na mas maliit kaysa sa aktwal na ito. Magbasa nang higit pa »

Ang black hole sa kalawakan M82 ay may isang mass tungkol sa 500 beses ang masa ng aming Sun. Ito ay tungkol sa parehong dami ng buwan ng Daigdig. Ano ang density ng black hole na ito?

Ang black hole sa kalawakan M82 ay may isang mass tungkol sa 500 beses ang masa ng aming Sun. Ito ay tungkol sa parehong dami ng buwan ng Daigdig. Ano ang density ng black hole na ito?

Ang tanong ay hindi tama sa mga halaga, dahil ang mga black hole ay walang dami. Kung tanggapin namin na bilang totoo pagkatapos density ay walang katapusan. Ang bagay tungkol sa mga itim na butas ay na sa pagbubuo ng gravity ay tulad na ang lahat ng mga particle ay crush sa ilalim nito. Sa isang neutron star mayroon kang mataas na gravity na proton ay durog kasama ang mga elektron na lumilikha ng neutrons. Mahalagang nangangahulugan ito na hindi tulad ng "normal" na bagay na 99% walang laman na espasyo, ang isang neutron star ay halos 100% solid. Ito ay nangangahulugan na ang mahalagang neutron star ay tungkol s Magbasa nang higit pa »

Ang paglalarawan ng ilang cosmologies ay masalimuot at kasangkot? Bakit maaaring magkaroon ng maramihang layer at seksyon ang isang kultura?

Ang paglalarawan ng ilang cosmologies ay masalimuot at kasangkot? Bakit maaaring magkaroon ng maramihang layer at seksyon ang isang kultura?

Ang mga cosmological na paliwanag sa iba't ibang tradisyon ng relihiyon ay binuo sa panahon ng pang-agham at kailangang "parisukat" sa mga umiiral na mga paniniwala at gawi. Karamihan sa mga paliwanag para sa pinagmulan ng sansinukob ay binuo ng iba't ibang mga tradisyon sa relihiyon sa panahon ng pre-scienitifc upang mapagaan ang mga tao sa kalagayan ngst tungkol sa mga tanong tulad ng; kung paano ang lahat ng ito ay naganap, kung ano ang lahat tungkol sa, buhay pagkatapos ng kamatayan, at ang aking lugar sa uniberso. Sa karamihan, ang mga lider ng relihiyon at mga pilosopo ay mahalagang, "binubuo a Magbasa nang higit pa »

Ang lapad ng solar system ay tinatayang: 7,500,000,000 milya. Gaano katagal aabutin ang paghimok ng distansya na ito kung naglalakbay ng 60 mph?

Ang lapad ng solar system ay tinatayang: 7,500,000,000 milya. Gaano katagal aabutin ang paghimok ng distansya na ito kung naglalakbay ng 60 mph?

14.26 millenia, o 125,000,000 na oras. Kapag nakikipagtulungan kami sa mga numero na ito malaki, maaari itong makatulong upang i-convert ang mga ito sa pang-agham notasyon bago magsagawa ng mga kalkulasyon sa mga ito. 7,500,000,000 ay 7.5times10 ^ 9 sa notasyon sa siyensiya, at 60 ay 6times10 lamang. Upang makahanap ng oras na aabutin upang maglakbay 7.5times10 ^ 9 milya, binabahagi namin ito sa pamamagitan ng rate ng 6times10 mph, pagkuha: (7.5times10 ^ 9 "mi") / (6times10 "mi / hr") = 7.5 / 6times10 ^ 8 "hr" Nakita namin na ang 7.5 / 6 ay nagbibigay sa amin ng 1.25, na nag-iiwan sa amin ng 1 Magbasa nang higit pa »

Ang distansya mula sa Araw hanggang sa pinakamalapit na bituin ay tungkol sa 4 x 10 ^ 16 m. Ang galaxy ng Milky Way ay halos isang disk ng lapad ~ 10 ^ 21 m at kapal ~ 10 ^ 19 m. Paano mo mahanap ang pagkakasunod-sunod ng magnitude ng bilang ng mga bituin sa Milky Way?

Ang distansya mula sa Araw hanggang sa pinakamalapit na bituin ay tungkol sa 4 x 10 ^ 16 m. Ang galaxy ng Milky Way ay halos isang disk ng lapad ~ 10 ^ 21 m at kapal ~ 10 ^ 19 m. Paano mo mahanap ang pagkakasunod-sunod ng magnitude ng bilang ng mga bituin sa Milky Way?

Tinatayang ang Milky Way bilang isang disk at ginagamit ang density sa solar na kapitbahayan, mayroong mga 100 bilyong bituin sa Milky Way. Dahil kami ay gumagawa ng isang order ng magnitude na pagtatantya, gagawin namin ang isang serye ng pagpapasimple ng mga pagpapalagay upang makakuha ng isang sagot na halos tama. Let's model ang Milky Way galaxy bilang isang disk. Ang dami ng isang disk ay: V = pi * r ^ 2 * h Pag-plug sa aming mga numero (at ipagpapalagay na ang pi approx 3) V = pi * (10 ^ {21} m) ^ 2 * (10 ^ {19} m ) V = 3 beses 10 ^ 61 m ^ 3 Ay ang tinatayang dami ng Milky Way. Ngayon, ang kailangan lang nating g Magbasa nang higit pa »

Ang mass ng buwan ay 7.36 × 1022kg at ang distansya nito sa Earth ay 3.84 × 108m. Ano ang lakas ng gravitational ng buwan sa lupa? Ang lakas ng buwan ay kung ano ang porsiyento ng lakas ng araw?

Ang mass ng buwan ay 7.36 × 1022kg at ang distansya nito sa Earth ay 3.84 × 108m. Ano ang lakas ng gravitational ng buwan sa lupa? Ang lakas ng buwan ay kung ano ang porsiyento ng lakas ng araw?

F = 1.989 * 10 ^ 20 kgm / s ^ 2 3.7 * 10 ^ -6% Gamit ang gravitational force equation F = (Gm_1m_2) / (r ^ 2) at ipagpalagay na ang masa ng Earth ay m_1 = 5.972 * 10 ^ 24kg at m_2 ang ibinigay na masa ng buwan na may G na 6.674 * 10 ^ -11Nm ^ 2 / (kg) ^ 2 ay nagbibigay ng 1.989 * 10 ^ 20 kgm / s ^ 2 para sa F ng buwan. Ang pag-ulit na ito sa m_2 habang ang mass ng araw ay nagbibigay ng F = 5.375 * 10 ^ 27kgm / s ^ 2 Nagbibigay ito ng gravitational force ng buwan bilang 3.7 * 10 ^ -6% ng gravitational force ng Sun. Magbasa nang higit pa »

Ang moho ang hangganan sa anong dalawang layers ng lupa?

Ang moho ang hangganan sa anong dalawang layers ng lupa?

Ang pagputol ng Moho, o "Moho", ay ang hangganan sa pagitan ng Earth's crust at ang mantle. Dito, naiiba ang mga bato ng crust mula sa mga bato sa itaas na layer ng mantle. Ang Moho ay natuklasan noong 1909 ni Andrija Mohorovicic Ang geological discontinuity ay ginagamit upang ipaliwanag ang isang ibabaw kung saan ang mga seismic wave ay nagdaragdag ng bilis. Ang Moho ay mas malapit, sa mga 10 kilometro, sa base ng karagatan. Ito ay mas malayo, sa mga 30 kilometro, sa ilalim ng mga kontinente. Sanggunian: http: //geology.com/articles/mohorovicic-discontiuity.shtml Magbasa nang higit pa »

Ang phenomena ng pagmuni-muni at repraksyon ng liwanag ay ipinaliwanag sa pamamagitan ng likas na liwanag?

Ang phenomena ng pagmuni-muni at repraksyon ng liwanag ay ipinaliwanag sa pamamagitan ng likas na liwanag?

Gusto kong sabihin sa pamamagitan ng likas na likas na alon nito. Ang dalawang phenomena ay maaaring maunawaan gamit ang Huygens's Principle of Wavelets formation. Sinasabi sa amin ng Huygens na ang liwanag ay nabuo sa pamamagitan ng mga front (isaalang-alang ang mga ito bilang mga crests ng alon) na propagates sa pamamagitan ng isang daluyan na may isang tiyak na bilis (tipikal ng daluyan na). Ang bawat punto sa harap ay pinagmumulan ng pangalawang mga wavelet na ang sobre ay bumubuo sa susunod na harap !!! Tila mahirap ngunit isaalang-alang ito: Ngunit ito ay napakabuti dahil kapag ang ilaw ay nakakatugon sa hanggana Magbasa nang higit pa »

Ang rate kung saan pinalawak ng uniberso pagkatapos ng Big Bang ay mas mataas kaysa sa bilis ng liwanag. Paano ito posible? Gayundin, kung ang pagpapalawak ng uniberso ay nagpapabilis, malampasan ba nito ang bilis ng liwanag?

Ang rate kung saan pinalawak ng uniberso pagkatapos ng Big Bang ay mas mataas kaysa sa bilis ng liwanag. Paano ito posible? Gayundin, kung ang pagpapalawak ng uniberso ay nagpapabilis, malampasan ba nito ang bilis ng liwanag?

Ang sagot ay totoong teorya. Ang oras ay paurong Oo ito ay lalampas sa bilis ng liwanag at ang uniberso ay titigil na umiiral. V = D xx T V = Kabilisan D = Distansya T = Oras.Ang katibayan ng empirical ay nagpapahiwatig na ang bilis ng ilaw ay pare-pareho. Ayon sa Lorenez transformations ng Theory of Relativity kapag ang bagay ay lumampas o umabot sa bilis ng liwanag, ito ay hindi na mahalaga at nagiging mga alon ng enerhiya. Kaya ang bagay ay hindi maaaring lumampas sa bilis ng liwanag Ayon sa Lorenez transformations ng Teorya ng Relativity bilang ang bilis ng isang bagay na nagdaragdag ng oras slows down. Sa bilis ng ora Magbasa nang higit pa »

Ang Sun ay may isang lapad na lapad ng tungkol sa 0.5 at isang average na distansya ng tungkol sa 150 milyon. Ano ang sukat ng pisikal na lapad ng Sun?

Ang Sun ay may isang lapad na lapad ng tungkol sa 0.5 at isang average na distansya ng tungkol sa 150 milyon. Ano ang sukat ng pisikal na lapad ng Sun?

Humigit-kumulang 1.3 milyong kilometro Sa radians, 0.5 ^ @ ay 0.5 * pi / 180 = pi / 360 Ang pisikal na diameter ay tinatayang: 150000000 * sin (pi / 360) ~~ 150000000 * pi / 360 ~~ 1300000km na 1.3 milyong kilometro . Ito ay tungkol sa 100 beses ang diameter ng Earth, kaya ang Araw ay may dami ng humigit-kumulang 100 ^ 3 = 1000000 beses na ng Earth. Talababa Ang aktwal na diameter ay mas malapit sa 1.4 milyong kilometro, ibig sabihin na ang anggular diameter ay mas malapit sa 0.54 ^ @. Ginagawa ang araw ng 109 beses ang lapad at mga 1.3 milyong beses ang dami ng Earth. Ang mass ng araw ay tinatantya na tungkol sa 333000 be Magbasa nang higit pa »

Mayroon bang mas maraming atoms sa isang baso ng tubig kaysa sa mga bituin sa napapansin na sansinukob?

Mayroon bang mas maraming atoms sa isang baso ng tubig kaysa sa mga bituin sa napapansin na sansinukob?

Marahil, oo. Ang mga astronomo ay naglagay ng kasalukuyang populasyon ng populasyon sa halos 70 bilyong trilyon (70 * 10 ^ 22) Dahil ang isang baso ng tubig ay maraming moles ng tubig, at ang bawat taling naglalaman ng mga 22 * 10 ^ 23 na mga molecule ng tubig at ang bawat molecule ay naglalaman ng 3 atoms, ang ang mga kaliskis ay bumababa nang husto patungo sa baso ng tubig (http://www.skyandtelescope.com/astronomy-resources/how-many-stars-are-there/) Magbasa nang higit pa »

Sa buong kasaysayan ng naitala ng Earth ano ang pinakamainit at pinakamalamig na temperatura na naitala? Anong mga bahagi ng Earth ang may mga temperatura na ito?

Sa buong kasaysayan ng naitala ng Earth ano ang pinakamainit at pinakamalamig na temperatura na naitala? Anong mga bahagi ng Earth ang may mga temperatura na ito?

Ang pinakamataas na temperatura ay 132 degrees Fahrenheit, iyan ay 56.7 Celsius. Ang pinakamalamig na temperatura ay -128.6 degrees Fahrenheit na kung saan ay -89.2 degrees Celsius. Ang pinakamainit na temperatura ay naitala noong Hulyo 10, 1913 sa Death Valley, California. Maliban kung ikaw ang computer na bumubuo sa mapa na ito: Kagandahang-loob: FOX 10 Phoenix, Arizona Ang pinakamainit na temperatura ay naitala sa Sobyet na Vostok Station sa Antarctica noong Hulyo 21, 1983. Umaasa ako na makakatulong ito! Magbasa nang higit pa »

Sa anu-anong epekto ang mga tao direktang nakakaapekto sa orbit ng daigdig sa paligid ng araw?

Sa anu-anong epekto ang mga tao direktang nakakaapekto sa orbit ng daigdig sa paligid ng araw?

Ang bye mga produkto ng pagkasunog ay nananatiling sa lupa mismo.Kaya mass ay hindi nagbabago. halimbawa ng heating water ang singaw o singaw ay nananatili sa kapaligiran. Kaya ang kabuuang masa ng lupa ay hindi nagbabago. Ang mga produkto ng pagkasunog ng carbon di oxide ay nasisipsip ng mga puno at karagatan. Ang singaw ng tubig ay bumaba bilang ulan. Walang kamangha-manghang pagbabago dahil sa mga aktibidad na ito Kung ang ilang mga haydrodyen o iba pang mga gas makatakas sa espasyo nakakakuha din kami ng meteorites upang magdagdag ng timbang .. Magbasa nang higit pa »

Gaano kalaki ang Universe?

Gaano kalaki ang Universe?

Ang napapansin na uniberso ay may radius na sumasaklaw sa 46.6 bilyong light years (1 light year = ang distansya na maglakbay sa loob ng isang taon). Upang maglakbay sa distansya na ito, kailangan mong ilipat sa bilis ng liwanag (na halos 300 milyong metro bawat segundo) para sa 46.6 bilyong taon. Sa madaling salita, ang napapansin na sansinukob ay hindi sapat. Tuklasin kung ano mismo ang kapansin-pansin na uniberso sa pamamagitan ng pagbisita sa link na ito: http://en.wikipedia.org/wiki/Observable_universe Magbasa nang higit pa »

Ang pangea ay isang solidong kontinente o ginawa ng maliliit na isla na magkakasama? Kung ito ay isang solidong kontinente ay nabuo ito nang sabay-sabay ng nilusaw na bato na nagmumula sa lupa?

Ang pangea ay isang solidong kontinente o ginawa ng maliliit na isla na magkakasama? Kung ito ay isang solidong kontinente ay nabuo ito nang sabay-sabay ng nilusaw na bato na nagmumula sa lupa?

Ang Pangea ay nabuo sa pamamagitan ng medyo pag-anod ng paligid ng mga plato ng kontinental na nagbanggaan nang magkasama sa isang sobrang kontinente. Ang Pangea ay isang sobrang kontinente na nabuo noong mga 300 milyong taon na ang nakakaraan at pagkatapos ay bumagsak sa paligid ng 175 milyong taon na ang nakakaraan. Ang prosesong ito ay nagsasangkot ng paglilipat ng mga piraso ng crust ng kontinental, na tinatawag na mga craton, sa buong planeta hangga't magkasama upang bumuo ng isang sobrang kontinente. Ang mga supercontinent ay hindi nabuo sa pamamagitan ng mga proseso ng bulkan na tinatangkilik ang mga bato, nguni Magbasa nang higit pa »

Ang mga haba ng liwanag ng liwanag mula sa isang malayong kalawakan ay natagpuan na 0.5% mas mahaba kaysa sa nararapat na haba ng daluyong na sinusukat sa isang panlupa na laboratoryo. Sa anong bilis ay bumaba ang kalawakan?

Ang mga haba ng liwanag ng liwanag mula sa isang malayong kalawakan ay natagpuan na 0.5% mas mahaba kaysa sa nararapat na haba ng daluyong na sinusukat sa isang panlupa na laboratoryo. Sa anong bilis ay bumaba ang kalawakan?

Bilis ng Aling paglipat ng Galaxy = 1492.537313432836 km / sec Red-Shift = (Lambda_ "L" - Lambda_ "O") / Lambda_ "O" Dito, ang Lambda_ "O" ay ang Observed Wavelength. Lambda_ "L" ay ang Wavelength na sinusukat sa isang Laboratory. Ngayon ang sinusubaypang haba ng daluyong ay 0.5% mas mahaba kaysa sa haba ng daluyong na sinusukat sa isang Lab. Lambda_ "L" + Lambda_ "L" Red_shift = (Lambda_ "L" - (0.005 * Lambda_ "L" + Lambda_ "L")) / (0.005 * Lambda_ "L" + Lambda_ "L "Red_shift = (Lambda_" L "- 0 Magbasa nang higit pa »

Ang mga wavelength ng liwanag mula sa isang malayong kalawakan ay natagpuan na 0.44% na mas mahaba kaysa sa nararapat na haba ng daluyong na sinusukat sa isang panlupa na laboratoryo. Ano ang bilis na lumalapit ang alon?

Ang mga wavelength ng liwanag mula sa isang malayong kalawakan ay natagpuan na 0.44% na mas mahaba kaysa sa nararapat na haba ng daluyong na sinusukat sa isang panlupa na laboratoryo. Ano ang bilis na lumalapit ang alon?

Ang liwanag ay laging naglalakbay sa bilis ng liwanag, sa isang vacuum, 2.9979 * 10 ^ 8m / s Kapag nilulutas ang mga problema sa alon, ang pangkalahatang equation wave, v = flamda, ay kadalasang ginagamit. At kung ito ay isang pangkalahatang problema ng alon ang nadagdagang haba ng daluyong ay tumutugma sa isang mas mataas na bilis (o nabawasan ang dalas). Ngunit ang bilis ng liwanag ay nananatiling pareho sa isang vacuum, para sa anumang tagamasid, ang patuloy na kilala bilang c. Magbasa nang higit pa »

Alam nating lahat na ang unang buhay sa lupa ay ang nag-iisang halaman ng cell, ngunit paano ito nanggaling?

Alam nating lahat na ang unang buhay sa lupa ay ang nag-iisang halaman ng cell, ngunit paano ito nanggaling?

Hindi pa namin alam! Ang mga pinagmulan ng buhay sa Lupa ay hindi pa kilala! Gayundin, ang unang buhay ay hindi isang single-celled plant. Hindi namin talaga alam kung ano ang unang mga uri ng buhay sa planeta na ito dahil marahil napakaliit na hindi sila nag-iwan ng fossil na katibayan at kung ginawa nila, ang mga bato na nasa kanila ay malamang na muling na-recycle ngayon. Gayunpaman, maaari naming sabihin na ang unang mga paraan ng buhay na kami ay medyo tiyak tungkol sa mga malamang na prokaryotiko chemoautotrophs ibig sabihin na ginamit nila CO2 at mga kemikal na natagpuan sa unang bahagi ng Earth upang palaguin. Sa k Magbasa nang higit pa »

Ay ang unang buhay-form sa lupa prokaryotic cell o eukaryotic cell?

Ay ang unang buhay-form sa lupa prokaryotic cell o eukaryotic cell?

Ang mga prokaryotiko na mga selula ay halos tiyak na dumating sa harap ng mga eukaryotic cell, bahagyang sa mga batayan ng pagiging kumplikado, ngunit ang unang anyo ng buhay ay hindi maaaring cellular sa lahat. Iniisip ng ilang mga eksperto na ang mga prokaryotic cell na binuo mula sa mga eukaryotic sa pamamagitan ng isang proseso ng pagpapagaan, ngunit ang pinakamaagang katibayan ng buhay sa lupa na mayroon kami ay ng mga prokaryotic cell, eukarotic na darating nang maglaon. Bilang karagdagan, tandaan na ang mga modernong prokaryotic na mga organismo ay madalas na nakatagpo sa matinding mga kapaligiran, marahil ay mas ka Magbasa nang higit pa »

Ano ang nagpapahintulot sa grabidad na huminto sa mga bagay nang hindi gumagamit ng enerhiya?

Ano ang nagpapahintulot sa grabidad na huminto sa mga bagay nang hindi gumagamit ng enerhiya?

Hindi namin talaga alam ... Ang aming kasalukuyang teorya ay ang gravitational force, o gravity, ay nalulumbay tungkol sa pamalit na maliit na butil na kilala bilang graviton. Ang aming paliwanag para sa pag-andar ng graviton ay na ito ay ibinubuga ng malalaking masa mula sa puwit, at inililibot sa likod ng isang bagay, tulad ng isang bumerang, upang ang dalawang masa ay pinagsama habang ang momentum ay nakalaan. Ang problema ay, sa ngayon, ang graviton ay puro hypothetical: bagaman ang teorya ng string ay hinuhulaan ang mga graviton at ang kanilang pag-iral, ito ay paobserbahan. Magbasa nang higit pa »

Ano ang 6 yugto ng kung paano ang isang star form?

Ano ang 6 yugto ng kung paano ang isang star form?

Inilarawan sa ibaba ang 6 yugto ng kung paano isang bituin ng tungkol sa isang Solar Mass form. Stage 1 - Giant molecular cloud: Nagsisimula ang isang bituin sa buhay bilang isang malaking ulap ng gas. Ang isang rehiyon na may mataas na densidad sa loob ng cloud na ito ay nagpapatupad sa isang malaking globo ng gas at alikabok at mga kontrata sa ilalim ng sariling gravity. Stage 2 - Protostar: Ang isang rehiyon ng condensing matter ay nagsisimula sa init at nagsisimula sa glow na bumubuo ng mga protostar. Ang bahaging ito ay tumatagal ng halos 10 milyong taon. Stage 3 - T Tauri stage: Ang batang bituin ay nagsisimula upang Magbasa nang higit pa »

Ano ang mga biphasic p waves?

Ano ang mga biphasic p waves?

Ang P wave ay ang unang pagpapalihis ng ikot ng puso. Anumang waveform na may parehong positibo at negatibong sangkap ay tinatawag na biphasic deflection. Ito ay talagang isang tanong sa anatomya, hindi isang astronomiya! Sa palagay ko pinili mo ang maling kategorya. http://www.andrews.edu/~schriste/Course_Notes/Waveforms__Segments__and_Monit/waveforms__segments__and_monit.html Magbasa nang higit pa »

Ano ang lahat ng mga planeta kamag-anak laki kumpara sa lupa?

Ano ang lahat ng mga planeta kamag-anak laki kumpara sa lupa?

Ang Mercury, Venus at Mars ay mas maliit kaysa sa lupa Jupiter, Saturn, Uranus at Neptune ay mas malaki sa Earth, Mercury 4878 KM Venus 12104KM aearth 12756KM Mars 6794KIM Jupiter 142800KM Saturn 120000KM Uranus 52000KM Neptune 48400KM. Ilista ang lapad ng lahat ng 8 na planeta. Mula sa kamay ng aklat ng British astronomya Association kamay. libro. Magbasa nang higit pa »

Ano ang ginagamit ng astronomical yardsticks upang matukoy ang mga distansya sa mga bagay na celestial?

Ano ang ginagamit ng astronomical yardsticks upang matukoy ang mga distansya sa mga bagay na celestial?

Kilometro / Mile Astronomical unit. Parsec. Banayad na taon. Ang distansya sa pagitan ng lupa at Buwan ay tungkol sa 375000 Kilometro. Ang Sun ay isang yunit ng astronomya mula sa Earth Light na naglalakbay ng 300,000 kilometro / segundo. Ang distansya na naglakbay sa liwanag sa isang taon ay tinatawag na light year. = 300000x365.24x24x60x60 kilo0meters ay isang liwanag na taon. 3.26 liwanag taon gumawa ng isang parsec. Magbasa nang higit pa »

Ano ang mga itim na dwarf?

Ano ang mga itim na dwarf?

Ang mga itim na dwarf ay ang mga labi ng pula at puting mga dwarf matapos nilang matapos ang fusing hydrogen sa helium at hindi maaaring gumawa ng liwanag sa nakikita spectrum, lumalabas itim. Sa ngayon, ang mga black dwarf ay isang teorya dahil ang Uniberso ay hindi sapat na gulang upang mag-host ng mga itim na dwarf. Ang mga puti at pulang dwarf ay tumagal ng isang TRILLION na taon upang ganap na magtayo ng hydrogen sa helium at mamatay. Isang trilyon ang 10 ^ 12 at ang Universe ay lamang ng 1.38x10 ^ 9 taong gulang. Magbasa nang higit pa »

Ano ang mga itim na dwarf na ginawa ng?

Ano ang mga itim na dwarf na ginawa ng?

Dapat na bakal. Dahil ang teoretikal na itim na dwarf ay isang puting dwarf na ganap na pinalamig, kung gayon ay dapat itong magkatulad na komposisyon bilang puting dwarf. Ang huling dulo ng produkto ng fusion ay bakal, samakatuwid ang isang itim na dwarf ay gagawin ng bakal. Ang sobrang siksik na bakal mula sa gravity ay maaaring mag-squished lahat ng ito magkasama sa isang masa ng subatomic particle, ngunit bakal hindi mas mababa. Magbasa nang higit pa »

Ano ang mga itim na dwarf stars na binubuo ng?

Ano ang mga itim na dwarf stars na binubuo ng?

Ang parehong bagay tulad ng puting dwarfs mas malamig pa rin. Ang mga itim na dwarf ay theoretically kung ano ang mananatili pagkatapos ng isang puting dwarf star bilang ganap na pinalamig kaya hindi ito radiate anymore. Ang dahilan kung bakit ito ay panteorya ay ang mga pinakalumang puting mga dwarf ay lumalabas pa rin, at sapat na mainit upang matunaw ang bakal. Tinatayang hindi natin makikita kung ang mga itim na dwarf ay totoo para sa isa pang 90 bilyong taon o higit pa. Na ang lahat ay sinabi, batay sa teorya ng isang itim na dwarf ay binubuo ng bakal (huling produkto ng pagsasanib na kung saan ay kung ano ang natitir Magbasa nang higit pa »

Ano ang mga black hole, white dwarf, at neutron star?

Ano ang mga black hole, white dwarf, at neutron star?

Tatlong halimbawa ng mga stellar remnants. Ang isang stellar remnant ay anumang natitira matapos ang fusion ay hihinto sa loob ng isang bituin. Dahil ang fusion ay nagtataglay ng mga bituin laban sa gravity, ang mga stellar remnant ay nabuo ng mga bituin na bumagsak sa kanilang mga sarili. Na ang natitirang uri ng natira ay nakasalalay sa mass ng bituin. Ang mga bituin na may masa ng .07 - 8 na beses ang masa ng araw ay magiging tulad ng puting mga dwarf. Ang electron degeneracy ay ang tanging bagay na humahawak ng bituin laban sa sarili nitong timbang. Ang mga white dwarfs ay may mga masa na maihahambing sa araw, ngunit a Magbasa nang higit pa »

Ano ang mga katangian ng lithosphere?

Ano ang mga katangian ng lithosphere?

Mga hanay ng malutong at lagkit na mga katangian ng crust, malapit sa ibabaw, at isang bahagi ng itaas na manta sa ibaba, matukoy ang kapal ng lithosphere. , Kabilang ang mga bahagi ng itaas na mantle, ang lapot at malutong na katangian ay tumutukoy sa lalim ng lithosphere, mula sa ibabaw. Sa ilalim ng karagatan, maaaring lumawak ang lithosphere hanggang sa halos 100 km. Ang Continental lithosphere ay maaaring hanggang sa 200 km. Ang matitigas na matitigas o sedimentary outer layer ng lithosphere ay maaaring masira sa mga tectonic plates, (nabuo sa ilalim ng presyon), na may magkakaiba, pagbabago at magkakaiba na mga hangg Magbasa nang higit pa »

Ano ang mga bituin sa circumpolar?

Ano ang mga bituin sa circumpolar?

Ang mga bituin ay hindi nagtatakda sa isang partikular na lokasyon. At pumupunta sa paligid ng mga pole ng hilaga o timog.Ang mga bituin ay laging nananatiling nasa itaas ng abot-tanaw sa iyong lugar ay circumpolar sa iyo .. Ito ay nakasalalay sa iyong pictue credit space chaIr wikispace.com Magbasa nang higit pa »

Ano ang mga alon ng kombeksyon at ano ang dahilan ng mga ito?

Ano ang mga alon ng kombeksyon at ano ang dahilan ng mga ito?

Ang mga alon ng kombisyon ay nangyayari kapag lumalaki ang pinainit na likido, nagiging mas malapot, at umaangat. Ang tuluy-tuloy pagkatapos ay lumalamig at kontrata, nagiging mas siksik, at nalulubog. Ang mga alon ng pag-convection ay isang mahalagang paraan ng paglipat ng init. Nangyayari ang kombeksyon kapag ang init ay hindi maaaring maipadala sa pamamagitan ng radiation o thermal conduction. Sa astronomiya, ang mga alon ng kombeksyon ay nangyayari sa manta ng Mundo, at marahil ay may ilang iba pang mga planeta, at ang kombeksyon sa ilalim ng araw. Sa loob ng Earth, magma ay pinainit malapit sa core, tumataas patungo s Magbasa nang higit pa »

Ano ang mga nakabubuti at mapanirang mga hangganan ng plato?

Ano ang mga nakabubuti at mapanirang mga hangganan ng plato?

Nakabubuo: 2 mga plates na lumilipat Hiwain: karagatan na plato sa ilalim ng kontinental na plato Ang mga hangganan ng mga plato ng plato ay kapag may dalawang plates na lumilipat bukod sa bawat isa. Ang mga ito ay tinatawag na mga nakabubuo na mga plato dahil kapag lumipat sila, ang magma ay tumataas sa agwat-ang mga form na ito ng mga bulkan at kalaunan ay bagong crust. Ang isang halimbawa ay ang Mid-Atlantic Ridge, kung saan matatagpuan ang puwang sa Thingvellir, Iceland. Ang mga mapangwasak na mga hangganan ng plato ay kapag ang mga oceanic at continental plate ay magkakasama. Sa mga lugar na ito, ang plato ng karagata Magbasa nang higit pa »

Ano ang mga divergent at convergent beams ng liwanag?

Ano ang mga divergent at convergent beams ng liwanag?

Kung ang isang sinag ay lumilipat at ang lugar nito ay lumalaki maaari naming tawagan ito diverging at kung ito ay tumutuon sa isang punto namin cal, l convergent, .. Sa kanang gilid beam ay nagkakalat sa higit pang isang rea kaya ito ay diverging. ! [Ipasok ang pinagmulan ng larawan dito] Sa kaliwang bahagi ang isang double convex lens ay nagpapakita ng liwanag sa isang ponit ng foicus, () slideplayer .com. Magbasa nang higit pa »

Ano ang mga dwarf stars?

Ano ang mga dwarf stars?

Ang mga dwarf star ay mga maliliit na bituin. Mayroong dalawang uri ng mga dwarf na bituin. Ang isa ay isang pulang dwarf, na kadalasan ay medyo mas malaki kaysa sa Jupiter, at nakatira sa isang trilyon (o higit pa) na taon. Ang mga bituin ng ganitong uri ay naglalabas ng pulang liwanag. Ang iba pang mga uri ay isang puting dwarf, na kung saan ay ang core ng isang bituin na may isang mass ng malapit sa masa ng Sun. Ito ay tungkol sa laki ng Earth. Kahit ang aming Araw ay magiging isang puting dwarf, na nagpapalabas ng mahinang puting liwanag ngunit magtatagal din sa trillions of years. Ang mga Dwarf Stars ay nagpapalabas n Magbasa nang higit pa »

Ano ang mga electromagnetic waves na binubuo ng?

Ano ang mga electromagnetic waves na binubuo ng?

Mga Photon. Ang liwanag ay isa sa mga pangmatagalang misteryo ng uniberso kahit na mayroon tayong toneladang ito upang suriin. Ang mga photon ng ilaw ay maaaring aktibo tulad ng isang alon o tulad ng isang maliit na butil. Anyway, ang electromagnetic waves ay isang bahagi ng light spectrum at dahil dito ay karaniwang kumikilos tulad ng liwanag. Ang electromagnetism ng lupa ay matatagpuan sa pinakamababang bahagi ng spectrum sa kung ano ang tinutukoy bilang sobrang mababang frequency. Ang mga frequency na ito ay sinusukat sa buong metro. Gayunpaman, umiiral pa rin ang mga ito sa loob ng light (photon) spectrum. Magbasa nang higit pa »

Ano ang mga halimbawa ng electromagnetic force?

Ano ang mga halimbawa ng electromagnetic force?

Ang electromagnetic force ay ang pinaka nakikita ng mga pangunahing pwersa. Ang electromagnetic force ay nagpapakita mismo sa maraming paraan. Karamihan ay napaka-maliwanag sa pang-araw-araw na buhay. Ito ang responsable para sa pagtukoy kung paano nakaayos ang mga elektron sa mga atom. Ang mga atomo ay higit sa lahat walang laman na espasyo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nahuhuli sa solidong materyal ay ang mga electron ay nakakulong sa partikular na antas ng enerhiya. Ang lahat ng ilaw mula sa Araw at iba pang mga mapagkukunan ay binubuo ng mga photon na kung saan ay ang mga carrier ng electromagnetic puwersa. Ang ma Magbasa nang higit pa »

Ano ang mga galaxy?

Ano ang mga galaxy?

Napakalaking koleksyon ng mga sistema ng bituin. Ang isang "kalawakan" ay ang hiwalay na nakikilalang pagpapangkat ng maraming mga bituin. Tulad ng mga bituin at ang kanilang mga sistema ay maaaring magkaroon ng maraming iba't ibang mga pagsasaayos at sukat, magkakaiba din ang kalawakan sa laki at geometry. Sila ay nakikilala mula sa iba pang mga kalawakan sa pamamagitan ng malalaking puwang ng espasyo sa pagitan nila, tulad ng mga sistema ng bituin ay pinaghihiwalay ng espasyo sa loob ng isang kalawakan. Ang www.nasa.gov at www.space.com ay ilang mga magandang lugar upang hanapin ang ganitong uri ng impormas Magbasa nang higit pa »

Ano ang naiuri ng mga Galaxies?

Ano ang naiuri ng mga Galaxies?

Ang mga kalawakan ay inuri sa apat na pangunahing uri: spiral, barred spiral, elliptical at iregular.Ang mga kalawakan ay inuri sa apat na pangunahing uri: spiral, barred spiral, elliptical at iregular. Ang spiral galaxies ay may iba't ibang mga hugis at inuri alinsunod sa laki ng kanilang bulge at tightness at hitsura ng spiral arms nito. Ang spiral arms, na nakabalot sa bulge, ay naglalaman ng maraming mga batang bituin at maraming gas at alikabok. Ang mga bituin sa bulge ay mas matanda at pula. Ang mga dilaw na bituin tulad ng ating Araw ay matatagpuan sa buong disk ng isang spiral galaxy. Ang barred spiral galaxies Magbasa nang higit pa »

Ano ang mga galaxy? Paano naiuri ang mga ito?

Ano ang mga galaxy? Paano naiuri ang mga ito?

Ang mga kalawakan ay malaking bilang ng mga bituin na nababantayan ng gravity.It ay naglalaman din ng alikabok, gas, madilim na bagay at maaaring maging isang itim na butas. Inalisan ni Edwin hubble ang mga kalawakan tulad ng ibinigay sa diagram. Mga credit ng larawan sa Pics about.space.com Magbasa nang higit pa »

Ano ang mga interstellar planeta?

Ano ang mga interstellar planeta?

May isang kontradiksyon sa mga termino, isang interstellar planeta ay isang bagay na tulad ng planeta na hindi nasa orbit sa paligid ng isang bituin ngunit roaming sa pamamagitan ng interstellar space. Ang mga panali sa pagitan ng mga paniniwala ay pinaniniwalaan na mga bagay na nagsimula bilang regular na mga planeta. Ngunit nakuha nila masyadong malapit sa isa pang, malaking planeta at ang orbit ay nabigo sa pamamagitan ng gravitational na pakikipag-ugnayan. Sa ilalim ng ilang mga kundisyon na ito planeta-planeta gravitational pakikipag-ugnayan ay maaaring maglagay ng sapat na enerhiya sa isang galaw ng isang planeta upa Magbasa nang higit pa »

Ano ang P, S, at L waves?

Ano ang P, S, at L waves?

Ang P, S at L waves ay tumutukoy sa mga Primary, Pangalawang at Paayon na alon. Ang L ay ang unang titik sa Love waves. Tingnan ang paliwanag. Ang mga alon ay propagated sa pamamagitan ng isang medium na isang solid o isang likido (likido o gas). Kaya, may bilis sa pagpapalaganap na ito. Kung ang pagpapalaganap ay katulad o hindi katulad, sa direksyon ng bilis, ang mga alon ay tinatawag na paayon. Kung hindi man, ang mga ito ay tinatawag na transverse waves. Ang mga pangunahing alon ay bundle ng mga longitudinal waves na naglalakbay sa pamamagitan ng parehong solid at fluid medium. Ang mga sekundaryong alon ay isang bundle Magbasa nang higit pa »

Ano ang redshift at blueshift sa Astronomiya?

Ano ang redshift at blueshift sa Astronomiya?

Kapag ang isang light source ay darating patungo sa iyo ang mga wave ay makakakuha ng compressed at ako ay tinatawag na asul na shift. Kapag ang ilaw pinagmulan ay pagpunta sa malayo mula sa iyo ang mga alon makakuha ng haba at tawag namin mit red shift. Picture credit En.wikipeida.org. Magbasa nang higit pa »

Ano ang mga halimbawa ng malakas na lakas ng nukleyar?

Ano ang mga halimbawa ng malakas na lakas ng nukleyar?

Ang lahat ng mga elemento ay mas mabigat kaysa sa Hydrogen ay mga halimbawa ng malakas na puwersa ng nukleyar. Ang malakas na puwersa ng nukleyar ay nagbubuklod sa mga proton at neutron upang bumuo ng mas mabibigat na atomic nuclei kaysa sa Hydrogen. Gumagana ito sa mga tuntunin ng umiiral na enerhiya na kilala rin bilang mass deficit. Halimbawa, ang isang nucleus ng Helium-4 ay may dalawang proton at dalawang neutron. Ang masa ng Helium-4 na nucleus ay mas mababa na ang masa ng dalawang libreng proton at dalawang libreng neutrons. Ang totoong malakas na puwersa ng nukleyar ay hindi isang pangunahing puwersa. Ito ay isang Magbasa nang higit pa »

Ano ang ilang mga konstelasyong bituin na makikita lamang mula sa southern hemisphere?

Ano ang ilang mga konstelasyong bituin na makikita lamang mula sa southern hemisphere?

Mula sa 88, halos kalahati. Ang North at South sa espasyo ay tinukoy na may paggalang sa mga karapatan sa ibabaw ng North Pole ng Daigdig at mga direksyon sa Pole South, ayon sa pagkakabanggit. Kaya, ang South at North ay hindi nagbabago. Tulad ng Sun, ang mga posisyon ng iba pang mga bituin na may kaugnayan sa (Earth's orbital plane) ecliptic ay mananatiling halos hindi nabago, sa paglipas ng mga siglo. Ang direksyong Sun-to-Earth ay umiikot tungkol sa Sun. Ito ay nagbibigay-daan sa amin sa pagbiyahe ng 88 konstelasyon sa magkakasunod, sa isang taon. Ang pagbibiyahe ay kapansin-pansin sa bawat buwan, sa makalangit na Magbasa nang higit pa »

Ano ang mga gamit ng electromagnetic energy?

Ano ang mga gamit ng electromagnetic energy?

Maraming magkakaibang paggamit. Ang electromagnetic spectrum ay sumasakop sa isang malawak na hanay ng mga frequency mula sa cosmic ray sa mga radio wave. Ang utility ay magkakaiba, halimbawa, ang mga gamma rays ay ginagamit upang sirain ang mga tumor, ang mga microwave ay ginagamit para sa pagpainit, ang nakikitang liwanag ay nakakatulong sa amin na makita, ang mga radio wave ay ginagamit para sa mga channel ng radyo. Magbasa nang higit pa »

Ano ang spiral nebulae? Paano nila nakuha ang kanilang pangalan?

Ano ang spiral nebulae? Paano nila nakuha ang kanilang pangalan?

Ang Spiral Nebulae ay mga bagay na mukhang spiral na hugis na ulap na sa huli ay natagpuan na ang mga kalawakan ay namamalagi sa labas ng ating gatas na kalsada. Bago pa namin alam ang tungkol sa mga kalawakan sa buhay na iba sa atin, ang mga astronomo na nagtayo ng mas malaki at mas malalaking teleskopyo ay natuklasan na ang kalangitan ay napuno ng maraming malabo na bagay. Ang pagtatayo ng napakalawak na teleskopyo ay nagpapagana ng mga astronomo na obserbahan ang malabo na mga bagay sa mas mataas na mga resolusyon at marami sa mga malabo na bagay na ito ay natagpuan na ang spiral sa hugis. Ang sumusunod na larawan ay is Magbasa nang higit pa »

Ano ang ginawa ng araw at mga bituin?

Ano ang ginawa ng araw at mga bituin?

Sun ay isang pangunahing star ng pagkakasunud-sunod. Ito ay binubuo ng 73% hydrogen, 24.8% helium, 0.77% oxygen at iba pang mga sangkap sa pamamagitan ng mass. Ang iba pang mga bituin ay magkakaroon din ng halos parehong komposisyon ngunit depende sa edad helium ay maaaring maging higit pa. Picture credit slissde player.com Magbasa nang higit pa »

Ano ang mga supermassive black hole? + Halimbawa

Ano ang mga supermassive black hole? + Halimbawa

Ito ay literal na napakalakas. Ang mga itim na butas ay nabuo kapag ang isang bituin ay namatay. Ito shrinks na ito Schwarzschild radius na kung saan ay talagang napakaliit. Halimbawa, kung nais mong gawing isang itim na butas ang lupa, (Huwag subukan ito!) Kailangan mong i-compress ito sa laki ng ping pong ball. Iyan ang Schwarzschild Earth. Malaki ang sukat ng mga napakalaking itim na butas. Alam namin kahit na ang isang maliit na itim ay may matinding grabidad. Ang napakalaking itim na butas ay may hindi matutukoy na matinding grabidad na sumasaklaw sa napakalaking radius ng pagkahumaling. Sila ay higit sa lahat ay mata Magbasa nang higit pa »

Ano ang mga supernovas na ginawa ng? + Halimbawa

Ano ang mga supernovas na ginawa ng? + Halimbawa

Ang parehong bagay ang lahat ng mga bituin ay ginawa mula sa, hydrogen at helium. Ang lahat ng mga bituin ay nagsisimula bilang hydrogen na sa pamamagitan ng matinding grabidad simulan ang proseso ng nuclear fusion. Ang nuclear fusion sa kasong ito ay dalawang atoms ng hydrogen ay sinalubong sa isang atom ng helium. Ang prosesong ito ay nagpapatuloy sa buong buhay ng bituin. Ang aming bituin, ang araw, halimbawa, ay hindi kailanman magiging sobrang nova. Patungo sa katapusan ng buhay nito ay mabilis itong mapalawak sa isang pulang higante bago bumagsak sa isang puting dwarf. Isang bituin halos 8 beses ang masa ng aming sun Magbasa nang higit pa »

Ano ang 2 elemento na bumubuo sa core ng Earth?

Ano ang 2 elemento na bumubuo sa core ng Earth?

Ang core ng Earth ay higit sa lahat na gawa sa bakal at nikelado. Ang matatag na panloob na core ay gawa sa mga pangunahing bakal kristal na may maliit na halaga ng nikelado at mas mabibigat na elemento tulad ng ginto at platinum. Ang likidong panlabas na core ay isang nickel iron alloy na may maliit na halaga ng mas mabibigat na elemento. Ang pagkakaroon ng mas mabibigat na mga elemento ay nakuha mula sa katotohanang ang density ng core ay mas mabigat kaysa sa iron o iron / nickel alone. Magbasa nang higit pa »

Ano ang katangian ng isang red giant star?

Ano ang katangian ng isang red giant star?

Cooler, Giant, mga form na tinatawag na planetary nebula Mula sa nuclear fusion rarr Ang enerhiya na inilabas sa pamamagitan ng pagpainit ng helium core ay nagiging sanhi ng panlabas na hydrogen shell upang mapalawak nang malaki. Habang nagpapalawak ang panlabas na shell, ito ay lumalamig at ang mga kulay nito ay pula. Ang pulang kulay ay nagpapahiwatig na ito ay mas malamig kaysa sa iba pang mga bituin. Ito ay isang higanteng dahil ang panlabas na bituin ng bituin ay lubhang pinalawak mula sa orihinal na sukat nito. rarr Tulad ng helium core na nagsisimula sa pagsasama sa mga atoms ng carbon, ang huling hydrogen gas na pu Magbasa nang higit pa »

Ano ang pagkakaiba ng astrophysics at cosmology?

Ano ang pagkakaiba ng astrophysics at cosmology?

Ang cosmology ay talagang ang pag-aaral ng kapanganakan ng uniberso, ang mga pagbabago at ebolusyon at ang kapalaran o dulo ng uniberso. Ang kosmolohiya ay isang paksa bilang buong pag-aaral ng uniberso. Sa kabilang banda, ang Astrophysics ay ang pag-aaral ng mga indibidwal na bagay sa Universe tulad ng mga celestial body, Cosmic Microwave Background, Black hole, atbp. Ang astrophysics ay talagang isang malawak na paksa na binubuo ng maraming mga paksa tulad ng Quantum Mechanics, Special and General Relativity, atbp. Magbasa nang higit pa »

Ano ang mga pagkakaiba sa pagitan ng pulang higante, puting dwarf at nebula?

Ano ang mga pagkakaiba sa pagitan ng pulang higante, puting dwarf at nebula?

Ang pulang higante, puting dwarf at nebular ay ang mga yugto ng pagtatapos ng buhay ng isang bituin. Ang mga pangunahing pagkakasunud-sunod ng mga bituin sa ilalim ng mga 8 solar masa, tulad ng ating Araw, ay nagsasama ng Hydrogen sa Helium sa kanilang mga core. Kapag ang supply ng Hydrogen sa core ay naubos na ang core ay nagsisimula sa pagbagsak at heats up. Nagsisimula ito ng mga reaksiyong pagsasama sa mga layer na nakapalibot sa core. Ito ay nagiging sanhi ng mga panlabas na layer ng bituin upang palawakin sa isang pulang higante. Ang pangunahing pangunahing core ng Helium ay nagko-collapse at kumakain hanggang sa mag Magbasa nang higit pa »

Ano ang mga pagkakaiba sa pagitan ng araw at isang pulang higante?

Ano ang mga pagkakaiba sa pagitan ng araw at isang pulang higante?

Sun ay isang pangunahing star ng pagkakasunud-sunod. Ang Sun ay mga 4.6 bilyon na taong gulang. Pagkatapos ng isa pang 5 bilyong taon lahat ng hydrogen sa araw ay, magsisimula ang pagsunog ng at pagsunog ng helium, Sa na ang itm e Sun ay magiging isang pulang higanteng bituin .. Bawasan ng MM, ang pull sa center ay magiging mas kaunting mga gas ang lalawak at magiging pula higante.Una ito ay maabot ang mercury at pagkatapos ay venus. orbit. Kaya ang yugto ng pangunahing pagkakasunud-sunod ay magiging pulang higanteng yugto. Magbasa nang higit pa »

Ano ang iba't ibang mga kalawakan sa espasyo?

Ano ang iba't ibang mga kalawakan sa espasyo?

2 uri ng Spiral Galaxy (spiral at barred spiral), Elliptical Galaxies, at Irregular Galaxies. Spiral Galaxies Ang pinaka-karaniwang uri ng kalawakan sa ating uniberso ay ang Spiral Galaxy. Ang aming Kalawakan, ang Milky Way ay, sa katunayan, isang Spiral Galaxy pati na rin sa halip na malapit sa Galaxy, Andromeda. Mga Spiral Ang mga kalawakan ay napakalaking umiikot na mga disk ng mga bituin at nebula, na napapalibutan ng madilim na bagay. Ang maliwanag na gitnang rehiyon ng Galaxy ay tinatawag na "galactic bulge". Ang mga malalaking numero ng Spirals ay may isang aura ng mga bituin at mga kumpol ng bituin sa ita Magbasa nang higit pa »

Ano ang iba't ibang layer ng lupa?

Ano ang iba't ibang layer ng lupa?

Tungkol sa 35 km malalim na continental (Mean Sea Antas) at Ocean-bed crust 2.Beneath-crust-mantle hanggang sa tungkol sa 2900 km 3.Central core hanggang sa gitna ng Earth. Ito ay isang malawak na pag-uuri. Ang pagpigil sa pagitan ng mga bato ng crust at ang magkakaibang ngunit kaugnay na mga bato ng mantle ay tinatawag na Moho (pinangalanang tagapamagitan ng seismic researcher A. Mohorovicic) .. Magbasa nang higit pa »

Ano ang iba't ibang uri ng mga kalawakan malapit sa lupa?

Ano ang iba't ibang uri ng mga kalawakan malapit sa lupa?

Tingnan sa ibaba. Ang lupa ay nasa Milky Way galaxy, na isang spiral galaxy. Sa gitna ng aming kalawakan ay pinaniniwalaan na ang aking maraming siyentipiko ay isang napakalaking black hole. Ang pinakamalapit na kalawakan sa ating sarili ay tinatawag na Andromeda, at ito ay isang spiral galaxy rin. Gayunpaman, ang Andromeda ay bahagyang mas malaki kaysa sa Milky Way. Iba pang mga uri ng mga kalawakan ay elliptical at iregular. Naway makatulong sayo! P.S. Ang Andromeda at Milky Way ay inaasahang sumalungat sa paligid ng 4.5 bilyong taon, na bumubuo ng isang malaking, elliptical na kalawakan :) Magbasa nang higit pa »

Ano ang iba't ibang uri ng nebulae?

Ano ang iba't ibang uri ng nebulae?

Bright Diffuse Nebula, Planetary Nebula, at Supernova Remnant Bright na nagkakalat Nebula ang mga lugar ng hydrogen gas kung saan nabuo ang mga bagong bituin. iisang Great Orion Nebula http://www.feraphotography.com/AM14/M42.html Ang iba pang dalawa ay konektado sa namamatay na yugto ng isang bituin: Ang Planetary Nebula ay ang mga shell ng gas na itinapon mula sa pulang higanteng mga bituin. i.e. Cat's Eye Nebula http://pics-about-space.com/cat-s-eye-nebula-hd?p=1 Supernova Remnant ay ang mga natitira mula sa isang napakalaking bituin 'pagsabog. i.e. Crab Nebula http://earthspacecircle.blogspot.com/p/crab-nebula.h Magbasa nang higit pa »

Ano ang sukat ng ating uniberso sa metro?

Ano ang sukat ng ating uniberso sa metro?

Dami ng kapansin-pansin na uniberso ay humigit-kumulang 4/3 pi ((8.7xx10 ^ 26) / 2) = 1.8xx10 ^ 28m ^ 3 Ang unang bagay na nauunawaan tungkol sa sagot na isusulat ko ay: hindi namin alam. Kung ano ang alam natin ay maaari nating tingnan ang mga gilid ng kapansin-pansin na uniberso - ito ang distansya mula sa Daigdig hanggang sa gilid ng kung ano ang napapansin dahil maaari nating obserbahan ang liwanag na darating mula roon - at maaaring idagdag ang pagpapalawak ng uniberso sa numerong iyon . Nakikita mo, ang ilaw ay mabilis na naglakbay ngunit hindi walang hanggan mabilis. Ang pinakamainam na pagtatantya ng edad ng Univer Magbasa nang higit pa »

Ano ang mga sukat ng uniberso at ano ang magiging kabuuang lugar, masa at / o radius, atbp ng buong uniberso?

Ano ang mga sukat ng uniberso at ano ang magiging kabuuang lugar, masa at / o radius, atbp ng buong uniberso?

Hindi pa namin alam. Ang "kapansin-pansin na uniberso" ay nagiging mas malaki habang ang ating mga instrumento ay nagiging mas mahusay. Ang mga numero ay patuloy na nagbabago halos taun-taon. Mas masahol pa ito para sa pagkalkula ng masa. Narito ang ilang mga mahusay na website na basahin ang tungkol sa mga uncertainties at karagdagang pananaliksik: http://www.space.com/24073-how-big-is-the-universe.html http://www.pbs.org/wgbh/ nova / space / how-big-universe.html http://www.nasa.gov/audience/foreducators/5-8/features/F_How_Big_is_Our_Universe.html Magbasa nang higit pa »

Paano natin malalaman ang Constant ng Hubble?

Paano natin malalaman ang Constant ng Hubble?

"oras" = "pag-aalis" / "bilis" "bilis" / "pag-aalis" = 1 / "oras" Kung ikaw ay magplot ng isang graph ng mga distansya sa pagitan ng Earth at iba pang mga kalawakan at mga bagay sa kalangitan na lampas sa ating kalawakan laban sa kanilang mga kadalubhasaan, makakakuha ka ng isang tinatayang tuwid na linya sa pamamagitan ng pare-pareho. v = H_0d v_0 / d_0 = H_0 Ang pagbabagong sa bilis ng paglaki sa paglipas ng pagbabago sa distansya ay ibinibigay bilang pare-pareho ng Hubble. Ito ang dahilan kung bakit ito ay ibinibigay bilang km s ^ -1 Mpc ^ -1, ito ay (Deltav) / Magbasa nang higit pa »

Ano ang apat na pundamental na pwersa at paano sila nauugnay? Paano naiiba ang mga ito?

Ano ang apat na pundamental na pwersa at paano sila nauugnay? Paano naiiba ang mga ito?

Ang apat na pangunahing pwersa ay medyo naiiba, subalit ito ay naisip na maaari silang maging pinag-isa. Ang electromagnetic force ay naglalarawan ng mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga sisingilin na particle. Ang kuryente at magnetismo ay pinag-isa ng Maxwell sa elektromagnetismo. Inilalarawan din ng elektromagnetismo ang liwanag at ang mga puwersa sa pagitan ng mga sisingilin na particle. May haba ang elektromagnetismo. Ang mahina nuclear force inilarawan radioactive beta pagkabulok. Ito ay kung saan ang isang proton ay convert sa isang neutron, isang positron at isang elektron neutrino. Nag-convert din ito ng neutro Magbasa nang higit pa »

Ano ang apat na pangunahing pwersa?

Ano ang apat na pangunahing pwersa?

Electromagnetism, Strong (nuclear) force, Naku (nuclear) na puwersa, Gravity. * Ang puwersa ng elektromagnetiko ay maaaring makaakit o makapagpapahina ng mga particle kung saan ito kumikilos. i.e. ang mga proton at mga electron ay umaakit sa Malakas Force na ito ay "glues" ang mga proton magkasama (nucleus), laban sa electromagnetic na puwersa ng pagtanggi sa pagitan ng mga proton. Mahina puwersa na responsable para sa radioactive pagkabulok kung saan ang neutron ay nagbabago sa proton at elektron. Gravity ang pinakamahina na puwersa. ito ay isang puwersa ng atraksyon exerted sa pagitan ng lahat ng mga bagay sa k Magbasa nang higit pa »

Ano ang apat na pangunahing pwersa sa pagkakasunud-sunod ng lakas?

Ano ang apat na pangunahing pwersa sa pagkakasunud-sunod ng lakas?

Malakas na puwersa, electromagnetism, mahinang puwersa, gravity. "• Ang malakas na pakikipag-ugnayan ay napakalakas, ngunit napaka-maikli ang hanay. Gumagawa lamang ito sa mga hanay ng pagkakasunud-sunod ng 10 ^ -13 sentimetro at may pananagutan na hawak ang nuclei ng mga atomo nang sama-sama. Ang mga electromagnetic na puwersa ay nagiging sanhi ng mga de-koryenteng at magnetic na epekto tulad ng pag-urong sa pagitan ng tulad ng mga singil sa elektrisidad o ang pakikipag-ugnayan ng magnet ng bar. Mahaba ito, ngunit mas mahina kaysa sa malakas na puwersa. sa pagitan ng mga piraso ng bagay na nagdadala ng elektrikal na Magbasa nang higit pa »

Ano ang apat na pangunahing pwersa ng kalikasan at paano natin magagamit ang mga ito sa pang-araw-araw na buhay?

Ano ang apat na pangunahing pwersa ng kalikasan at paano natin magagamit ang mga ito sa pang-araw-araw na buhay?

Bilang "pangunahing" pwersa, sila ang ating "pang-araw-araw na buhay". Ang mundo na alam natin at ang ating mga pakikipag-ugnayan dito ay hindi posible kung wala sila. Ang apat na pangunahing pwersa ng kalikasan ay: Gravity Electromagnetism Mahina Pakikipag-ugnayan (o Malakas Nuclear Force) Malakas Pakikipag-ugnayan (o Malakas Nuclear Force) http://www.thoughtco.com/what-are-fundamental-forces-of-physics-2699070 Gravity pinapanatili tayo sa planeta, at namamahala sa mga paggalaw ng planeta. Ang mga mahina at malakas na pwersa ay nagtataglay ng mga atomo nang magkakasama na bumubuo ng lahat ng pisikal. A Magbasa nang higit pa »

Ano ang apat na pinakamalaking buwan ng tinatawag na Jupiter?

Ano ang apat na pinakamalaking buwan ng tinatawag na Jupiter?

Ang mga ito ay tinatawag ding mga Galilean satellite o Galilean na mga buwan. Ang apat na buwan ng Jupiter - mula sa kaloob-looban hanggang sa pinakaloob na Io, Europa, Ganymede at Callisto - ay natuklasan noong 1610 ni Galileo Galilei sa pamamagitan ng teleskopikong pagmamasid. Ang mga ito ay isa sa mga unang natuklasan sa teleskopiko. Ang Galilean buwan ay marahil ng higit na interes kaysa sa Jupiter mismo, lalo na may kinalaman sa posibilidad ng buhay sa ibang lugar. Io ay hinihimok sa pamamagitan ng malakas na tides ng Jovian upang kumonsulta aktibidad ng bulkan, na nag-mamaneho ng tubig at karamihan sa iba pang mga vo Magbasa nang higit pa »

Ano ang apat na pangunahing dibisyon ng Earth?

Ano ang apat na pangunahing dibisyon ng Earth?

Ang apat na pangunahing dibisyon ng lupa sa loob ng lupa ay ang: ang crust, ang mantle, ang panlabas na core, at ang panloob na core. Ang ilan sa mga ito ay may sub-divisions din. Ang crust ay ang landmasses at karagatan ng sahig na maaari nating tingnan at maranasan. Sa ilalim ng crust ay ang mantle na kung saan ay isang umaagos na materyal na plastik (sa pagitan ng solid at likido) na patuloy na nagbabago sa crust sa pamamagitan ng mga lindol sa lupa, mga bulkan, at paglilipat sa buong kontinente. Ang panlabas na core ay isang masa ng tunaw na metal, na kadalasang bakal na nagpapaikot sa loob ng panloob na core, na nagre Magbasa nang higit pa »

Ano ang apat na likas na katangian ng pwersa? Ano ang tatlong uri ng alitan mula sa pinakamalaki hanggang sa hindi bababa?

Ano ang apat na likas na katangian ng pwersa? Ano ang tatlong uri ng alitan mula sa pinakamalaki hanggang sa hindi bababa?

Ang apat na puwersa ay ang malakas na puwersa, mahina na puwersa, gravity at electro-magnetism. Mayroon lamang isang uri ng alitan. Malakas na puwersa - ito ang nukleyar na pwersa na nagtataglay ng mga atomo. Mahina puwersa - ito ay radiation Gravity - ang halaga ng kaakit-akit na puwersa ng isang bagay na may masa ay lumilikha ng electro-magnetism - ang puwersa na nabuo sa pamamagitan ng paggalaw ng electrical konduktor sa pamamagitan ng isang elektrikal na patlang. Ang Friction ay isang function ng anumang partikular na materyal. Ito ay isang sukatan ng pagtutol sa pasulong na paggalaw. Magbasa nang higit pa »

Ano ang mga panloob at panlabas na mga panangkap na ginawa ng?

Ano ang mga panloob at panlabas na mga panangkap na ginawa ng?

Ang core ng Earth ay pangunahing iron at nickel. Ang panloob na core ay pangunahing bakal at naisip na nasa anyo ng mga malaking kristal bakal. Ang panlabas na core ay likido at higit sa lahat ay isang iron / nickel na haluang metal. Ang core din ay naglalaman ng maliit na dami ng mas mabibigat na elemento. Magbasa nang higit pa »

Ano ang mga siklo ng buhay para sa maliliit, malaki at sobrang malalaking bituin?

Ano ang mga siklo ng buhay para sa maliliit, malaki at sobrang malalaking bituin?

Mas malaki ang mga bituin ay may mas maiksing lifetimes. Ang aming bituin, ang araw, ay magtatagal ng humigit-kumulang sa 10 bilyong taon, ito ay mga 5 bilyon sa ngayon. Ang isang bituin tungkol sa 10 beses ang laki ng ating araw ay mabubuhay tungkol sa 10 milyong taon, at mayroong maraming uri ng bituin na iyon. Tinapos nila ang kanilang buhay sa isang super nova. Ang pinakamaliit na bituin ay maaaring mabuhay 100 bilyong taon o higit pa, hindi namin talaga alam. Magbasa nang higit pa »

Ano ang pangunahing bahagi ng panlabas na core?

Ano ang pangunahing bahagi ng panlabas na core?

Parehong ang panlabas at panloob na mga core ay ginawang karamihan sa bakal at nikelado. Ang mga ito ay nilusaw sa panlabas na core ngunit mataas na presyon solids sa panloob na core. Mayroong tatlong uri ng bagay mula sa kung saan ang mga solidong katawan ay maaaring nabuo sa espasyo: Ang mga elemento ay mga mababang temperatura na solido, tulad ng yelo ng tubig o yelo ng methane, na mababa ang densidad, pabagu-bago ng isip, at chemically karaniwang ginagawa nila karamihan ng iba't ibang mga kumbinasyon ng hydrogen , carbon, nitrogen, at oxygen. Ang mga bato ay relatibong mga di-gaanong solido na naglalaman ng mga mas Magbasa nang higit pa »

Ano ang mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mga butas na itim at mga black hole sa supermassive?

Ano ang mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mga butas na itim at mga black hole sa supermassive?

Ang mga itim na butas sa kalangitan ay nabuo sa mga core ng higanteng bituin habang ang mga itim na butas ng supermassive ay bumubuo sa sentro ng mga kalawakan at manatili doon. Ang mga black hole ng supermarket ay napakalaking, at maaaring mag-abot ng halos 2 bilyong milya! Gayunpaman, ang mga butas sa butas ng stellar ay mas maliit at umaabot sa paligid ng 20-100 milya. Naglalakad sila sa paligid ng walang laman na espasyo, sumasabog na mga bituin. Ang mga black hole ng supermarket ay nanatili sa sentro ng mga kalawakan at pinagsama ito. Magbasa nang higit pa »

Ano ang pangunahing katangian ng isang planeta?

Ano ang pangunahing katangian ng isang planeta?

Ang mga katangian ng bawat planeta ay nag-iiba-iba sa bawat isa. Ang mga karaniwang katangian sa kanila ay-Lahat sila ay umiikot sa kanilang sariling aksis at umiikot sa paligid ng Linggo. Ang lahat ay pabilog o hugis-itlog sa hugis, mayroon silang isang core. Mercury - Ang ibabaw ng bunganga nito ay nakakaranas ng mga temperatura ng 426.7 degrees Celsius dahil sa kalapitan nito sa araw. Gayunpaman, ang temperatura sa gilid na nakaharap mula sa araw ay malamig, tungkol sa 173 C. Venus- Ang density ng kanyang kapaligiran ay gumagawa ng presyon ng hangin sa ibabaw na 90 beses kumpara sa Earth's. Ang init at presyon ay gu Magbasa nang higit pa »

Ano ang mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng apat na pangunahing pwersa?

Ano ang mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng apat na pangunahing pwersa?

Ang mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng apat na pangunahing pwersa ay ang kanilang mga kamag-anak na lakas at ang hanay kung saan kumikilos ang mga ito. Ang apat na pangunahing pwersa ay ang malakas na puwersang nukleyar, ang electromagnetic force, ang mahinang nuclear force at gravitational force. Ang Malakas na Nuclear Force ang pinakamalakas sa kanila. Ito ay responsable para sa paghawak ng nucleus ng mga atoms magkasama sa kabila ng malaking pag-urong sa pagitan ng katulad na mga singil ng mga proton sa nucleus. Ang mga proton at mga neutron ay binubuo ng tatlong quark na pinagsama sa pamamagitan ng lakas ng pagku Magbasa nang higit pa »

Ano ang mga pangunahing panahon ng kasaysayan ng daigdig?

Ano ang mga pangunahing panahon ng kasaysayan ng daigdig?

Precambrian (ang pinakaluma), Paleozoic, Mesozoic at Cenozoic (pinakabago) May 4 na panahon. Ang pinakalumang, ang Precambrian Era, ay nagsimula sa pagbuo ng Earth 4.6 billion years ago. Ang Era ng Precambrian ay may 88% ng kasaysayan ng Daigdig. Sinundan ito ng Paleozoic Era (600 hanggang 225 milyong taon na ang nakalilipas) at ang Mesozoic Era (225-65 milyong taon na ang nakararaan). Ang kasalukuyang, ang Cenozoic Era, ay nagsimula 65 milyong taon na ang nakalilipas. Magbasa nang higit pa »

Ano ang sukat ng ating solar system?

Ano ang sukat ng ating solar system?

Ang mga graph na ito ay ang iba pang laki ng solar system sa mga yunit ng astronomiya. Mga distansya mula sa Sun hanggang sa mga planeta sa mga yunit ng astronomya. (Average). Mercury .0.387 AU Venus Madaling pinamamahalaan ang iyong pansariling koleksyon 0.722 AU Earth 1 AU. Mars 1.52 AU. Jupiter 5.2AU Saturn 9.58 AU Uranus 19.2 AU Neptunee 30.1AU Pluto (Hindi planeta ngayon) 39.5AU. Nagtatapos ang solar system sa pagtugtog ng shock 100 AU. Drawing credit futureisam .com. Magbasa nang higit pa »

Ano ang mga teorya tungkol sa bagay na napupunta sa isang itim na butas?

Ano ang mga teorya tungkol sa bagay na napupunta sa isang itim na butas?

Mayroong ilang mga teorya tungkol sa kung ano ang mangyayari sa bagay na kinuha sa pamamagitan ng itim na butas. Ang unang teorya ay na ang bagay na kinuha ng black hole ay inilipat sa ibang bahagi ng Universe o, kumuha ito, sa ANOTHER UNIVERSE. Ang pangalawa at marahil ang pinaka-halata teorya ay ang bagay na ito ay magpakailanman naninirahan sa loob ng itim na butas at hindi kailanman makikita muli. Ang ikatlo at ang aking paboritong teorya ay ang bagay na kinuha ng itim na butas ay talagang sumabog sa Universe, marahil bilang isang supernova, kapag ang isang itim na butas ay malapit sa mga yugto ng pagtatapos ng buhay n Magbasa nang higit pa »

Ano ang mga katangian ng mga pwersang nukleyar?

Ano ang mga katangian ng mga pwersang nukleyar?

Ang mga pwersang nukleyar ay gumagawa ng matatag na atomic nuclei, ang Atomic nuclei ay kailangang nasa balanse. Ang electromagnetic force ay nagiging sanhi ng lahat ng mga proton sa isang nucleus upang maitaboy ang bawat isa. Ito ay balanse ng natitirang malakas na puwersa ng nukleyar na nagbubuklod sa mga katabing mga proton at neutron. Ang malakas na puwersa ng nukleyar ay masyadong maikli. Tanging ang ilang mga kumbinasyon ng mga proton at neutron ang maaaring lumikha ng matatag na nucleus. Kung ang nucleus ay hindi matatag, ang mahina na pwersa ng nukleyar ay maaaring mag-convert ng isang proton sa isang neutron, isan Magbasa nang higit pa »

Ano ang mga pagkakapareho at pagkakaiba sa pagitan ng mga elemento sa isang maagang protostar at sa mga nasa isang batang bituin na nabuo mula sa stardust ng mas lumang mga bituin?

Ano ang mga pagkakapareho at pagkakaiba sa pagitan ng mga elemento sa isang maagang protostar at sa mga nasa isang batang bituin na nabuo mula sa stardust ng mas lumang mga bituin?

Ang mga unang protostar at mga maliliit na bituin ay magkakaroon ng bahagyang magkakaibang ratios ng mga elemento. Parehong maagang protostars at batang bituin ay nabuo mula sa isang clod ng gas na collapses sa ilalim ng gravity upang bumuo ng isang bituin. Ang parehong mga uri ng bituin ay higit sa lahat Hydrogen at ilang Helium. Ang mga maagang protostar ay nabuo mula sa mga gasses na nilikha sa lalong madaling panahon pagkatapos ng big bang. Sila ay 75% Hydrogen, 25% Helium na may mga bakas ng Lithium. Ang mga batang bituin na nabuo sa labi ng mga lumang bituin ay higit pa sa Hydrogen. Sila ay magkakaroon din ng mga mal Magbasa nang higit pa »

Ano ang mga pagkakatulad at pagkakaiba ng Araw sa iba pang mga bituin?

Ano ang mga pagkakatulad at pagkakaiba ng Araw sa iba pang mga bituin?

Ang mga pagkakaiba ay lalo na sa laki at edad. Ang pagkakatulad ay ang proseso ng pagbuo at ang mga proseso ng nuclear na gumagawa ng liwanag at init. Tingnan ang http://leescience8.wikispaces.com/Stars,+Galaxies,+and+the+Universe para sa sumusunod na tsart at iba pang mga paglalarawan. Magbasa nang higit pa »

Ano ang sukat ng Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, at Pluto?

Ano ang sukat ng Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, at Pluto?

Ang mga diameters ay ibinigay sa kilometro sa ibaba. Mecury 4878 KM Venus 12104KM Earth 12756KM Mars 6794KM Jupiter 142800 Saturn 120000KM Uranus 52000KM Newptune 48400KM Pluto 3200km. Data mula sa BAA hand book. Magbasa nang higit pa »

Ano ang mga yugto ng pag-unlad ng bituin?

Ano ang mga yugto ng pag-unlad ng bituin?

Nebula .Proto star.main sequence.Red giant.White dwarf. Binubuo ang mga bituin mula sa isang malaking ulap ng gas at alikabok na kilala bilang nebula. Kapag ang pagtaas ng masa dahil sa gravity ang temperatura at presyon sa sentro napupunta up.Kapag ito ay umabot sa tungkol sa 15 milyong degree c hydrogen fusion stars .. Pagkatapos ng pangunahing pagkakasunud-sunod kapag hydrogen ay tapos na ang bituin maging red giant at puff out gases.White dwarf nananatiling .. Higit pang mga napakalaking bituin ang sumabog sa supernova ay nagiging mga black hole o neutron na mga bituin. Picture credit observatory UK. Magbasa nang higit pa »

Ano ang mga yugto ng pagkamatay ng isang bituin? Iba ba ang mga ito para sa iba't ibang uri ng mga bituin?

Ano ang mga yugto ng pagkamatay ng isang bituin? Iba ba ang mga ito para sa iba't ibang uri ng mga bituin?

Lahat ng mga bituin ay namatay sa pamamagitan ng pagbagsak sa ilalim ng gravity. Ang proseso ay iba depende sa sukat ng bituin. Ang lahat ng mga pangunahing sequence stars ay sumasailalim sa reaksyon ng fusion sa kanilang core. Ang reaksyon ng pagsasanib ay gumagawa ng presyur na nakakaapekto sa gravity na sinusubukan na mabagsak ang bituin. Kapag ang mga pwersa ay nasa balanse ang bituin ay tumutulong upang maging sa hydrostatic equilibrium. Ang mas maliit na mga bituin na may mga masa sa ibaba 8 beses na ng araw ay fusing hydrogen sa helium sa panahon ng pangunahing pagkakasunud-sunod. Kapag ang hydrogen fuel ay tumatakb Magbasa nang higit pa »

Ano ang mga bituin na nakikita natin sa kalangitan?

Ano ang mga bituin na nakikita natin sa kalangitan?

Sa mga naked eye, hindi namin nakikita ang lahat ng mga bituin ng aming kalawakan Milky Way. Ang nakikita natin ay mga lokal na bituin lamang na may iba't ibang maliwanag na maliwanag. Ang maliwanag na liwanag ng isang bituin ay naiiba mula sa aktwal na liwanag. Ang liwanag ng isang bituin ay nakasalalay sa laki at temperatura. Sa katunayan, ang maliwanag na liwanag ay nakasalalay sa distansya at pumipigil sa gas at alikabok. Magbasa nang higit pa »

Ano ang tatlong pangunahing sangkap na bumubuo sa lupa?

Ano ang tatlong pangunahing sangkap na bumubuo sa lupa?

Bakit lang 3? Natatanggap na ngayon ng siyentipiko ng lupa ang isang bilang ng mga "globo" na sistema ng Daigdig ngayon na iniisip ng mga siyentipiko ng Earth na ang Earth ay isang komplikadong sistema na may maraming mga bahagi, na tinatawag na "spheres". Ang geosphere ay ang crust, mantel at core; ang hydrosphere ay ang lahat ng tubig sa planeta, ang cryosphere ay ang frozen na yelo sa mundo, ang kapaligiran ay ang mga gas, at ang biosphere ay buhay. Ang ilang mga siyentipiko ay may iminungkahing pagdaragdag ng isang "anthrosphere" sa listahang ito na ang lahat ng mga epekto ng mga tao ay na Magbasa nang higit pa »

Ano ang tatlong pangunahing uri ng mga hangganan ng plate at ang kanilang mga function?

Ano ang tatlong pangunahing uri ng mga hangganan ng plate at ang kanilang mga function?

Convergent, Divergent, and Transform / Conservative May tatlong uri ng mga hangganan ng plate: Convergent, Divergent, and Transform / Conservative. Dahil alam mo na ang tungkol sa mga konsepto ng mga plate tectonics, ipinapalagay ko na alam mo na ang pangunahing konsepto nito: na ang Earth's crust ay nahati sa maraming mga jigsaw piece na tinatawag nating tectonic plates. Mayroong dalawang uri ng mga plate sa tectonic ayon sa density: Ang mas magaan na Continental / Granitic Plate at ang mas mabibigat na Oceanic / Basaltic Plates. Ang bawat plato ay "lumulutang" sa nilusaw na magma sa ilalim ng crust ng lupa, Magbasa nang higit pa »

Ano ang tatlong hugis ng mga kalawakan?

Ano ang tatlong hugis ng mga kalawakan?

Tingnan sa ibaba. Karamihan sa mga kalawakan ay spiral (milky way), elliptical, lenticular at hindi regular na hugis. Ang unang hugis na kilala ay spiral dahil ang gatas na paraan ay isang spiral galaxy. Ang spiral galaxies ay mukhang pinwheel. Ang mga elliptical galaxies ay karaniwang makinis at hugis-itlog. At ang ilang mga kalawakan ay hindi spiral o elliptical, ang mga ito ay iregular. Ang mga irregular na kalawakan ay karaniwang maliit sa laki. Magbasa nang higit pa »

Ano ang dalawang pangunahing pwersa na kumikilos sa isang bituin?

Ano ang dalawang pangunahing pwersa na kumikilos sa isang bituin?

Presyon at gravity. Ang presyon dahil sa mga reaksiyon ng fusion ay pinalalabas ang palabas. Ang gravity ay pumapasok sa loob upang mapanatili ang bituin sa punto ng balanse. Ang masa ng bituin ay nagdudulot ng gravity na pumapasok sa loob. Ang presyon at temperatura na nilikha ng pagsasanib ng hydrogen sa helium ay itulak ito palabas. Magbasa nang higit pa »

Ano ang tatlong kondisyon na kinakailangan para sa kabuuang Solar Eclipse?

Ano ang tatlong kondisyon na kinakailangan para sa kabuuang Solar Eclipse?

Kinakailangan: 1. Ang buwan ay kailangang nasa pagitan ng Lupa at ng Araw. 2. Ang umbra ng Buwan ay dapat walisin ang iyong lugar. 3. Ang latitude at longitude ng iyong lugar ay dapat nasa loob ng mga limitasyon ng pagiging angkop. . Ang band na nasa ibabaw ng Earth ay nasaksak ng Buwan ang umbra ay hindi maaaring umiiral. Ang tuktok ng umbra ay maaaring nasa itaas ng iyong ulo. Gayunpaman, maaaring mayroong isang eklipse sa hugis ng bilog sa pagkakahanay ng Earth-Moon-Sun. Ang kaaya-ayang kondisyon ay ang pagtawid ng Moon ng ecliptic (tinatawag na node), sa panahon ng pagkakahanay para sa eklipse, ay dapat na napakalapit Magbasa nang higit pa »

Ano ang tatlong teorya tungkol sa kung paano nabuo ang lupa?

Ano ang tatlong teorya tungkol sa kung paano nabuo ang lupa?

Ako ay gonna ilarawan dito tatlong mga teorya na humantong sa pagbuo ng lupa .. 1. Ang core acceleration modelo: - Sa panahon ng pagbuo ng uniberso ang araw ay naging nabuo sa sentro ng nebula. Subalit tulad ng alam natin may mga iba pang mga materyales na nasa espasyo, na kung saan ay halos maliit dahil sa gravity ay nakatali magkasama upang bumuo ng mas malaking mga particle .. na tinatawag naming bilang ang mga planeta. ITO AY HINDI NAGBABALIK ANG PINAKAMAHUSAY NA REASON NA NAGPATULOY SA PUMUNTA NG LUPA. Pebble acceleration: - Ito ay posibleng ang pinaka-mapaghamong dahilan sa core acceleration modelo. Ito ay posibleng Magbasa nang higit pa »

Ano ang maaaring maging isang bituin mula sa isang pulang higante, at pagkatapos kung ano pagkatapos nito?

Ano ang maaaring maging isang bituin mula sa isang pulang higante, at pagkatapos kung ano pagkatapos nito?

Ang mga normal na bituin ay nagiging mga red giants, ang mga super-massive stars ay nagiging mga red super-giants. Pagkatapos ng mga red giants, ang bituin ay nagpapahina at bumubuo ng isang white dwarf, pagkatapos ay isang itim na dwarf, habang ang materyal na ibinuhos mula sa bituin ay nagiging isang nebula. form nebula, habang ang labi ay maging isang black hole o neutron star Magbasa nang higit pa »

Ano ang maaaring sabihin sa atin ng mga bato tungkol sa kasaysayan ng Daigdig?

Ano ang maaaring sabihin sa atin ng mga bato tungkol sa kasaysayan ng Daigdig?

Tonnes! (pardon ang pun) - kasama ang edad nito, mga nakaraang kondisyon ng klima, mga nakaraang depositional setting at marami pang iba. Ang mga Rock ay nagsasabi sa amin ng isang mahusay na deal tungkol sa kasaysayan ng Earth. Ang mga nakakabit na bato ay nagsasabi ng mga nakalipas na mga bulkan na bulkan at maaari ring gamitin sa edad na ilang panahon sa nakaraan. Kadalasan ang talaan ng mga batoon na deposito sa nakaraang mga depositional na kapaligiran (hal. Malalim na karagatan, maliliit na istante, fluvial) at kadalasang naglalaman ng mga pinaka-fossil mula sa mga nakaraang edad. Sinasabi sa atin ng mga metamorphic Magbasa nang higit pa »

Ano ang nangyari sa Pangea?

Ano ang nangyari sa Pangea?

Ang galaw ng mga plate ng tectonic. Ang mga tectonic plate ay ang mga malalaking plato na bumubuo sa crust ng lupa. Ang mga plate na ito ay lumilibot at nagiging sanhi ng paggalaw sa lupa. Ang karagatan ay isang pag-aari din sa pagbagsak ng Pangea. Nagtataas ito ng pagtakip sa lupang nahuhulog sa mga taon. Mahalaga ng katotohanan, ang lupa ay lumilipat pa sa araw. Sana nakakatulong ito. Isang tao Mangyaring mag-double check, hindi mabuti sa paksang ito Magbasa nang higit pa »

Ano ang sanhi ng pagbuo ng mga patong ng lupa?

Ano ang sanhi ng pagbuo ng mga patong ng lupa?

Sa panahon ng pagbuo sa pamamagitan ng accretion, ang Earth ay hindi homogenous. Tulad ng gradients ng temperatura at presyon nadagdagan sa distansya mula sa ibabaw, panloob ay nagpapatatag sa pamamagitan ng pagbubuo ng mga layer. Kahit na ngayon, ang pag-uuri ng mga layer ay hindi pangwakas. Ito ay nagbabago sa 'makitid kaysa sa bago' na pag-uuri, na may mga pagsulong sa teknolohiya sa seismology (pag-aaral ng pagpapalaganap ng mga alon ng lindol sa loob ng Daigdig). Ang Core ay mas matatag kaysa sa iba pang mga panlabas na layer. Marahil, ang napakaliit na pagbabago sa matinding temperatura at presyon, sa malalal Magbasa nang higit pa »

Ano ang nagiging sanhi ng isang napakalaking bituin na sumabog?

Ano ang nagiging sanhi ng isang napakalaking bituin na sumabog?

Basahin sa ibaba. Kaya ang isang bituin ay hindi maaaring lumiwanag sa pamamagitan ng kanyang sarili, kaya ito fuses elemento upang lumiwanag at technically panatilihin ito ay mass mula sa collapsing. Ang isang bituin ay nagtataglay ng hydrogen, at pagkatapos ay helium, at iba pa, ngunit kapag nakakakuha ito sa Iron, walang produkto na lumalabas dito, kaya nangangahulugan ito na walang produksyon, na nangangahulugan din na ang isang bituin ay hindi maaaring humawak sa sarili nito, kaya bumagsak ito. Sa napakalaking bituin, ang collapsion na ito ay MALALAKING, at dahil napakalaki nito, sumabog ito, nagpapadala ito ng mga bi Magbasa nang higit pa »

Ano ang sanhi ng napakalaking bituin na sumabog bilang isang supernova?

Ano ang sanhi ng napakalaking bituin na sumabog bilang isang supernova?

Ang tunay na napakalaking bituin ay maaaring magresulta sa isang supernova kung may pagbabago sa core nito. Ang pagbabago ay maaaring mangyari sa dalawang paraan, na naiuri bilang uri 1 at uri 2, kapwa ay ipinaliwanag sa ibaba- I-type ang supernovae na kulang ng hydrogen signature sa kanilang light spectra. Ito ay nangyayari sa mga sistema ng binary star. Sa isa sa mga bituin na ito, sa pangkalahatan ay isang carbon-oxygen white dwarf, ang mga pagnanakaw ay mahalaga mula sa bituin ng kasosyo nito at kaya sa paglipas ng panahon, ang white dwarf ay natipon masyadong maraming bagay. Ang bituin ay hindi na maaaring magparaya s Magbasa nang higit pa »

Ano ang nagiging sanhi ng liwanag ng pulang higanteng bituin?

Ano ang nagiging sanhi ng liwanag ng pulang higanteng bituin?

Ang mga pulang higante ay napakaliwanagan dahil malaki ang mga ito, bagaman ang temperatura ng kanilang temperatura ay mas mababa kaysa sa Araw. Sa pulang higanteng yugto, ang core ng bituin ay nagiging mainit at ang liwanag nito ay malaki ang pagtaas. Habang nagpapalawak ang bituin, lumalaki ang ibabaw ng mga larawan sa ibabaw ng mga larawan, Sa pamamagitan ng enerhiya ng bituin na pinalabas ng isang mas malaking ibabaw ng radiating, ang enerhiya na output sa bawat yunit ng lugar ay bumababa, at sa gayon ay binababa ang temperatura sa ibabaw. Magbasa nang higit pa »