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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 703 毫秒
1.
吴再丰 《飞碟探索》2006,(11):16-17
“可怕的风刮得很猛,空中的云在呼啸……流血般纷纷射下,自然的秩序被扰乱;发出异常的热焰,人和动物为了摆脱熊熊火焰,一边在恐怖中挣扎,一边四散逃窜。”  相似文献   

2.
众眼看宇宙     
<正>斯喀彻万上空的乳状云乳状云是在积雨云下方形成的乳状型积云,又称为"乳状积云",是一种罕见的自然现象。许多人看到它奇特的外观后会以为大风暴或者雷雨即将到来。一般情况下,云的形成是因为湿润的暖空气上升过程中受冷,在某个特定的高度凝结成小水滴,进而形成不透光的云。然而在某些情况下,小水滴会进一步发展成含有大水滴或者冰粒的云  相似文献   

3.
星际怪兽     
贡海星 《飞碟探索》2008,(6):F0003-F0003
象鼻星云是由气体与尘埃云所组成的恒星形成区,看起来给人一种不祥的预感。在这团星云中,有一处像人形的部分。然而,这里唯一真正的“怪兽”,只是一颗因为距离地球太远而不致伤害我们的年轻亮星。从这颗恒星发出的高能量光线正逐渐侵蚀图片上方黑暗的彗星状云球的尘埃部分,同时,  相似文献   

4.
《太空探索》2005,(1):46
这张由机遇号拍摄的位于“耐力撞击坑”上空的云层照片告诉我们,我们的近邻——火星也同样有着天气变化.在地球上,这样的云通常被称作“卷云”或“马尾云”。  相似文献   

5.
这是哪一种云呢?答案是卷轴云(Roll cloud,或称弧状云),这种罕见的长云有时会出现在冷锋前缘。来自往前推进的暴风前缘之下沉下流,会推升前方的湿暖空气,让它的温度低于露点并形成云。如果这种现象在大范围冷锋前缘同时发生时,就会出现这种卷轴云。在卷轴云内,气流有时会沿着卷  相似文献   

6.
基于WIND 飞船观测的1995---2006 年间的磁云事件, 研究了磁云边界层中电子的流动图样, 以及电子速度分布函数的特点与电子加热和加速的关系, 得出以下结果. ①磁云边界层中存在的电子流动图样, 包括各向同性、双向流动和单向流动等. ② 相比于背景太阳风和磁云本体, 通常情况下磁云边界层中电子分布函数的核心热电子成分 (E<60eV) 增多, 超热电子成分 (E>60eV) 在沿磁场垂直方向上增多, 而在沿磁场平行或反平行方向以单方向增加为主, 此外, 还在近1/10 的磁云边界层中观测到了高能电子的明显增多. ③对比研究了磁云边界层与磁云驱动的激波对电子速度分布函数的调制作用, 经过激波, 电子分布函数的超热电子成分在各方向上都有增加, 不同于磁云边界层中在沿磁场平行或反平行方向上超热电子成分以单方向增加为主, 表明二者有不同的形成机制. ④考察了磁云边界层中的波活动增强和电子分布函数及离子流量增加的对应关系. 上述观测和对比分析进一步表明了磁云边界层是一种重要的动力学结构, 磁重联是一种可能的形成机制.   相似文献   

7.
夜空     
《飞碟探索》2011,(12):27-27
夜光云是一种形成于中间层的云,距地面高达80千米~85千米,是世界最高的可见云。这种罕见的云只有在高纬度地区的夏季才能看见。夜光云外观似卷云。但较薄,且颜色为银白色或蓝色,出现在落日后太阳与地平线夹角在6°~15°之间的时候。如果太早会因为其太薄而看不见,而太迟了它也会落到地球的阴影之中去。图为爱沙尼亚维良地省雾气迷漫的沼泽上空出现的夜光云。  相似文献   

8.
冰雪覆盖的南极 ,人迹罕至 ,那里有着很多人们在别处难见的奇景 ,天空奇景就是其中之一。南极内陆的天和地。覆盖在南极内陆地面上的冰盖 ,并不是人们想像的那样全是冰 ,而是在冰盖上还覆盖着一层白雪 ,雪地如波浪起伏一般绵延不断 ,无边无际。风夹着雪花在雪面上飞舞 ,似弥漫的薄雾。在多云的日子里 ,云在高空被风吹动会拉出细细的长丝 ,犹如飘带 ,云的影子落在雪面上就像移动的冰湖。南极内陆天空。在天气晴好的日子里 ,天空水晶般的洁净和明亮 ,能看的很远很远。一些天体物理学家看中了南极点的地势和那里干燥的空气。在海拔4000米的…  相似文献   

9.
航天之窗     
今年1月6日日冕中进发出大量物质形成一个直径48千米左右的巨大管状磁场即太阳磁云,该磁云4天后影响到地球,磁云中的高能粒子在环绕地球的大气层中激发了一场磁暴。这一磁  相似文献   

10.
正科学家在研究土星最大的卫星土卫六时发现,其大气中含有某种“对生命形成至关重要”的化学物质,且含量很高。这种物质名叫丙烯氰,在地球上常用于塑料加工。但在土卫六的严酷环境中,它能形成一种类似动植物细胞膜的膜状结构。“我们找到了确凿无疑的证据,证实土卫六大气中含有丙烯氰。并且我们认为,土卫六地表  相似文献   

11.
云并不陌生,晴朗天空里那白白的和阴雨天那乌黑的都称为云。它们让天空变化莫测。人们常常看到天空有时碧空无云,有时白云朵朵,有时又是乌云密布。为什么天上有时有云,有时又没有云呢?云究竟是怎样形成的呢?它又是由什么组成的?  相似文献   

12.
电离层等离子体主动释放试验研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
等离子体主动释放试验是空间物理研究的一种主动、有效手段. 2013年4月中国科学院空间科学与应用研究中心在海南进行了中国第一次空间等离子体主动释放试验. 探空火箭在190 km高度释放了近1 kg碱金属钡, 形成一团由钡原子和钡离子组成的云团. 利用地面光学观测手段, 记录了钡云从释放初期到末期的演化全过程, 获取了钡云亮度、粒子密度、成分及扩散范围随时间的变化规律. 通过对钡云漂移的研究, 得到低纬度地区释放点处电离层的中性风场特性, 其分析结果对于研究低纬度地区电离层动力学特性具有一定指导意义.   相似文献   

13.
众眼看宇宙     
正蝌蚪星云的恒星诞生活动这是一幅由美国航宇局的广角红外巡天卫星所拍摄的蝌蚪星云的主题影像。蝌蚪星云位于北天的御夫座方向,距离我们约1万2千光年远。这团受到内部疏散星团NGC 1893的恒星风和辐射影响的辉光云气,跨幅约略超过100光年。而在近400万年前才从星际云形成的这个星团,其明亮的成员星散布在恒星诞生云的四周。在这幅壮观的影像里,最显眼的是星  相似文献   

14.
大小麦云     
本期我们给大家介绍一对非常著名的深空天体——大小麦云,即大麦哲伦云和小麦哲伦云。大小麦云名字叫云,事实上它们并不是气体星云,而是一对河外星系,一对不规则的河外星系,一对距离我们银河系最近的河外星系。  相似文献   

15.
简单强磁云的结构特征   总被引:1,自引:1,他引:0  
本文讨论了1980年12月19日和3月19日两次无大型共转流相联系的行星际简单强磁云事件的磁流体动力学结构特征。此两磁云均以高温、高密度的湍流结构为先导,接着是低温、低密度,磁场很强且倾角单调旋转的磁云本体,后随另一密度稍高的结构。磁云本体内Alfvén波速及磁压对动能密度和热压的比值异常地增高,有利于磁云后的扰动迅速穿越磁云向前传播并向前边界集结。磁云边界上的巨大磁压梯度力及MHD波动在高密度结构内的耗散有可能对磁云前的太阳风进行加速和加热,形成双锯齿流速图象。简单磁云的结构很象典型的日冕质量抛射事件。此外,还简要地分析了磁云引起的地磁暴和宇宙线下降。   相似文献   

16.
他的名字成了“天才”和“权威”的同义词.他的肖像成了“精英”和“奇迹”的文化象征。他显然已经形成并依旧在延续着一种时尚,更被看做是我们这个时代的神话。神话中的圣人。  相似文献   

17.
云也无常     
《飞碟探索》2008,(12):56-56
云并不陌生,晴朗天空里那白白的和阴雨天那乌黑的都称为云。它们让天空变化莫测。人们常常看到天空有时碧空无云,有时白云朵朵,有时又是乌云密布。为什么天上有时有云,有时又没有云呢?云究竟是怎样形成的呢?它又是由什么组成的?  相似文献   

18.
点云数据配准是三维重构的关键技术之一,为了提高空间非合作目标的稀疏扫描点云数据配准的速度和精度,提出一种改进的基于四点算法的全局配准算法进行初始配准,再使用迭代最近点算法精确配准.针对直接扫描所得到点云数据量大的问题,本文提出一种基于KD Tree点云均匀采样简化算法,并且对传统基于四点算法中的阈值参数进行了统一,确定了各误差阈值参数和点云密度之间的关系.仿真结果表明,该方法能够快速、有效地实现卫星稀疏点云的配准,改进的四点算法配准耗时仅为几何哈希算法的42.49%.  相似文献   

19.
随着大数据、云计算、物联网、移动互联网等信息技术的迅猛发展与广泛应用,新的作战模式不断涌现,以任务分布式指控流程为核心的云作战成为一种全新的跨域全维作战样式。在分析作战云与云作战特征的基础上,结合传统作战仿真流程提出了云作战体系仿真流程,并提出了云作战构造型仿真平台框架的总体方案设计与系统功能设计。通过云作战构造型仿真示例,对比了传统作战样式与云作战样式的观察-调整-决策-行动(OODA)循环,结果表明,云作战样式能够有效缩短OODA循环时间。   相似文献   

20.
针对高分四号(GF-4)卫星影像波段较少导致传统云检测算法难以区分云与冰雪像元的问题,提出一种多时相多通道云检测算法。该算法首先对GF-4卫星影像进行辐射定标和配准,然后利用云与典型地表的光谱差异得到潜在云像元,之后利用序列GF-4卫星影像之间的差异识别出移动的云像元,最后利用中红外波段反演地表亮度温度来去除冰雪像元。该算法在海南、辽宁和安徽3个研究区域进行验证,并将检测结果与传统单时相云检测算法、支持向量机(SVM)云检测算法和实时差分(RTD)云检测算法的检测结果进行对比。结果表明,该算法优于其他3种云检测算法,准确识别率均达到90%以上,误检率均低于5%,有利于GF-4卫星影像的进一步利用。  相似文献   

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