1樓:小獸薩薩
那是電磁輻射帶來的能量。比如說你在普通燈泡下站一會兒就會比較熱,這裡面的一個原因就是電磁波帶來了能量。波長越長能量越大。
而且不同物體對不同波長的波的吸收程度不同,比如說人對於紅外部分的光的能量的吸收能力就比較強。
2樓:註冊使用者_知道
熱量的傳遞方式有三種:對流/傳導/輻射.
說熱量沒有空氣就不能傳播,只有在對流這種方式下才正確.傳導和輻射都不需要空氣,傳導是靠接觸來進行熱交換,輻射是靠光波或電磁波來傳輸能量.
地球接受太陽的能量就是靠太陽的輻射.這些能量被地球吸收後主要用於地球本身自轉和公轉,生物的生長以及被人類利用並轉換成其他能量形式,總的來說這些能量都遵守能量守恆定律,如果接受的能量突然增多,例如太陽黑子運動,地球就會發生變化,在內表現為氣候反常等,在外表現為公轉軌道偏移等,當然地球的溫度在此期間會有所升高,但溫度升高後地球輻射到外層空間的能量增大,地球的溫度還是會保持基本平衡的.
3樓:
聽過上帝創世紀的故事了嗎?《聖經》裡有記載的。
上帝在第一天創造出了光。
對,是光。另一個重要的東西是水。光和水就構成了我們這個世界生命所需要的基礎。
光是來自太陽的。它轉化成了熱能。太陽能電池就是利用太陽光來發電的。
小學自然課裡有用凸透鏡聚集太陽光點燃火柴的實驗,這就證明光是可以轉化成熱能的。不同性質的能量是可以進行轉化的。
當然還有一部分太陽的能量是通過電子或其它形式的輻射傳到地球上來的,例如太陽黑子產生的電磁輻射就能形成很大的能量,並且影響到地球上的磁場。
4樓:冰原隕石
地球每天都接受來自於太陽的輻射能量,如果這些能量不被解決掉,地球最終將被熔化。
但是地球的物質將這些能量以長波的形式輻射出去了,如紅外線、遠紅外線等。
5樓:
熱傳播三種方式:輻射;做功;熱傳遞;
太陽主要屬於第一種
盼盼,對嗎?哈哈
6樓:
太陽的熱量到達地球是以波的形式傳播的。能量波會被地面吸收,地面在以紅外線的形式向外擴散,才使大氣問度能夠升高
7樓:國凱捷
熱量沒有空氣就不能傳播是錯誤的
地球接收了這麼多年的太陽能量,為什麼溫度卻沒有大幅度上升?
8樓:guojinbo闖天涯
植物光合作用和硝化細菌會將太陽能(部分波長的光能)固定為化學能儲存起來。不然地球表面的植物又是如何生長、如何獲取能量的呢?
9樓:小魚遊呀遊呀
這應該也是一種能量的分散作用吧
10樓:吹氣球的小男孩
因為植物會吸收因為植物會進行光合作用
11樓:匿名使用者
因為植物會吸收,還有臭氧層也會。
12樓:無法說服我
最近這幾年已經在逐漸的上升了。
13樓:晚七戀
因為很多都會被吸收利用掉。
14樓:穎寶的貓
太陽對地球傳送的能量,地球並非全部吸收,地球會通過反射,輻射等方式向外散發。
15樓:匿名使用者
因為植物會進行光合作用。
16樓:
現在已經在逐年上升了。
17樓:吹氣球小男孩
太陽對地球傳送的能量,地球並非全部吸收
地球不停的從太陽接受熱量,為什麼自身溫度卻可以保持?
18樓:呵呵呵上課你猜
最主要的原因是大氣層的問題。
月球上溫差只所以大是因為裸陋的球體表面直接受到太陽的照射,溫度會上升到幾百幾千度。而當它處於背照面時溫度會急劇下降到零下。
而地球受到大氣層的保護後,光線受到大氣層的遮擋後一部分反射回去,只有一部分能射到地球表面,空氣鐘的水汽也會吸收反射和折射一小部分。地球上海洋佔了三分之二,水的導熱性最差,所以海洋湖泊吸收了一部分。這樣使得白天大氣溫度不會升的很高。
而到了晚上,受到大氣層阻擋的影響,大部分的熱量被擋在裡面,而白天中吸收熱量的地表.湖泊海洋和空氣中的水分釋放出熱量。所以大家會感覺到在夏天夜裡出來也不會感覺太冷,但會感覺在清晨特別涼快,是因為前一天儲存在地球中的熱量被釋放的差不多了導致的。
你也許聽過新疆的順口溜:早穿棉襖午穿紗,抱著火爐吃西瓜。說明的就是新疆沙漠隔壁多水源少,導致溫差特別大。
根據目前的研究,以下因素的綜合作用將決定地球的表面溫度高低。
大氣層的組成:二氧化碳、甲烷等的濃度。
地球軌道的變化:也就是所謂的米蘭科維奇迴圈,也可能和太陽在銀河系中的位置有關係。
板塊運動:板塊運動造成地球表面海洋和陸地位置的變動,這會影響風、洋流、氣流,造成地球能量收支上的改變。
太陽輸出能量的變動:如太陽活動週期性的變動。
地月系統的軌道動力學。
大隕石的撞擊:造成大氣層中的塵埃增加,也可能引發火山大規模的爆發。
火山爆發,特別是超級火山的噴發。
最後可能需要補充的就是人類製造出核冬天。由於地球依然可能處於大冰期的間歇之中,因此全球變暖對人類的超長期影響是利是弊現在其實並不那麼容易確定,但我們不想面對一個劇變的世界,因此才有各國**圍繞著全球變暖方面的國際協作。
19樓:匿名使用者
因為地球在不停地接受太陽熱量的同時,也在不停地向外散發熱量。
地球朝向太陽的一面在接受來自太陽的熱量,但背向太陽的一面又在不停地向宇宙空間散發熱量,而且接受到的熱量與散發出去的熱量幾乎相等,所以地球才能維持著一個穩定的溫度。
太陽光中的熱量主要是橙色光、紅色光和短波紅外線攜帶的,其他顏色的光線幾乎不攜帶熱量。這些光線到達地面後,為地面加熱,使地面的溫度升高。根據熱力學,物體的溫度只要在絕對零度以上,就會向外發出輻射。
溫度越高,發出的輻射也越強。地面升溫後,也會向外界發出輻射,這個輻射主要是長波紅外線。長波紅外線在通過地球大氣層時,會把熱量傳遞給空氣,使空氣升溫,而在絕大多數情況下,我們感覺到的溫度就是氣溫。
由於空氣能夠在一定程度上阻止熱量散失,所以在夜晚時,溫度下降不是很快。但即使是這樣,經過一個晚上,一個地區白天接受到的太陽熱量也會損失殆盡,所以在地球上任何一個太陽光線能照射到的地方,總是中午到下午時氣溫最高,而在凌晨時氣溫最低。
當然,地球上白天接受到的太陽輻射也不是在夜晚完全被損失掉,還有很少一部分會被綠色植物吸收,轉化為植物體內的化學能,被儲藏起來了。
20樓:石家莊萬通汽車學校
個人認為是大氣層分散了部分熱量,陸地和大面積的液態水(海洋)分散並吸收了太陽的熱量,所以地球自身溫度自我分解分散能力正是促進有機生命體形成繁衍的重要因素。
21樓:匿名使用者
把地球想成一個系統(系統內部能量正負抵消),這個系統每時每刻都在向外散發能量,失去的這部分和從太陽照射得到的能量大致相同,導致這個系統溫度適宜生存。由這個引申,全球氣候變暖恰好是因為溫室效應使得地球流失的熱量減少,而同時獲得的熱量沒有變化,所以體系內溫度上升。
22樓:斜陽紫煙
熱量保持是很困難的事。
地球從太陽接受熱量。沒太陽時,熱量就會以紅外及遠紅外的形式向太空散失。你可以看到地球表面隨著太陽升起氣溫逐漸升高(接受的熱量大於散失的熱量),到中午達到最高,隨後開始下降(接受熱量少於散失的熱量)到臨晨,溫度到達最低.
說自身溫度保持的,這不符合實際情況。
由於地球有厚實的大氣層。大氣層會阻止熱量向太空散失。所以地球溫度溫差很小。也正是這樣,才有了生命生存在條件。
23樓:子欣子軒
接受的同時還對外散熱
24樓:迷失的佩玖
這是因為受熱的時候地心累和在高速的運轉進行散熱
25樓:匿名使用者
肯定他也有哦,一面兒是再接收太陽的熱,也有一面兒在散發太陽的熱。這些再說由很多熱量都轉變成了其他的物質,比如說太陽能可以轉變成電,而且有一些腐物品的腐爛燃燒,那都需要吸收熱量。
26樓:匿名使用者
地球上除陸地外還有海洋和兩極的冰雪,它們都可調節地球的溫度
27樓:匿名使用者
首先呢有大氣層保護,然後地球自轉有白天黑夜,溫度夜裡就降下來了,而且地球也會向外散熱
28樓:阿寶
因為大量植被轉化熱量,水汽轉化雲霧降雨,熱能通過自然的轉化,所以可以保持溫度
有關地球的資料
29樓:每晚劇場秀
關於地球的冷知識,90%以上的人絕對一個都不知道!你知道幾個?
30樓:飃雪の夏天
地球形成自46億年前,大約在16億年前地球每晝夜只有9個小時,比現在自轉快的多,每年約有800多天;到了6億年前,每晝夜延長到了20個小時,年縮短到440天,地球正在逐漸放慢自轉速度,原因可能主要是月球的潮汐引力作用。一般認為,地球的形成起源於太陽星雲分化物。46億年來,地球從一個均質的球體演變成現在的「圈層」結構。
地殼平均厚度17千米,地幔厚度約3473千米,佔地球體積的83.4%,地幔溫度為1000~3000攝氏度,地核厚度約3473千米,佔地球體積的16.3%,物質處於液體狀態,核心溫度高達6000攝氏度以上,與太陽表面溫度差不多!
從我們身處地球的視角看來,我們這個行星是非常巨大富饒,為似乎無窮盡的空氣所包圍的;然而,宇航員從太空看來,地球只是個瘦小的球體,被一層薄薄的彷彿一吹就散的大氣所圍繞。對一個空間旅行者來說,在深邃黑暗的空間裡的地球,藍色的海域、棕色或綠色的陸地與白皚的雲是異常醒目的。
地球是距太陽第三顆行星,距離有1億5千萬千米(9320萬英里)。地球繞太陽公轉一天為365.256個地球日,自轉一週為23.
9345小時。地球的直徑為12756千米(7973英里),只比金星大幾百千米。我們的大氣層由78%的氮,21%的氧及1%的其他成分組成。
地球是太陽系中唯一一顆有生命定居的行星。它的快速自旋與熾熱的鎳鐵核心產生了足夠的磁場,與大氣配合保護我們,抵禦來自太陽與其他星球的輻射。大氣層還保護我們免遭流星的侵襲,它們中的大多數會在到達地球表面前燒燬。
從多次星際旅行的成果中,我們對我們這個行星已有了較多深入的瞭解。美國第一顆人造衛星探索者1號(explorer 1)發現了現被稱為範艾倫輻射帶的強輻射區,這一氣層由被赤道地帶環形地磁場捕獲的快速移動的電子組成。來自其他衛星的資訊則顯示由於太陽風的作用,地磁場被扭曲成了水滴形。
我們同樣瞭解到原先以為平和靜止的上層稀薄大氣實際上是非常活躍的--白天膨脹夜晚收縮。由於受太陽活動的影響,上層大氣層導致了地球天氣與氣候的變化。
除了影響地球的天氣情況,太陽活動還使大氣產生奇異的視覺現象。當來自太陽風的電子被地磁場捕獲時,它們與地球兩極大氣中的空氣分子結合在一起。這些空氣分子隨即發光,即產生極光。
地球資料
質量(千克) 5.976e24
赤道半徑 (千米) 6,378.14
赤道周長 40075.7千米
表面積 5.1億平方千米
極半徑 6356.75千米
赤道半徑比 (地球 = 1) 1.0000e+00
平均密度 (克/立方厘米) 5.515
近日點日距(每年1月3日左右) 147,100,000千米
遠日點日距(每年7月4日前後)152,100,000千米
距太陽平均距離 149,600,000千米(一個天文單位)
自轉週期 (天) 0.99727
自轉週期 23小時56分1.09秒(平均太陽時)
公轉週期 (天) 365.256
公轉行程 9.4億千米
平均公轉週期 (千米/秒) 29.79
重力加速度 1 g(9.8米/秒)
公轉離心率 0.0167
黃赤交角 (度) 23.45
公轉傾斜角 (度) 0.000
赤道脫離速度 (千米/秒) 11.18
赤道表面重力加速度 (米/兩次方秒) 9.78
視覺幾何反照率 0.37
平均表面溫度 15°c
大氣壓力 (巴) 1.013
大氣組成
氮 氧其他 77%
21%2%
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