玄鸟的传说介绍

玄鸟最早出自《山海经》,是神话中的鸟类,其外形和燕子相似。玄鸟所代表的含义不一般,被认为是殷商先祖,同殷商文化有着密不可分的联系。那今天,我们是准备跟大家分析看看,这个神秘的玄鸟到底是个什么东西。从古至今,有人认为玄鸟是燕子、是陨石、是雄鸡,不过这次,我们要从另一个视角来谈谈玄鸟的原型,或许能带给你新的思路,感兴趣的朋友就别错过下文啦。

鸟被认为是于上天沟通的使者
远古时期的中国人一边努力在自然环境生存,也一边仔细观察天地万物的变化,以此逐渐发展出一套独特的世界观。对于中国人来说,天是要顺应不可违逆的,而能够自由遨翔、又可在树梢停留,在天地间穿梭并来去自如的鸟儿,就被人们视具有神性、能与上天沟通的使者,进而成为天界动物的象征。
在众多“能与上天沟通”的鸟类中,远古时代的人们最偏爱古称“鸮”的猫头鹰。仰韶文化墓葬中,考古人员曾发掘出一件陶鸮鼎,且各地的仰韶文化遗址也出土许多类似鸮造型的实用器物。除了仰韶文化外,位在内蒙古的红山文化也有出土大量鸮造型的玉器,据推测玉鸮应与其宗教文化较有关连。
这股对猫头鹰的热爱,也能在殷墟出土的器物中看到。如殷墟妇好墓曾发现多件玉鸮,其造型、雕法与纹样基本一致,整体造型为圆雕、蹲式、头上有两个毛角、圆眼、菱形眼眶、长钩喙下卷至胸前、短翅、短尾触地、短足、双钩阴线刻翅羽纹、勾云纹、尾羽纹。不过商代最多的,还是青铜鸮,不仅造型繁多且制作精致,鸮的特征非常鲜明。
殷商时期鸮类器物如此流行,代表当时人们对于猫头鹰曾有疯狂的崇拜,为何商人对鸮如此钟情呢?
从出土青铜鸮判断,其造型与纹样皆带有浓厚的宗教色彩,学者推测其或许是在宗教祭祀场合使用。众所周知,商人特别崇敬鬼神,而祖先是他们主要祭祀的神灵。《礼记.表记》载:“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼”,道出殷商文化特色-商人把祭祀祖先、神灵列为首要。且祖先与神灵不同,与自身是最为亲近的存在,因此举凡后代子孙与占卜吉凶等问题必定会向祖先请教。更会用丰厚的祭品、隆重的祭典,来取悦祖先,以得到先人的庇佑,这也是为何殷商时期会大量使用礼器的原因。
玄鸟是什么
总是在夜晚出没的猫头鹰,则被商人视为背负祖先的灵鸟、祖先的化身,而把鸮当作祖先来崇拜。甲骨文中的“雚”,其来源正是一只瞪大眼睛的猫头鹰。而商族族源神话也与鸟有关,传说来自少昊的有娀氏之女简狄,因吞了玄鸟所产的蛋而生下契,《诗经.商颂.玄鸟》有载:“天命玄鸟,降而生商,宅殷土茫茫。古帝命武汤“正域披四方”。从商人对鸮的重视度,有部份学者认为“玄鸟”可能不是指燕子,而是祖先的化身-鸮。
上古时代的社会,存在着相当浓厚的动物图腾信仰,殷商的先祖为以鸟图腾为主的少嗥氏之族。而玄鸟生商的神话,并没有因为商亡而中断,不仅流传更广还追加许多设定。由于古人尚无法说清妇女怀孕的原由,但观察到禽类的蛋经由孵化变为新生命,于是将两者相结合,这样的解释为时人普遍接受,进而广为流传。不过到了春秋战国时期简狄已经成为帝喾之妃,而在知名诗人屈原的作品《离骚》、《天问》里,更是把玄鸟与帝喾相结合,本来为“感玄鸟而生”,或“无父而生”的商代始祖契,有了父亲。
到了秦汉时期,被商人视同神一般存在的玄鸟,反而成为类似送子鸟的存在,如内容以先秦史料为主的《逸周书.时训解》,就有载:“玄鸟不至,妇人不娠”,《礼记.月令》也载:“仲春之月……玄鸟至。至之日,以大牢祠于高禖(禖,音没)。天子亲往,后妃率九嫔御,乃礼天子所御”,人们会在仲春玄鸟到来的时节,向生育女神高禖求子。据学者研究,高禖为中国远古时代的生育之神,夏商周三代皆有,不过对象不同,夏人认为高禖是女娲、商人觉得是简狄,而周人则视作周人始祖后稷之母姜嫄。
魏晋时期,祭祀高禖的活动与三月三日上巳节结合,当天除了祓禊(驱除疾病灾厄)与男女约会外,人们在曲水流觞游戏中还会把鸡蛋或是其它禽类的蛋煮熟,放入水中顺流而下再食用,西晋文人张协在《洛禊赋》中写道:“夫何三春之令月……朱幔红舒,翠幕譑连,浮素卵以蔽水,洒玄醪于中河”。这种在仲春时祭祀高禖、迎玄鸟求子的习俗一直延续至明清,清代《昌黎县志》载:“三月三日‘蟠桃会’……男女俱簪鲵叶,若门前插柳,以迎玄鸟”。
上古神话的演变,反映故事情节从简变繁的过程,不过内容如何加油添醋,始终没有改变“玄鸟生商”的主题,而故事最初的版本,可说是母系社会过渡到父系的真实记录。

清歌 发布于  2022-1-21 13:12 

波斯尼亚金字塔能量束是什么?是天文台吗?

一说起金字塔,相信很多人第一反应就是埃及的金字塔了,可以说埃及金字塔意境成为了人类历史上金字塔型建筑的名片了。关于金字塔,相信更多的是神秘,很多人都认为其实金字塔根本就不是用来保护古埃及法老们的尸体的,而是有着其他更大的用途。这一理论期初中瞒着很多怀疑,但是由于比埃及金字塔更早的金字塔出现之后,于是这一理论就变得更为坚定了。

迄今为止,人类文明中最为古老的金字塔应该要属位于波斯尼亚维索科小镇上的一座名为四方山的地方。这座山十分的神奇,与金字塔的形状极其相似,只不过上面长满了植被。原本以为这座山可能只是长得有棱有角,过于明显一些,但是后来经过一名叫做塞米尔·奥斯马纳基奇的业余考古学者发现这里具有极大的历史研究价值,发现了一些古老的人工结构的证据。
后来塞米尔集结了一批考古爱好者,打算将这座山上的植被慢慢去除,因为他们坚信,只要将这些厚度不一的植被去除之后,山体将会呈现出一个精度十分高的金字塔。然而结构就是还没等到全部处理完毕就发现了更多有关这座形似金字塔一样大山的秘密。
神秘的波斯尼亚金字塔
如今波斯尼亚太阳金字塔,发现离现在最近的也有13000年的历史,最早的可追溯到3万年前。而波斯尼亚太阳金字塔的特殊之处是一块合成陶瓷以及对生物能的探测。我们暂且不说它与埃及金字塔有着同样的设计风格和一些诡异的数据,先来说说它那让人难以理解和怪异的作用。
如今我们经常会提到磁场共振,因为磁场这种看不见摸不着的东西确实能够伤害到人,尤其是对人的神经方面,据了解如今我们所生存的城市环境当中平均磁场为16HZ,也正式因为这样,所以才让我们感到头痛和心烦。然而一旦我们进入到了大自然的环境当中,我们的心情就会莫名的好起来,这就是因为大自然中的平均磁场频率降到了7.83HZ,也就是舒缓波。在这样的频率下我们会有这一种回归大自然的愉悦感。而波斯尼亚金字塔内部的磁场数据却非常诡异的接近这个频率。而且更有意思的是,除开人造的,地球上但凡是天生的死物都会是这个频率。
神奇的生物能量
在我们的日常生活当中,有着一股非常神奇的能量,这种能量我们看不着摸不着,只能通过一些一起拍出来才看得到。这种生物能量,不论是平原还是大海,或是高山,都会象海洋一般进行丰富多彩的平行移动。然而这样的生物能量只要到了波斯尼亚太阳金字塔就马上呈现出了树立的喷射模样,被称之为波斯尼亚金字塔能量束。
之后经过科学家的研究发现,不仅仅只是这座早期的金字塔呈现出这种情况,就连万年后的埃及金字塔也出现了生物能树立冲天的能量束的诡异状况,给人的感觉就像是在地外有着什么东西在通过金字塔抽取地球上的能力一般。也就是说,金字塔很可能不仅仅只是陵墓,很可能还是有着某种特殊目的而存在的建筑,绝非陵墓这么简单。而且更诡异的是,这样的金字塔全世界都是,遍布着世界的每个角落,就连北极和美洲都存在着,似乎像是特定放在这些位置一样。
神秘的特斯拉效果
由于生物能诡异的从金字塔外泄,一度将金字塔视为有着综合能力存在的建筑,就比如说天文台或是特斯拉能量传输装置。后来学者在吉萨金子塔的内部发现一个共性,那就是这些金字塔的内部的走廊都是非常高大的,在墓室当中有着一些铜线的设置,再加上体积过于庞大,活脱脱的就成为了一个巨大的特斯拉无线能量传输装置。然而这些能量到底传向哪里呢?是地对地还是向着宇宙深处呢?如今还是个迷。

清歌 发布于  2022-1-21 13:11 

星际云是由什么组成的

在浩瀚的宇宙当中有着无数会发光、发热的恒星,这些恒星无时无刻都在向四周的太空世界抛洒着大量的微细物质,就比如说质子或是电子。这些被恒星所抛弃的微细物质在离开恒星之后就会在太空当中到处漫游,先由质子、电子互相结合,变成单个氢原子,或其它原子。

在这一过程中它们要吸收恒星发出的光和热,使太空始终保持在接近绝对零度的低温。经过漫长的时间,在一定的条件下,在太空中漫游的以氢气等气体物质为主的微细物质,经过互相碰撞、互相吸引会逐步聚集在一起,形成一团巨大而稀疏的星际云。
1、星际云的特征
不均匀性﹕不同区域的星际物质密度可相差很大﹐星际气体和尘埃当聚集成质点数密度超过每立方厘米10~10个时﹐就成为星际云﹐云间密度则低到每立方厘米0.1个质点。星际物质和年轻恒星高度集中在银道面﹐尤其在旋臂中。
2、星际云的研究
太阳经过了上亿年的时间才最终聚集起来。那么比太阳大10倍的恒星呢?美国科学家的一项最新研究成果表明,大质量恒星的形成过程很可能非常快。
恒星最初起源于弥漫的星际分子云。在引力的作用下,主要成分是氢的分子云开始收缩。当达到热核聚变的点火温度的时候,恒星开始发光,一颗新的恒星宣告诞生。
大质量恒星通常是指比太阳质量大8倍的恒星。这类恒星在星系演化过程中扮演着重要的角色,因为它们最终能产生重元素,也为星际介质提供能量。天文学家对于类似太阳质量的恒星的演化已经有了充分的了解,但是对于大质量恒星的诞生过程还知之甚少。这是因为正在诞生的大质量恒星距离地球太远,难以进行有效的观测。此前各种理论对于大质量恒星诞生时间的估计甚至能相差数千倍。
在最新一期的英国《自然》杂志上,一个美国研究小组报告了他们对于大质量恒星诞生过程的研究成果。在他们建立的恒星诞生模型中,大质量恒星在诞生过程中的“收缩”速率比太阳这样的小质量恒星快100倍左右。他们的模型为这一速率提供了合理的解释。他们估计,一个典型的大质量恒星(10倍到30倍于太阳质量)只要花10万年就能形成。
3、星际云的变化发展
当星际云受到外界影响(比如,经过星系旋臂的时受到压缩,临近的超新星爆发,星际云碰撞等),其密度变得不均匀,某些局部密度增大超过了jeans质量,于是收缩成为独立的原恒星,进而演化成恒星。

清歌 发布于  2022-1-21 13:10 

水星西大距是什么意思

我们一般人对于天文的了解是非常有限的,一般所熟知的就是日食、月食、流星雨等等这种天象。当说到水星西大距这种天象的时候,很多朋友们会感到非常的陌生,也不知道这到底是个什么意思,是个什么现象。那么什么是水星西大距呢?接下来吾爱诗经网小编就来跟大家科普一下吧。

水星西大距指水星出现在太阳西边。由于距离太阳太近,水星经常湮没在太阳的光辉中,每年只有数次短暂的可观测机会,从而成为太阳系八大行星中最难观测到的一颗。只有等到水星和太阳的角距达最大即“大距”时,公众才最有希望目睹水星。水星在太阳东边称“东大距”,在太阳西边称“西大距”。“东大距”时,可以在黄昏时分的西方地平线上方找到水星;“西大距”时,水星则在黎明时的东方低空出现。
据天文工作室的工作人员介绍,水星的英文名字Mercury来自罗马神墨丘利。公元5世纪时,水星曾被认作是两颗不同的行星,这是因为它时常交替出现在太阳的两侧。当它出现在傍晚时被叫做墨丘利,出现在早晨时被称为阿波罗。后来,天文学家经过观测得知,墨丘利和阿波罗实际上是同一颗行星。而在中国古代,水星被称为“辰星”。
据了解,在太阳系金、木、水、火、土五大行星中,最难见到的就是水星,甚至有的天文学家一生都没有见过它。水星即使偶尔露出了“真容”,也是来去匆匆。由于距离太阳太近,水星经常湮没在太阳的光辉中,每年只有数次短暂的可观测机会,从而成为太阳系八大行星中最难观测到的一颗行星。只有等到水星和太阳的角距达最大即“大距”时,公众才最有希望目睹水星,大距以外的时间,人们在地球上很难观测到它。水星在太阳东边称“东大距”,在太阳西边称“西大距”。“东大距”时,可以在黄昏时分的西方地平线上方找到水星;“西大距”时,水星则在黎明时东方低空出现。距离今年1月4日东大距1个多月之后,2月14日将出现水星今年的第二次大距,它发生在当日清晨,届时它将位于太阳西侧约26°处。

清歌 发布于  2022-1-21 13:10 

R136a1恒星是太阳的多少倍

在目前我们所已知的宇宙恒星当中,R136a1恒星是质量最大的恒星,其质量高达太阳的215倍。那么大家有没有想过如果R136a1恒星距离地球只有4光年的距离的时候,会出现怎样的景象呢?R136a1恒星的引力会不会对地球造成影响呢?那么接下来吾爱诗经网小编就带着大家一起来了解一下吧。

R136a1形成于大约150万年前,目前处在主序阶段,正在进行氢到氦的核聚变反应。然而,R136a1就像太阳一样已经“年过半百”,它的寿命仅为300万年。这是因为质量越大的恒星,消耗燃料的速率更快,所以寿命反而越短。
对于主序阶段的恒星,质量越大,意味着单位时间内产生的能量越多,所以R136a1也是热光度最高的恒星,它每秒释放出的能量可达太阳的871万倍。然而,R136a1不是银河系中的恒星,而是远在16万光年外的大麦哲伦星系之中,所以我们在地球上无法通过肉眼看到这颗恒星。
虽然R136a1的热光度非常高,但肉眼只能看到可见光波段的电磁波,R136a1的视光度并没有热光度那么高,约为太阳的15万倍。也就是说,在同样的距离之下,R136a1看起来的亮度是太阳的15万倍。理论上,R136a1至少要距离地球2.14万光年时,我们才能通过肉眼看见它。
即便R136a1在两万光年外,也能通过肉眼看到,所以这颗恒星十分明亮。要知道,我们在夜空中通过肉眼就能看到的恒星距离地球大都没有超过1000光年,最远的可能也只有1.6万光年。
1、但如果R136a1距离地球只有4光年,它看起来有多亮呢?
通过计算可知,位于4光年外的R136a1的视星等为-12.65等,这个视亮度已经接近满月。如果大家在环境非常好的地方看到过金星,一定会惊叹它那耀眼夺目的星光。而R136a1的视亮度是金星最亮时的1230倍,所以这颗恒星将会闪耀夜空,它能够像满月那样照亮夜晚。事实上,R136a1亮到在白天也能直接通过肉眼看到它,太阳也无法遮蔽它的耀眼星光。
2、R136a1的引力会影响地球绕太阳公转吗?
尽管R136a1的质量非常高,但它的引力对于太阳系的影响微乎其微,因为4光年的距离还是太过于遥远。根据牛顿的万有引力定律,引力大小与质量之积成正比,与距离平方成反比。
R136a1的质量是太阳的315倍,但R136a1与地球的距离是日地距离的25.3万倍,所以R136a1对地球的引力作用只有太阳的两亿分之一。因此,地球还是会受到太阳的引力束缚而绕其公转,来自R136a1的引力作用可以忽略不计。
3、R136a1的死亡
虽然R136a1的引力不会影响到地球,但它的死亡将会严重威胁到地球上的生命。由于R136a1的质量极高,它最终很可能会爆发成极超新星,能量比普通超新星高出100倍,核心将会坍缩成黑洞。如果R136a1演变成不稳定对超新星,它最终就连黑洞都不会留下,而是会完全消散成星云。
理论上,距离地球50光年内的超新星会对地球生命造成致命打击。因此,位于4光年之外的地球将会遭受R136a1伽马射线暴的近距离打击,大气层被摧毁,地表被致命辐射炙烤,地球上的生命将会毁于一旦。

清歌 发布于  2022-1-21 13:09 

一只想飞的猫主要讲了什么内容

一只想飞的猫主要讲了什么内容
《一只想飞的猫》一共有两个故事。第一个故事是“一只想飞的猫”,故事中的这只猫盲目地逞强好胜,吹嘘自己是赛跑健将、歌唱家、渔业家等等,甚至幻想自己能够飞上天!可他却,不愿学习,他认为“我要飞,就能飞!整个故事表现出猫骄傲自大、不爱劳动的形象。

第二个故事是“阿丽思小姐”,阿丽思小姐在山上听到了一种动物的细小的声音,可是因为她在课上不听讲,竟然都不知道这种动物叫袋鼠。后来,她去参加昆虫音乐会,没有请帖进不去,最后还冲撞了萤博士。

作品特点

孩子在不同的成长阶段,其心理特点、认知水平和阅读能力不同。研究分级阅读,就是根据儿童各个阶段的理解能力、身心发展、阅读趣味及审美需求,建立符合其特点的分级阅读体系,为其提供优质的读物。 

学而思教研中心研发的“学而思大语文分级阅读”,是适合6-12岁孩子成长的中文分级阅读书籍,依照教育部义务教育语文课程标准,分龄适读,科学、文学、文化素养全提升。提倡阅读力就是成长力,让孩子“在合适的年龄,用合适的方法,读合适的书”,真正爱上阅读。


!admin 发布于  2022-1-21 13:09 

如果天狼星超新星爆炸地球会怎样

说起天狼星A,这是我们肉眼所能看到的最亮的恒星,也是夜空中第三亮的星。出了金星和木星之外,就属天狼星A最亮了。天狼星是个双星系系统,是由天狼星A、B两颗星所组成的。其中A的质量是太阳的2被多一点,直径大约是太阳的1.7倍。其亮度大约是太阳的23倍;B则是一颗白矮星,质量跟太阳差不多,但是其体积仅仅只有地球的大小,而且亮度很低。

天狼星凭它们两颗星的质量,都不可能对太阳系造成威胁,因为它们都达不到超新星爆发的条件。即使有威胁,一些人会认为肯定是那颗又大又亮的,其实恰恰相反,倒是那颗小的白矮星对地球有一定的威胁。
天狼星距离我们8.6光年。这应该是很近的恒星了,如果发生超新星大爆炸,将对我们地球生态产生毁灭性打击。那么它们会不会发生超新星大爆炸呢?
我们来看看发生超新星大爆炸的条件:一般来说只有当恒星质量超过太阳8倍以上时,演化后期才有可能发生超新星大爆炸。这两颗星都没有达到这个界限。
但超新星大爆炸还有一种形式,就是白矮星通过撕扯吸收伴星物质达到一定极限的爆发,这种爆发被称为la型超新星。
天狼星这个双星系统就有这样一个条件,由一颗恒星,一颗白矮星组成。这两颗星围绕着一个太空虚无质点旋转,50年为一个周期,两星相隔平均距离为20AU,也就是30亿公里。
白矮星是一种极端的天体,引力重力极大,当一般的恒星天体靠近它时,白矮星就会撕扯吞噬恒星物质。
白矮星有一个质量极限,也就是所谓“钱德拉塞卡极限”,这个理论规定当白矮星质量超过太阳的1.44倍时,就会继续坍缩成一个中子星。
白矮星蜕变成中子星的过程是,白矮星吸积达到临界点超过1%时,在几秒钟内会引发自身很大部分物质发生核聚变,从而释放出巨大的能量,导致超新星爆发。
这种爆发产生的激波以每秒高达9000~20000公里的速度扩散,相当光速的3~6%,发出比太阳亮50亿倍的光芒,如果这束高能激波正好扫过地球,地球生态将难以幸免。
白矮星这种la型超新星爆发有两种可能,一种是两颗白矮星相撞,一种就是吸取伴星物质超过钱德拉塞卡极限。而天狼星双星系统符合后面这种条件。
像太阳这样的质量的恒星死亡时会变成红巨星,红巨星膨胀一般会达到恒星原半径的200~300倍。天狼星A半径是太阳的1.7倍,太阳半径为69.6万公里,天狼星A则为118.3万公里,膨胀可达在3.5亿公里左右。天狼星A、B两星距离有30亿公里,因此B星还是难以大量吸积。
不过红巨星后期,组成恒星大部分质量的外围物质会慢慢飘散到太空,成为新的再生星云,这些物质飘散到天狼星B的附近,就会被这颗白矮星吸积,就有超过钱德拉塞卡极限发生超新星爆炸的可能性存在。
还有它们之间的运行轨迹会不会由于引力摄动发生变化,越靠越近呢?
现在的观测证明,天狼星正在向我们靠近,在6000年后将会达到亮度顶峰,其后又会慢慢远离太阳系。而天狼星A的寿命比太阳短很多,只有不到20亿年。
但这个时间相对于人类历史已经是一个难以企及的年份了,所以,今后天狼星对人类的影响还充满了变数,现在任何担忧都是多余的。

清歌 发布于  2022-1-21 13:08 

历史朝代顺序表顺口溜

历史朝代顺序表顺口溜
历史朝代顺序表顺口溜是:三皇五帝始,尧舜禹相连;夏商与西周,东周分两段;春秋和战国,一统秦两汉;三分魏蜀吴,二晋前后延;南北朝并立,隋唐五代传;宋元明清后,皇朝至此完。

众所周知,我国在清朝以前一直是处于封建社会,自清朝道光皇帝始,鸦片战争爆发,列强开始侵略中国,中国从那时起成为了半殖民地半封建社会。直至辛亥革命取得胜利,民国建立,中国才摆脱了封建社会的桎梏,中国古代史可谓是亘古绵长。

下面就为大家详细介绍一下中国古代都经历过哪些朝代。

夏朝:约公元前2070年—约公元前1600年,最后一位统治者是桀,但在时间上是有争议的;

商朝:约公元前1600年—约公元前1046年,历两代君主而亡,最后一位统治者是纣,时间上也有争议;

周朝:公元前1046年—公元前256年,此间分为东周和西周,东周又分为春秋和战国;

秦朝:公元前221—公元前207年,秦始皇一统中原,首称皇帝,两世而亡,最后一位皇帝是胡亥;

汉朝:公元前202年—公元220年,分西汉和东汉,汉高祖刘邦立西汉,期间王莽之乱,西汉灭亡,而后光武帝刘秀建立东汉;

三国:公元220年—公元280年,魏蜀吴三国鼎立;

晋朝:公元265年—公元420年,分为西晋和东晋;

南北朝:公元420年—公元589年

隋朝:公元581年—公元618年,二世而亡,最后一位皇帝是隋炀帝杨广;

唐朝:公元618年—公元907年,唐高祖李渊建立;

宋朝:公元960年—公元1279年,期间分为北宋和南宋;

元朝:公元1271年—公元1368年,元高祖铁木真建立;

明朝:公元1368年—公元1644年,明太祖朱元璋建立;

清朝:公元1644年—1912年,清太祖爱新觉罗.努尔哈赤建立,最后一位皇帝是末代皇帝爱新觉罗.溥仪。


!admin 发布于  2022-1-21 13:08 

为什么警惕猎户座?历史上怎么那么多文明和猎户座有关

为什么警惕猎户座?历史上怎么那么多文明和猎户座有关最近很多人对这个猎户座很感兴趣,很多人也都说了,一定要警惕这个猎户座,为什么呢?因为上古文明很多都提到了猎户座,所以这个猎户座是不简单的,一定是有问题的,所以下面我们给大家来简单的介绍介绍下,为什么不警惕猎户座吧,感兴趣的别错过了。

很多人说要警惕猎户座的核心原因就是猎户座上面很可能有比地球文明还要高级的文明,为何这样说,下面我们继续来分析。
猎户座一开始科学家认为只是一条简单的次级旋臂,但是现在随着科技的深入,会发现猎户座可不是次级的,而是一条主要的突出悬臂。所以猎户座的位置变得重要了。
再看亚特兰蒂斯文明,玛雅人说了亚特兰蒂斯文明其实就是来自猎户座的外星文明,而且这个说法被大哲学家柏拉图赞同。
而且古埃及人也对猎户座非常的感兴趣,所以说种种迹象从侧面表面了这个猎户座好像上古文明有联系。
再看一个事情,石器时代80万年前就有了,但是现代文明不过1万年,地球10万年会来一次冰河时期,而且人类目前为止并未经历。是不是意味着1万年前的人类被猎户座的高级文明赋予了智慧呢?这个猜想还是有很多人都赞成的。
所以从这些猜想出发,很多人都说猎户座很危险,上面有高级文明,我们需要做的就是警惕猎户座了。不过大家也不用太担心,有猜想是好的,但是猜想不能证明是真的话,那就是猜想了。

清歌 发布于  2022-1-21 13:07 

火星也有四季之分吗 风力多大

2021年5月15日,执行火星探测任务的“祝融号”火星车成功着陆火星乌托邦平原南部,这是我国针对火星的首次探测。截止到2021年8月15日,祝融号在火星表面历经了90个火星日,大约是92个地球日,行驶距离889米。在此期间,“祝融号”火星车所配备的所有科学载荷开机探测,总共获取了有10GB的原始数据,我国首次巡视探测火星任务圆满完成。

祝融号着陆之后状态良好、能源充足、步履稳健,并一路想着火星乌托邦平原南部的古海陆交界处行驶探测,进行拓展任务。根据这次探测任务的地面应用总设计师刘建军的介绍火星上的压强大约是800帕左右,我们通常认为火星上的气压大概就是地球上的1%,经过实测的这个800帕的概念就是相当于地球的1/120左右。在中午工作的这个时间,火星的气温在零下20摄氏度到零下10摄氏度左右。
关于火星上是否有风,风有多大,这次祝融号火星车也进行了实测。这次实测的风速大概是每秒2-8米的样子,也就是我们在地球上感受到的微风。测到的最大风速也就是每秒10米的样子,所以火星上的风大概就是微风的一个状态。另外火星还去分这四季,这次探测的时间正好处于火星的春夏交替的季节,所以温度和风度都是相对适中的,为祝融号火星车探测提供了适宜的环境。
关于火星的了解,我们现在可能连冰山一角都算不上,只能算是凤毛菱角。以上所实测的数据只是在这个时间个这个地点所记录下的数据,若是在不同的时间个地点实测的话,数据可能会有很大的不同。所以说上面的实测数据不代表着火星所有位置都是这样的。毕竟就连地球上的不同地方也有着各种不一样的天气变化和不一样的温度变化。

清歌 发布于  2022-1-21 13:07