为什么说奥地利是“音乐王国”?
提起位于欧洲中部的奥地利,人们无不满怀敬意地称赞它是一个“音乐王国”。世界著名的音乐大师海顿、莫扎特、贝多芬、舒伯特和施特劳斯等人,都曾在这里生活、创作过,为后世谱写了无数优美动人的乐章。 作为 “世界音乐之都” 的维也纳, 每年都要举行盛大的国际性音乐节, 世界各地成千上万的音乐爱好者,纷纷来到这里,欣赏世界一流的歌剧和音乐会的演出,瞻仰伟大音乐家的故居,拜谒他们的墓地。

提起位于欧洲中部的奥地利,人们无不满怀敬意地称赞它是一个“音乐王国”。世界著名的音乐大师海顿、莫扎特、贝多芬、舒伯特和施特劳斯等人,都曾在这里生活、创作过,为后世谱写了无数优美动人的乐章。 作为 “世界音乐之都” 的维也纳, 每年都要举行盛大的国际性音乐节, 世界各地成千上万的音乐爱好者,纷纷来到这里,欣赏世界一流的歌剧和音乐会的演出,瞻仰伟大音乐家的故居,拜谒他们的墓地。
从意大利西北部出发翻过阿尔卑斯山,便到了著名的山地内陆国家瑞士。由于资源贫乏,瑞士特别重视生产用料少、价值大、精密度高、又容易出口的工业产品,如精密机械、钟表等。尤其是钟表,所用原料很少,但价格很高, 历来被瑞士人看做是生财之道。在瑞士,钟表厂几乎遍布全国,首都伯尔尼和主要城市苏黎世、日内瓦、巴塞尔都有发达的钟表业, 几乎每个家庭都与钟表有关。 世界名牌表大部分出自瑞士,国家钟表出口量素来居世界第一位。瑞士的确无愧于“钟表王国”的称号。
法国是个富于艺术情调的国家。法国人民以爱美闻名于世,他们不但利用美丽的自然环境,开辟了许多旅游胜地,而且形成了他们富有特色的法兰西文化。极富情调的巴黎“街头艺术”令人目不暇接:闻名世界的露天画廊;随时随地可组织起来的街头音乐会;沿街建筑上随处可见的小小纪念碑等。这种街头艺术活动的参与者都是青年和平民百姓,乐器、作品都是各人自带的,只要意气相投就一起“表现”一番。如果说巴黎是令人向往的“浪漫之都”的话,那么法国就是享誉世界的“浪漫之国”。 世界艺术殿堂——卢浮宫 卢浮宫是法国最大的王宫建筑,又是世界上最著名的“艺术殿堂” 。从16世纪初起,历代法国国王将美术珍品收藏于此,宫中还经常举办绘画与雕塑展览。拿破仑时期,法国将从各国掠夺来的名贵艺术品作为“战利品” ,收罗到宫中,使收藏量大增。1793年,国民议会将卢浮宫改为国立美术博物馆,向公众开放。
15世纪中期,英国进入了资本主义的原始积累阶段。当时的英国君主是历史上有名的伊丽莎白女王。在她的领导下,英国确立了海上霸主的地位。17世纪中叶,英国爆发了资产阶级革命。18世纪后期,又发生了工业革命,英国成为最早的资本主义国家。 19世纪, 英国进入“黄金时代”,成为世界上最先进的工业化国家。工业的发展需要广阔的市场和原料来源,于是,它加紧了向世界各地的侵略,大量搜刮别国的财富。到1914年,英国占有的殖民地比其本土大140多倍,是世界上第一大殖民强国,其在海外的殖民地遍及欧、 亚、 美、非、澳,故号称“日不落帝国”。
耶路撒冷是一座具有5000年历史的古城,位于巴勒斯坦中部犹地亚山区之巅,海拔约800米。耶路撒冷是举世闻名的“圣城” ,这里有伊斯兰教的阿克萨清真寺、萨赫莱清真寺等18座清真寺;另外还有基督教的圣墓教堂、有犹太教第二圣殿的遗迹哭墙等。穆斯林认为这里是仅次于麦加和麦地那的第三圣地;在基督教徒心目中, 这里是救世主耶稣受难和升天之地;犹太人则视这里为其光荣历史的见证和民族复兴的中心。 世界上还没有哪座城市像耶路撒冷一样与如此众多的宗教信仰相联系, 具有如此圣洁而神秘的魅力。 它不仅吸引着世界众多的游客, 世界各地的三大宗教教徒更是纷纷前去朝拜,终年香客如云,连绵不断,而“圣城”耶路撒冷也因此更为有名了。
苏丹是非洲面积最大的国家,也是世界上最热的国家之一。苏丹首都喀土穆气候炎热干燥,年平均气温为28.7℃,最高气温达47.2℃。每年3月到11月,白天一出门,滚烫的热浪就扑面而来,宛如步入桑拿房,常常晚上10点钟去散步,地面仍散发阵阵的热气。四五月份是来自撒哈拉沙漠的沙尘暴肆虐的季节,狂风卷着漫天的沙尘气势汹汹地一刮数天。漫天黄沙无孔不入,人在屋中,也能感到阵阵土腥味,甚至有时睡梦中也会被憋醒。到了七八月份雨季,偶尔倾盆大雨,大雨过后,没有下水道的整个城市到处积水,成为 “水乡泽国” 。只有到了冬季,酷热才会荡然无存,所以喀土穆又被人们称为“世界火炉” 。
泰国是亚洲中南部的国家,国名的意思为“自由之邦” 。泰国的国家宗教是佛教,在许多寺庙里都可以看见大象的雕刻,有的是全身,有的半身。在泰国人看来,大象是国王力量的象征, 大象也是最有灵性的动物。 泰国属于亚热带季风气候, 森林占国土面积的3/5,有茂密的热带雨林和河谷, 这种气候和地理环境非常适合大象的生存。 在泰国塔克廊甚至有一个大象村, 那里的人们都与大象为友。 泰国人民如此喜爱大象, 难怪有 “大象之邦”的称号了。
如果你乘坐飞机从非洲北部的上空鸟瞰大地时,你会看到在辽阔的沙漠上有一条绿色的“带子” ,这条带子就是世界著名的尼罗河。 埃及就位于非洲北部,是世界文明古国之一,有6000多年的悠久历史。 尼罗河是埃及的生命线,是“埃及的母亲”。它是非洲第一长河,也是世界上最长的河流之一,全长6670余千米。它由发源于乌干达维多利亚湖的白尼罗河、发源于埃塞俄比亚高原的青尼罗河,在苏丹首都喀土穆汇合之后流入埃及。从南到北纵贯埃及东部,在埃及境内一段长达1530千米,确是具有舟楫、灌溉之利的重 要的水利资源。世界四大文明古国之一的埃及,就是在尼罗河的哺育下,发展了其光辉灿烂的古文化。 几千年来,尼罗河定期泛滥,带来了肥沃的淤泥,使尼罗河谷地和尼罗河三角洲变成了沙漠中一条生机勃勃的“绿色走廊” ,孕育出灿烂的古埃及文明。正像古希腊历史学家希罗多德所说的:“埃及是尼罗河的赠礼。 ”
翻开世界地图,在南太平洋中,有一个孤立的大陆国家,那就是澳大利亚。在18世纪后期,欧洲移民第一次将29只美利奴羊带往澳大利亚。 由于那里草原广阔, 气候干燥, 适于绵羊的繁殖生长, 因此这种家畜便迅速地繁殖起来。 目前, 澳大利亚的羊毛产量占世界产量的1/4, 羊毛出口量占世界羊毛出口量的1/2以上,均居世界首位。所以,人们称它为“骑在羊背上的国家” 。
行星与卫星都不能自行发光。它们的光辉完全靠反射太阳光而来。这样说来,它们的颜色应该是相同的了,其实不然。 熟悉星空的天文爱好者可以通过它们各自的特殊颜色,立即将它们从群星中分辨出来:金星的灿烂夺目,火星的火红,木星和土星的淡黄而略乳白。行星的不同颜色与它们的大气构成和表面性质有关。金星大气中浓密的二氧化碳和云层吸收了阳光中的蓝光部分, 因而它更多地反射橙色光,自然显示金黄的色彩。火星大气稀薄、重力微小,但“席卷全球”的“尘暴”常将表面橙红色的氧化物卷上高空而使它有了一个红色的脸膛。木星、土星的大气中因富含氢和氦而使自己另具一色。 然而九大行星中,天王星和海王星脸色却与众不同:它们在望远镜中呈蓝绿色。 这是由它们的大气成分所决定。 原来, 天王星和海王星的大气中富含甲烷,而甲烷对阳光中的红、橙光具有强烈的吸收作用。这样,经这两颗行星大气反射后的阳光的主要成分都是蓝、绿光,它们看上去就呈蓝绿色了。
太阳系行星家庭中,土星算是一颗最美丽的星,因为它有一条又宽又亮的光环,就像是圆脑袋上戴一顶帽子,可爱极了。土星的光环是由无数包着冰层的大大小小的岩石碎块构成的,它们都在一个差不多的平面上,沿自己的轨道绕土星旋转。包着冰层的大小石块在阳光照耀下,反射出多种色彩,形成7个彩色同心光环。7个光环按照发现时间先后,分别称为A、B、C、D、E、F、G环,而按照光环从外到里的实际位置排列,它们应是E、G、F、A、B、C、D环。最新天文研究发现:土星7个光环都不是整体片形结构,每一个环都是由成百上千条挤并在一起的细环组成,而且即使是在环与环之间的缝隙里,也还有很多地面上望远镜看不到的细环。由它们组成了我们看到的多样的美丽光环。所以,土星被称为“星中美人”。
月球围绕着地球旋转,同时,地球又带着月球绕太阳旋转。日食和月食就是由于这两种运动所产生的结果。2009年7月22日的日全食再次引起了大批天文爱好者的兴趣。不知道那一天你有没有幸运的观测到日全食。我们来看看日食是怎么形成的:当月球转到地球和太阳的中间,而且这三个天体处在一条直线或近于一条直线的情况下,月球挡住了太阳光,就发生了日食;另外,当月球转到地球背着太阳的一面,而且这三个天体处在一条直线或近于一条直线的情况下,地球挡住了太阳光,就发生了月食。由于观测者在地球上的位置不同和月球到地球距离的不同,所看到日食和月食和情况也不同。日食有全食、环食、全环食、偏食;月食有全食和偏食。每次发生月食时,半个地球上的人都能见到。而发生日食时,只是处在比较狭窄的地带内的人们才能见到。
预计2011年12月10日我国可观测到月全食,那么为什么会出现月食?月食发生的条件是什么?月食的过程是什么样子的?以下将为您解答。 月食可分为月偏食、月全食及半影月食三种。在农历十五、十六,月亮运行到和太阳相对的方向。这时如果地球和月亮的中心大致在同一条直线上,月亮就会进入地球的本影,而产生月全食。如果只有部分月亮进入地球的本影,就产生月偏食。当月球进入地球的半影时,应该是半影食,但由于它的亮度减弱得很少,不易察觉,故不称为月食,所以月食只有月全食和月偏食两种。由于地球的本影比月球大得多,这也意味著在发生月全食时,月球会完全进入地球的本影区内,所以不会出现月环蚀这种现象。每年发生月食数一般为2次,最多发生3次,有时一次也不发生。因为在一般情况下,月亮不是从地球本影的上方通过,就是在下方离去,很少穿过或部分通过地球本影,所以一般情况下就不会发生月食。据观测资料统计,每世纪中半影月食,月偏食、月全食所发生的百分比约为36.60%,34.46%和28.94%。 发生月食的条件是,月球必须位于地球背向太阳的方向,即位于日地连线的延长线上。在一个朔望月内,只有在农历十五、十六,月球才有可能位于地...
火星表面的岩石含有较多的铁质。当这些岩石受到风化作用而成为砂尘时, 其中的铁质也被氧化成为红色的的氧化铁。由于火星表面非常干燥,没有液态水的存在,这使火星上的砂尘极易在风的吹动下到处飞扬,甚至发展成覆盖全球的尘暴。1971年,当“水手9”号空间探测器飞临火星上空时, 就曾观测到一次巨大的尘暴。正是这种反复发作的尘暴,使火星表面几乎到处都覆盖着厚厚的氧化铁砂尘,从而呈现出红色的面貌。 火星概况 火星是一颗铁绣红色的行星,直径为6794千米,质量是地球的1/9,体积大约为地球的 1/7,距离太阳22790 万千米,绕太阳一周为687天,自转一周为24小时37分,平均温度为摄氏 -23℃。
火星,是一颗在某些方面与地球十分相似的天体,如自转速度、表面温度、四季变化等。火星也有大气,虽然非常稀薄,只有地球的1%,而且主要由二氧化碳组成,但人们通过实验证实,有些低等生物是可以在这种环境下生存的。然而,随着航天探测器的发展,人们发现,火星上根本没有任何智慧生物的踪迹,甚至连肉眼可以分辨的生物都没有发现。科学家曾发现,在一块来自火星的陨石上,有微生物生存的遗迹。据研究,这块陨石是大约40亿~45亿年前形成的。但所谓微生物的遗迹也可能来自地球物质的污染。所以,火星生命之谜依然没有揭晓。
在1979年3月,当美国发射的“旅行者”号空间探测器飞越木星近空时,曾经意外地发现木星的第二颗卫星——“木卫二”具有非常奇特而与众不同的外貌。它有一个由厚厚的冰层构成的外壳,分布着许许多多纵横交叉的条纹。有意思的是,这些乱麻般交叉的裂缝具有褐色的基调,显得格外分明。经过进一步研究,这些条纹是冰壳反复破裂形成的裂缝。光谱分析表明,它们很可能是有机化合物的反映。 更令人兴奋的是,在地球南极常年冰封的湖底,生活着一大片蓝绿藻,它们就靠微弱的阳光生活。在木卫二上,一些冰壳裂缝破裂开来的地方,就有可能接受到较充足的阳光,从而使生命有可能在那里繁殖生存。当然,木卫二究竟有没有生命,还要等待人们去实地考察。 “木卫二”表层是平坦的冰层,冰层下方有液态海洋的存在,可能有水生生物存活于海洋较温暖的水域。
金星离太阳比地球近30%左右,它表面温度应该比地球高些,这是完全可以预料和理解的。可是,当科学家们通过观测发现金星表面温度竟高达465℃~485℃的时候,也感到有点惊讶。什么原因使得金星表面温度如此高呢? 在空间探测器接二连三地对金星大气层和表面进行现场考察之后才知道, 金星大气中二氧化碳的含量达到难以想象的程度:在97%以上。接近地面的二氧化碳含量还要高些,达99%,几乎全是二氧化碳。太阳光穿过金星大气,照射到金星地面,由于浓密的二氧化碳就像是一床大棉被,太阳辐射的热量在金星表面附近越积越多,温度也越来越高,产生了所谓的“温室效应” ,终于达到了465℃~485℃。
金星是天空中最明亮的一颗行星,它的亮度只比太阳和月亮差一点儿。黎明前出现的时候,叫“启明星”或“太白星” ;黄昏出现的时候,人们叫它“长庚星” ,意思是长夜即将来临。金星的这个“习惯” ,同它在太阳系中所处的地位有关。它的轨道在地球的轨道里面,是一颗内行星,离太阳的距离比我们地球近。我们在地球上看上去,它老是在太阳的东西两侧不超过48度的范围内来回移动,决不会“跑”得太远。据天文学家计算,行星与太阳距离每差15度,升起或落下的时间就相差小1小时。所以,金星总比太阳早大约3个小时升起来,迟3个小时落下去,只有在黎明前或黄昏时候才能见到它。
在九大行星中,假如把木星称为“热行星”的话,那么天王星就是“冷行星”了。虽然,它与太阳的距离要比海王星近1倍,但表面温度却与海王星一样,比冥王星高不了多少。通过对它辐射能的测定得知,其辐射的能量只有6%来自星体内部,而木星、土星、海王星却有40%。由此可见,天王星是太阳系中惟一缺乏内部热能的行星。按照现行的天王星结构模型推算,它的中心温度只有2000℃~3000℃,远远低于其他行星。 另外,在其核外,是一层厚达10000千米左右的幔。与众不同的是,这层幔是由水冰、氨冰和甲烷冰组成的。若要从根本上说明天王星的“冷” ,还得追溯到它的起源与演化历史。根据它占总质量50%的高含冰量,有人认为它是由无数彗星聚合而成的,而彗星正是一颗颗冰冷的“脏雪球” 。
在太空中运行的各类航天器, 都是用火箭把它们送到太空中去的。但是,目前最好的单级火箭,最大速度也只能达到5~6千米/秒, 远远达不到第一宇宙速度的目标。俄国科学家齐奥尔科夫斯基早在20世纪初就指出,要提高火箭的飞行速度,出路有两条,一是提高火箭发动机的喷气速度, 二是提高火箭的质量比 (火箭起飞时的质量与火箭发动机熄火时质量的比值) ,即“火箭列车”的思路。为此,科学家想到了把火箭串联或并联起来,火箭在发射过程中,质量一级一级地减少,速度一级一级地增大,最后使装在最前一级火箭上的卫星或飞船达到7.9千米/秒以上的速度,而进入太空。据科学家预测, 待更新型的燃料和更先进的材料出现后,单级运载火箭将变成现实。 世界上第一位女宇航员 世界第一位女宇航员是前苏联的瓦莲金娜·捷列什科娃。1963年6月16日,她独自一人驾驶“东方6”号宇宙飞船进入太空,并同两天前发射的“东方5”号宇宙飞船共同完成了太空编队飞行。 在太空的三天三夜里,她驾驶的飞船围绕地球飞行48圈, 航程约200万千米。 两艘飞船于6月19日平安返回地面。
在1610年,意大利天文学家伽利略用自制的望远镜, 发现了木卫一、木卫二、木卫三和木卫四。后来这4颗卫星被称为伽利略卫星。这4颗伽利略卫星的质量都比冥王星大,其中木卫三是太阳系中最大的卫星,直径超过水星。4颗伽利略卫星的轨道内部,又有4颗木星卫星,它们分别是木卫十六、木卫十五、木卫五、木卫十四,其中木卫十六是离木星最近的卫星。从伽利略卫星向外, 按距离依次为木卫十三、 木卫六、木卫十和木卫七,它们绕木星顺向旋转,周期为260天左右。再向外,依次为木卫十二、木卫十一、木卫八和木卫九,它们逆向旋转,周期为700天左右。这么多的卫星环绕着木星,也难怪木星有“小太阳系”的美称。
在月球表面行驶并对月球考察和收集分析样品的专用车辆,叫月球车。月球探测器的着陆舱在月球表面实现降陆,目的是要对月球进行研究,既要有人在月球上取样,又要对月球进行考察。 因此, 月球车就分为无人驾驶月球车和有人驾驶月球车。无人驾驶月球车由轮式基盘和仪器舱组成,用太阳电池和蓄电池联合供电。月球车根据地球上的遥控指令,在高低不平的月面上行驶。有人驾驶月球车,由宇航员驾驶在月面上行走,主要用于扩大宇航员的活动范围。 这样, 宇航员在月球上就能完成各种科学考察活动了。 月球车的两个第一 1970 年11月17日,苏联把世界上第一个无人驾驶的“月球车”1号送上月球。1971年9月30日,美国“阿波罗”15号飞船登上月球, 2名宇航员第一次驾驶月球车分别在月面上行驶 27千米和 35千米。
太阳是一颗黄矮星,黄矮星的寿命大致为100亿年,目前太阳大约50亿岁。随着太阳的衰老,其光度会稳定增加。在大约50亿年之内,太阳内部的氢元素几乎会全部消耗尽, 太阳的核心将发生坍缩,导致温度上升,这一过程将一直持续到太阳开始把氦元素聚变成碳元素。 由于氦燃烧产生的能量比氢燃烧产生的能量多,因此太阳的外层将膨胀,并且把一部分外层大气释放到太空中。当转向新燃料的过程结束时,太阳的质量将稍微下降,外层将延伸到地球或者火星目前运行的轨道处(这时由于太阳质量的下降,这两颗行星将会离太阳更远) 。由于太阳能量的增长与半径增长不相称,太阳表面的温度将比现在低,从而变成一颗红巨星。这颗红巨星经过几十亿年后, 氦燃料也将消耗完毕。 像第一次消耗完氢燃料一样, 太阳的内核又会收缩, 内部温度上升。对很大的恒星来说,这一次坍缩会导致碳元素的聚变。 然而由于太阳的质量不足以产生碳聚变,这样它将变成一颗白矮星;随着内部温度和光度的降低,最终变成一颗不发光的黑矮星。
水星是距太阳最近的行星,它距离太阳为0.38天文单位,按88天的周期绕太阳一周。由于它比地球距太阳近得多,所以,在水星上看到的太阳大小,是地球上看到的太阳大小的2~3倍,光线也增强10倍左右。白天,水星表面温度可达430℃。由于水星引力小,表面温度高,很难保持住大气,所以表面仅存有少量大气。缺乏大气,致使夜间很快变冷,温度可下降至零下160℃。除温差变化大以外,它还常与接近太阳附近的陨星及来自太阳的微粒相撞,所以表面粗糙不堪。水星距离太阳最近,比其他行星运行速度快,大约用3个月时间绕太阳一周。水星只能在傍晚或黎明在稍有亮度的低空才能看到,所以在大城市很难看见它。
太阳黑子实际上是太阳表面的风暴,是太阳活动中最基本,最明显的活动现象。一般认为,太阳黑子实际上是太阳表面一种炽热气体的巨大漩涡,温 度大约为4500摄氏度。因为比太阳的光球层表面温度要低,所以看上去像一些深暗色的斑点。太阳黑子很少单独活动。常常成群出现。当太阳黑子释放其电能时,它们带有负电荷的电子束射入太空,其中有一部进入地球的大气层。这些电子产生了电效应,如极光,或北极光,造成无线电传送的中断,在大气层的上方出现臭氧量的激增。增加的臭氧吸收比正常量更多的太阳的热量,从而影响到我们的天气。天文学家对黑子ê活动从1755年开始标号统计,规定太阳黑子的平均活动周期为11.2年。黑子最少的年份为一个周期的开始年,称作“太阳活动宁静年”,黑子最多的年份则称做“活动峰年”。 在其周期内,太阳黑子发生的次数有波动,它与太阳闪烁次数一致。
天文学家曾发现在太阳表面上出现过闪光,在这闪光中显然有炽热的氢被抛得远远的,其中有一些会克服太阳的巨大引力射入空间。氢的原子核就是质子, 因此太阳的周围有一层质子云 (还有少量复杂原子核) 。1958年,美国物理学家帕克把这种向外涌的质子云叫做“太阳风” 。向地球方向涌来的质子在抵达地球时,大部分会被地球自身的磁场推开。不过还是有一些会进入大气层,从而引起极光和各种电现象。向地球方向射来的强大质子云的一次特大爆发,会产生可以称为“太阳风暴”的现象,这时,磁暴效应就会出现。使彗星产生尾巴的也正是太阳风。 太阳风的速度 太阳风的“风”可以一直吹到我们地球, 在地球轨道附近, 人们测得的太阳风的速度为 450 千米/ 秒左右。
太阳每时每刻都辐射出巨大的能量,它像一个炽热的大火球,给地球带来光和热。可就算如此,地球所接受到的太阳能,也仅是太阳全部辐射能的二十二亿分之一。1938年,原子核反应的发现,终于解开了太阳能量的来源之谜。原子核内部的核反应使太阳产生惊人的能量。 太阳含有极为丰富的氢元素, 这些氢原子核在太阳中心的高温 (1500万摄氏度) 、高压条件下,结合成氦原子核,同时释放出大量的能量,以光和热的形式散发出来。太阳巨大能量的源泉是太阳内部进行着氢转变为氦的热核反应。太阳拥有极为丰富的供热核反应所消耗的氢,太阳上的氢至少还可以供给太阳继续辉煌闪耀50亿年! 为什么会形成太阳系? 大约100亿年前,大量尘埃微粒和气团涡流在宇宙空间。后来,这些尘埃和气体逐渐聚集在一起, 形成一个庞大而炽热的不断旋转的圆盘。 随后这个圆盘甩出许多圆环,这些圆环的微粒又聚集起来, 构成一个个巨大的火球, 然后开始冷却。大约在50亿年前,圆盘变成了太阳,火球冷却后就变成了现在的地球、火星等九大行星,太阳系于是形成了。 太阳概况 太阳直径1392000 千米是地球质量的333000倍。绕转轴一周需要 25天9 小时,面平均温度...
月亮一面绕地球公转,一面在自转,而它自转一周的时间,正好和它绕地球公转一周的时间相同,都是27.3天。所以,当月亮绕地球转过一个角度,它也正好自己旋转了相同的角度,如果月亮绕地球转了360度 ,它也正好自转了一圈,永远是一面朝着地球,另一面背着地球。更加精确的观测可以发现,月球沿着椭圆形轨道绕地球运动,公转速度不像自转速度那么均匀,而且它的自转轴又不垂直于公转运动轨道面,因此有时候,我们还是能够看见月亮背面的一小部分。与正面相比,月球背面的地形更加凹凸不平,起伏悬殊;平原所占面积较少,而环形山则较多。
月亮月相的变化,是由于月亮绕着地球运动,它本身又不发光而反射太阳光的结果。当月亮转到地球和太阳中间的时候,月亮正对着地球的那一面,照不到太阳光, 我们看不见它,这就是新月,叫做“朔”。以后,月亮沿着轨道转过一个角度,它向着地球一面的边缘部分逐渐被太阳光照亮,变成弯弯的月牙。随着照到太阳光的部分一天比一天多,月牙一天比一天“胖”,“胖”到半个月亮时,就是上弦月。等到向着地球的这一面全部照到了太阳光,成了一个滚圆的月亮,就是满月,叫做“望”。满月以后,月亮向着地球的这一面又有一部分慢慢地照不到太阳光了,渐渐地变“瘦”,在天空中又只能看到半个月亮,这就是下弦月,以后,月亮继续“瘦”下去,慢慢地变得完全看不见,新月时期又开始了。 月球每天往东移约13度角,明亮的部分逐日增大,直到朔之后约两周时,运行到太阳的另一边,形成望,经过29.5天后再度追上太阳,又变成朔。
星星颜色的不同,说明它的表面温度不同。太阳光看上去是白色的,实际上由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色的光组成。星星的温度越高,它发出的光线中蓝光的成分就越多,看上去这颗星就呈蓝色;如果这颗星的温度很低,那它发出来的光线中红光的成分多,看上去它就是一颗红颜色的星星了。我们可以根据星星的颜色,来估计一颗恒星的表面温度大约是多少。太阳看上去是白颜色的,它的表面温度是6000℃;织女星也发出白色光,但它发出的光比太阳光更白,它的温度也就比太阳高,差不多有10000℃;天蝎座那颗亮亮的“心宿二”,从它的火红色就可知道它的表面温度不会超过3600℃。