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第17章 探索世界,认识美丽的家园(2)

科学家门通过研究考古发现的各种古猿化石和人类化石,运用比较解剖学的方法测定这些化石所出的年代,推测出了人类出现在地球上的时间。大约在440万年前,地球上出现了人类演化的最早形态——南方古猿,南方古猿区别于其他动物最重要的特征就是能够双足直立行走;在200万—175万年前之间,南方古猿演化到了能人形态,能人的脑明显要大于南方古猿;在170万—20万年前之间,能人演化到了直立人形态,直立人已具备积极开垦生活资料的能力;在20万—10万年前之间,直立人又进化到了智人的形态,解剖学表明,智人的结构已经与现代人十分接近。

根据上述信息表明,人类最早是在440万年前出现在地球上的。

浩瀚的大海为什么是蓝色的

去过海边的同学们都知道大部分的海都是蓝色的,不过同学们知道大海为什么是蓝色的吗?

原来蓝色并不是大海本身的颜色,而是海水通过对太阳光的吸收、反射以及散射等光学过程所形成的颜色。太阳光是由赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫等七种颜色的光复合而成的,这七种光由于波长不同,所以穿透力也不同,波长较长的红、橙、黄光最容易被水分子吸收,而波长较短的蓝光和紫光则因为穿透能力弱而不易被水分子吸收,所以它们在遇到海水时就容易被海水反射和散射。

而人们的眼睛基本看不到波长最小的紫光,所以人们在看到海水时通常看到的就是背海水反射或者散射出来的蓝光,因而,人们眼中所看到的大海就是蓝色的了。

谁在海水里撒了“盐”

我们生活中常用的水都是淡水,然而占据地球大半表面积的海水却是咸的,这是为什么呢?是上帝在海水里撒了“盐”吗?

科学家们长期的研究表明,地球在诞生初期形成的地表水都是淡水,后来这些水流通过侵蚀岩石使得岩石中的盐分不断溶于水中,这些含有盐分的地表水又汇在一起流入大海。不过地表水在向大海带入盐分的同时也带入了大量的淡水,那么为什么海水中的盐分会越来越高呢?原来大海在太阳的照耀下,其中的水分不断蒸发而盐分却不断沉积,最终导致海水的含盐量越来越高。同时蒸发的水分不断上升,在空中遇到冷空气时又会形成雨滴落到地表,这些地表水就又踏上了向大海带入盐分的路途。经过长期的循环过程,海水自然就变成咸的了。

可怕的海啸是如何发生的

相信大家还都记得印度大海啸给人们带来的伤亡和惊恐,不过你们知道海啸是如何形成的吗?

海啸是由海底地震、海底火山喷发或者水下塌陷等地质活动所引发的伴随着巨响的海面恶浪,具有极为强大的破坏力。当海底地震达到里氏震级65以上并且震源在海底下50千米以内的时候,通常就会引发海啸,海底火山喷发以及剧烈的水下塌陷等活动也极可能会引发海啸。这些剧烈的地质活动由于能够使得海底结构变形从而引发周围地区的水体产生巨大的波动,这些波动的水体会在海面上引起不断扩大并向远方传播震荡波,这种震荡波具备很高的能量从而使得海水发生巨大的抖动,于是海啸就产生了。

神秘的化石是如何形成的

不少同学都见过美丽的化石图片,那些珍贵的化石为科学家探究生物的进化过程提供了十分重要的资料,那么化石究竟是怎样形成的呢?

从地球诞生初期到如今,地球上曾经生活过各种各样的生物,随着地球环境和气候的变化,许多生物就在不知不觉中灭亡了。大部分灭亡的生物遗体都被微生物分解而消失殆尽了,不过也有一些生物遗体由于其外壳、骨骼、枝叶等比较坚硬的部分对环境的抵抗性较强而保留下来。在漫长的岁月中,这些坚硬的部位被周围的泥沙等沉积物所包围,最终经过石化变成了石头,但它们原来的形态结构却一直在石头中保存着,人们把这些石化的生物遗体或遗迹称之为化石。

形形色色的岩石是怎样形成的

经常在课本或读物上看到花岗岩、大理岩、板岩等各类岩石的图片,但是这些岩石到底是如何形成的呢?

岩石是一种矿物体,通常是由两种以上矿物所组成的具有一定结构构造的集合体。自然界中存在的岩石形态有三种,即固态、气态以及液态,但大多数岩石是以固体形式存在的。人们按照不同的形成方式将岩石分为三类,即岩浆岩、沉积岩以及变质岩。

岩浆岩是埋藏在地下的高温熔融的岩浆通过冷凝作用所形成的岩石,通常在火山喷发后形成,故也称为喷出岩;沉积岩是由地表物质通过生物作用、风化作用以及火山作用所产生的矿物质经水、空气等外力的搬运、沉积等作用所形成的岩石;变质岩是以上两种类型的岩石通过地质环境的变化而演变而成的岩石。

为什么说臭氧层是地球的保护层

我们的“地球妈妈”是宇宙中一颗孕育着万物生命的星球,但同学们知道吗,除了地球妈妈之外,还有一位神秘的“阿姨”也在保护着我们的生命,她的名字就叫“臭氧层”。那么,为什么臭氧层能够保护我们的生命呢?

原来,滋养着万物的太阳光中存在着一种对人体有害的光线——紫外线,如果地球上的生物经常受到紫外线的照射,那么生命就会遭到严重的威胁,而臭氧层正是覆盖在地球周围的一层能够吸收紫外线的“保护膜”,能够消灭威胁生物生命的紫外线。其次,臭氧层还能够将吸收的紫外线转换为热能,从而提高大气的温度使得地球上的大气循环正常进行,所以,人们就把臭氧层形象的比喻为地球的“保护层”。

昼夜交替的原因是什么

人们通常都是白天工作,晚上休息,那么同学们有没有这样的疑问,为什么地球上会有昼夜之分呢?

原来地球本身是一个既不会发光也不透明的球体,只有通过太阳的照射才能够有足够的光亮繁衍出众多生命。而在地球围绕太阳旋转的过程中,同一时刻太阳光只能照亮一半地球,而另半个地球则处在没有阳光照耀的黑暗中。随着地球的自转和公转,被太阳光照耀的地方也在不停地变换,当某个地方处在被太阳照耀的范围时,便处于白昼阶段,反之则处于黑夜阶段,由于同一个地方一直在被太阳照耀和不被太阳照耀两种状态下交替转换,故地球上便有了昼夜之分。

云朵是如何形成的

大家还记得大型神话电视剧《西游记》中孙悟空所踩的那朵“跟斗云”吗?现实生活中的跟斗云就是天空中千变万化的云朵,它是如何形成的呢?

科学家们的研究表明,云朵形成的原因很多,但最主要的原因是由于潮湿空气在上升的过程中随着外界气压的降低,其体积开始不断地膨胀,而在膨胀的过程中潮湿的空气需要消耗自身的热量来维持膨胀的过程,也就是其在上升的过程中,边膨胀边降温,同时空气中的水汽含量便会越来越高。不过空气含水汽的能力是一定的,当空气中所含水汽达到其最大承受能力时,一部分上升的水汽就会以空中的尘埃为核心凝结成为小水滴,虽然这些小水滴的体积很小,但是浓度却很大,再加上在空中降落的速度极小,故能够被上升的水汽托住从而悬浮在空中成为我们所见到的云朵。

云朵都是白色的吗

我们生活中常见的云朵都是白色的,但是我们也见过雷雨即将发生时空中弥漫的乌云,那么云朵为什么会有颜色上的变化呢?

云本身是没有颜色的,我们所看到的颜色都是其反射太阳的光所造成的。天气为晴天或者多云的时候,天空中的云朵由于收到阳光的照耀而显示为白色;在阴天的时候,由于云的范围太大而遮住了天空,阳光很难穿透云朵,于是云朵就是我们所看到的灰暗色;而我们常见的橙红色的朝霞和晚霞,则是因为日出和日落时,斜射过来的太阳光在穿越厚厚的大气层时,那些穿透能力较弱的光线被大气层阻挡,而穿透能力较强的红、橙光则穿过大气层照到云朵上,于是云朵就变成了橙红色。

为什么有“朝霞不出门,晚霞行千里”的说法

常听老人们说“朝霞不出门,晚霞行千里”,这句话的科学道理是什么呢?

我们已经知道云朵都是由小水滴围绕空气中的尘埃形成的,而在日出时,我们如果看到鲜艳的朝霞,说明东方天空中含有大量的水汽,而随着太阳升高,云层还会更密,大量的水汽将会朝着本地移动,预示着雨水即将来临,所以说“朝霞不出门”;而在傍晚时,由于一天的阳光照射,温度较高,低空中的水分不会很多,鲜艳的晚霞则主要是空气中的尘埃对阳光的散射所造成的现象,说明西方天空的天气比较干燥,而气流又是从西向东移动的,就预示着本地第二天将是个好天气,所以说“晚霞行千里”。

温室效应对地球有什么危害呢

在环保中常听人们号召植树种林以避免温室效应的发生,这里的“温室效应”对地球到底有什么危害呢?

这里所说的“温室效应”是指由人类向大气中排放过多的二氧化碳等吸热性强的温室气体而引起的地球表面变热的现象。如果温室效应不断加剧,地球的温度将会逐年攀升,这种现象将会引起南北极冰川的大面积融化,导致在南北极生存的动物失去栖身之地,面临着灭绝的危险。同时由于南北两极冰层的融化,许多被冰封了多年的病毒将可能重新恢复活力,从而威胁到人类的生命。此外,南北极冰层的融化还将导致海洋水分大量增加从而使海平面升高,一些沿海地区的居民将面临着被海水淹没的危险。

所以我们应该积极响应环保的号召,节约水电,避免浪费,并积极地参与植树活动以使得二氧化碳尽可能地被树木吸收。

“厄尔尼诺”现象到底是怎么回事

在一些科学读物上,“厄尔尼诺”现象出现的频率非常高,它到底是指什么现象呢?

“厄尔尼诺”现象又称为厄尔尼诺海流,指的是海洋和大气的相互作用失去平衡后而产生的一种气候现象,一般发生在太平洋赤道带内。

正常情况下,太平洋赤道内的季风洋流是从美洲走向亚洲,从而使太平洋表面保持温暖,并给周围地区带来降雨。但每隔2—7年这种正常模式就会被逆转一次,季风洋流开始走向美洲,使得原本盛行寒流的太平洋东海岸的海水温度明显升高,而海里那些原本喜冷水的鱼类便会大量死亡,给渔民们带来极大的灾难,这种现象就成为“厄尔尼诺”现象。

为什么地球上会冷热不均呢?

北方的同学们都知道到了冬天,多数鸟儿们都要飞到南方去过冬,因为南方比北方要温暖。那么,为什么地球上有些地方热而有些地方冷呢?

地球上的温度主要受到太阳光和海洋洋流的影响。首先,地球在自转和公转的过程中,南北半球距离太阳的距离是不一样的,太阳就如同我们生活中的暖气,离暖气近,自然就要暖一些;而离暖气远,自然就要冷一些。其次,海洋洋流对地球上各地区温度的影响也十分明显,暖流会增加周围地区的温度和湿度,所以其经过的地区气温高,而寒流会降低周围地区的温度和湿度,所以其经过的地区气温则低。

通过太阳和海洋洋流的影响,地球上的地方就有了冷热之分。

赤道是地球上最热的地方吗

许多同学都认为赤道是地球上最热的地方,因为赤道受到的太阳照射最为强烈,但其实赤道并不是地球上最热的地方,这是为什么呢?

赤道虽然阳光充沛,但是其附近大多是海洋。众所周知,水分蒸发是一个吸热的过程,所以海水在蒸发的时候会吸收大量的热量从而使得赤道温度降低。同时,由于海洋比陆地的热容量大,水温升高要比陆地慢,再加上赤道附近的降雨量也比较大,所以虽然受到了太阳的强烈照射,赤道附近海洋的温度也不会急剧上升。因而,综合以上几个方面,赤道附近的温度并不是人们想象的那样高,如很多沙漠地带的温度都要明显的高于赤道附近的温度。

为什么会有春夏秋冬之分

春天万物复苏,夏天百草丰茂,秋天硕果累累,冬天白雪茫茫,四季的变换让我们的生活充满乐趣,那么,地球上为什么会有春夏秋冬之分呢?

地球上有四季之分是因为地球在围绕太阳公转,地球公转一周的时间就是我们所说的“一年”。地球在公转的过程中,有时会离太阳近一些,有时就会离太阳远一些。当地球公转到3月21日左右的位置时,赤道正好受到太阳的直射,这时候北半球受到了太阳的斜射,处于春季之中,而此时的南半球正是秋季。当地球公转到6月22日左右的位置时,北回归线受到了太阳的直射,这时北半球便处于夏季之中,而南半球正是冬季。同理,当地球公转到9月23日以及12月22日左右的位置时,北半球分别处于秋季和冬季,而南半球分别处于春季和夏季之中。故此,地球上便有了四季交替的变化。

风是如何形成的

生活中我们常会遇到刮风的天气,但你知道风是如何形成的吗?

空气是由氮分子、氧分子、水分子以及其他微量成分组成的,所有的空气分子并不是静止不动的,而是在不停地运动,相互之间发生快速碰撞,所以,空气是在流动着。

地面上任何地区都能够吸收太阳的热量,但是由于地球上不同纬度的地区所受的太阳辐射不同,所以各个地区吸热的能力并不均衡,低纬度地区的空气由于吸收的太阳辐射多而比较温暖,高纬度地区的空气由于吸收的太阳辐射少而比较寒冷。这样,高纬度地区和低纬度地区之间便形成了一定的温度差异,这种温度差异又造成了两者之间的气压梯度,使空气作水平运动,从而形成了风。

龙卷风的威力为什么那么大

新闻里时常播出一些地方在遭受龙卷风的侵袭之后变成了一堆废墟,龙卷风的威力为什么会那么大呢?

龙卷风是在天气极不稳定时,由于两股急速上升的空气强烈对流而形成的一种强风涡旋,这种涡旋以非常高的速度做着旋转运动,整体形状看起来就像一个漏斗。

龙卷风的风速非常大,一般可达到每秒50—100米,甚至可达到每秒300米,由于其中心的气压比周围的气压要低很多,所以龙卷风具有十分强大吸允作用。如此高的风速再加上十分强大的吸允力,使得龙卷风具有十分剧烈的破坏力,通常在它经过的地方,大树会被连根拔除,建筑物会被摧毁,甚至人都会被瞬间吸走。

风力的等级是如何划分的

天气预报中常有风力等级的预报,但是大家知道风力的等级是如何划分的吗?

国际上通用的风级的划分标准是由爱尔兰的一位将军在1805年左右制定的薄福式风级标准。虽然现在许多国家根据实际情况修订了这个标准,但是整体上并没有什么大变化。

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