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地球每天损失上千吨空气,所以质量在下降?恰恰相反

  地球的重量是一成不变的吗?当然不是,只需要稍加思考,我们就会发现地球的重量每时每刻都在减少。
  地球是一颗岩质行星,而在它的岩质表面之外是由引力所束缚的大气,单位体积下的大气质量是非常小的,但地球大气的平均厚度可以达到12公里以上,所以将有所的大气加在一起,质量就非常可观了,预计地球大气的总质量可以达到5.5千万亿吨。但这5.5千万亿吨的大气并不会牢牢待在地球的引力范围之内。
  两个物体之间的引力作用与二者的距离呈现反比关系,距离越远,引力作用就越小,所以距离地表越远的大气,所受到的引力约束就越小,当达到一定高度之后,地球引力便无法再牢牢束缚住这些大气,于是少量的空气分子便会散逸到太空之中。说是少量,但其实也不算少,粗略估算,每天地球所损失的大气可以达到上千吨。
  地球每天都会损失上千吨的大气,且人类又经常把各种各样的航天器送出地球,所以地球会变得越来越轻了?并不会。事实上地球不仅不会变轻,反而是在持续变重。
  那么到底是什么在给地球增重呢?其实给地球增重的因素有很多,其一就是太阳光。本质上太阳光是一种能量,而我们通常会把能量和质量区别开来看待,但二者实际上是一回事。质量本质上是能量的一种表现形式,且二者可以相互转化。当太阳光照射到地球之上后,植物吸收阳光,通过光合作用将这股能量转化为自身的质量,只不过这些能量在转化为质量之后,极为微小,以至于我们无法察觉。关于质量与能量之间相互转化的关系,我们可以通过质能方程加以了解:E=mc∧2,也就是,能量=质量X光速的平方。
  光速为299792458m/s,光速的平方是一个极其巨大的数字,所以当能量转化为质量之后,会变得极其微小。
  如果反过来,是质量转化为能量,那么则会极其巨大,美国在广岛投放的那颗原子弹,实际上只通过核裂变反应造成了1克左右的质量损失,而就是这1克的质量在转化为能量之后,显现出了毁灭性的力量。植物通过光合作用将阳光的能量固化为质量,虽然极其微小,但也算是在为地球增重。
  给地球增重的第二个因素就是宇宙中的微粒,地球每天的确都会损失掉上千吨的大气,但地球也不是傻子,不会只丢不捡,作为一颗重达60万亿亿吨的岩质行星,地球的引力也是不容小觑的,所以地球同样会将一部分散逸到宇宙中的空气分子在捕获回来,同时还会捡回一些新东西。
  在地球上有一种美丽的天文景观,那就是极光,而极光并不是地球自己的杰作,而是地球与太阳合作完成的。
  太阳风是一种高能带电粒子流,当它进入到地球磁场范围之内后,会导致高层大气分子或原子激发,从而产生绚丽的色彩。而这些被地球磁场所吸引的太阳风粒子也就成为了地球的一部分,所以地球的重量也会因此而增加。
  无论是植物的光合作用,还是来自于宇宙的微粒,它们能够为地球增加的重量是有限的,真正给地球增重的主力军实际上是那些在宇宙中游离的小型天体。当那些小型天体因某种原因脱离了原有的运行轨道来到地球身边时,会受到地球引力的影响,而向地球坠落。它们之中的大部分都会在于地球大气的摩擦中消失殆尽,只有一些体型较大的家伙能够最终坠落地表,成为我们所说的陨石。
  一些天文学家估算,每天被地球引力捕获的小行星总重可以达到5万吨以上,而它们之中真正能够坠落地表的是寥寥无几,大多数都因体型过小而在大气中燃烧殆尽了。
  不过话说回来,虽然有这么多的宇宙物质在为地球增重,但并不足以给地球的质量带来本质上的影响,因为地球重达60万亿亿吨,哪怕是数千年,质量的增加仍不过九牛一毛,更何况地球还在不断损失质量。最后,我们再来说说这些给地球增重的陨石,它们之中虽然只有很少的一些能够到达地表,但也并不是所有的陨石都价值不菲,根据陨石的来源和质地不同,价值也存在着天壤之别,比如价值最高的月球和火星陨石,可以达到每克30000元人民币,而风化程度较高的沙漠陨石,每克1元也无人问津。

尼加拉瓜成立太空机构,拉丁美洲国家要集体发力太空事业?随着宇航员进出国际太空,包括美国俄罗斯和中国在内的许多国家都制定了雄心勃勃的太空探索计划。现在,有关太空的新闻来自富裕国家,也许来自我们很少提及的太空新兴力量,比如拉丁美洲国家。今宿命(一种概率事件)在四维的坐标系中,我留不下前生的痕迹是游走于今生的一只薛定谔猫在量子理论中也未必能描绘我的轨迹大概也许可能才是我的宿命我是谁的一场游戏?上帝也在抛掷骰子唉,我的远方情人呀你生活在我你知道吗,我们看到的那些东西竟是几万年甚至上亿年前的景象夏天的夜晚,难免会有几次躺在操场看星星。那么,星星是什么?小时候,大人们说那是挂在天上的蜡烛,后来才知道,原来星星可以是行星恒星彗星或者白矮星等天体。它们要么是像太阳一样,靠着核反南极冰架出现大裂痕,意味着什么?南极是地球上,平均气温最寒冷的地区,常年积雪覆盖。但全球变暖使得南极冰川在逐渐融化,形成大大小小的冰川。近日发现,在南极布伦特冰架上出现了大冰裂。这个冰裂大到什么程度呢?分裂出一个牛顿三定律和万有引力定律的不当之处第一定律,物体不受外力作用下或者合力为零条件下,保持静止或直线匀速运动这个定律的条件在宇宙中不存在,因而是不需要的。第二定律物体获得的加速度和受力大小成正比,和物体质量成反比。这个地球正在疯狂喝水,地球上的水会被喝干吗?众所周知,海洋是生命的摇篮,是生命的起点。无数的科学研究表明,地球上的生命,大多数都是从海洋中诞生。相信大家都知道,我们人类赖以生存的家园地球,其实是一个巨大的水球,因为海洋所占7美国SpaceX载人太空船成功返回地球美国宇航局说,四名宇航员于周日(5月2日)从国际空间站安全地返回了地球,他们乘坐的是马斯克的公司SpaceX的飞龙太空船,太空船溅落在墨西哥湾。SpaceX坚韧号龙飞船于美东时间周科学家把金星当作迪斯科球揭开金星自转的神秘面纱对于一个与我们有很多共同点的行星,而且恰好是我们最近的邻居,我们对金星真的有很多不了解的地方。这并不是因为缺乏尝试,金星的气候条件和运转速度使得考察其确定具体情况成为一个令人难以置太阳系中的超级桑拿房,现实版的人间炼狱在我们的印象中,距离太阳越近的天体,它的温度越高,所以按照太阳系的行星距离排布,水星的温度应该是太阳系中最高的,但事实却不是,太阳系中温度最高的是老二金星。金星,人类探索太阳系的第真实拍摄柯伊伯带天体!无法想象,这就是外太阳系大家现在看到的这张图片,是位于太阳系边缘柯伊伯带内的一个天体!这张图片是于2019年1月,由新视野号探测器近距离拍摄!什么是柯伊伯带?太阳系在形成之时,除过我们熟知的八大行星,还存天文望远镜的起源原标题天文望远镜的起源图为西班牙加那利大型望远镜。关于望远镜的记载,最早出现在1608年荷兰眼镜制造商向政府提交的专利报告中。1609年,在听到有关望远镜这个新发明的消息后,天文学
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