爱问百科-你不了解的地球 (美) 匹兹堡卡耐基图书馆 著 未读·探索家 下载 mobi epub pdf 电子书 2024
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[美] 匹兹堡卡耐基图书馆 著,许楠楠,赵德岷 译
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发表于2024-11-18
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图书介绍
店铺: 墨轩书屋图书专营店
出版社: 北京联合出版公司
ISBN:9787550264984
商品编码:10460715156
包装:平装
丛书名: 未读·探索家
开本:16
出版时间:2016-01-01
用纸:胶版纸
页数:252
字数:229000
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图书描述
编辑推荐 ★经典读物、历经时间考验:来自美国的经典百科知识问答书,自1994年面世以来已更新至第四版。影响美国一代人成长的科普作品。
★作者:由拥有113年历史的匹兹堡卡耐基图书馆科学技术部编著。
★问题真实、贴近生活、深入人心:匹兹堡卡耐基图书馆从每年6万多个读者来信中遴选出人们问得*多、*有趣或*不同寻常的问题精心作答。这些问题就像有人替你从口中问出来一样,让你每读完一个问题就有“啊哈,原来如此”的畅快感。
★ 《爱问百科》系列共包含7册,每册有500~800个问题,知识覆盖面极广:数理化、天文、地理、环境、能源、生物、生理,特别包括“恐龙”及“艺术史”两册专辑。 内容推荐 《爱问百科》系列是一套知识问答书,此番新的版本提出并回答了4000多个科学问题,涉及数理化、天文、地质、能源、动植物、生理、艺术等多个领域的知识。这些问题妙趣横生、与众不同;常在口边,却又难于解答。
这套书呈现出一种寓教于乐的探索世界的方式,不论是青少年还是成人都将获益良多。 作者简介 美国匹兹堡卡内基图书馆,建于1902年;这座图书馆中的书籍涵盖面甚广,并且是美国一个建立科学技术部的公共图书馆,此后,这个科学技术部一直在耐心回答顾客提出的各种问题,每年逾6万多个。匹兹堡卡耐基图书馆从1994年就开始把人们常见的问题和相应解答收录成册出版,至今已是第四次修订,更新了相关数据并加入了近年的科学新知识。 目录 鸣谢 / / 004
引言 / / 005
问题索引/ / 242
地球/ / 006
空气/ 007 /自然特征等/ 009 /水/ 013 /
陆地/ 025 /火山与地震/ 036 /
观察与测量/ 043
气候与天气/ / 050
温度/ 051 /空气现象/ 056 /
风/ 064 /降水/ 084 /
天气预测/ 089
矿物、金属与其他材料/ / 094 在线试读部分章节 地球的大气都由哪些成分组成?
除却水蒸气和污染物,地球的大气还由78% 的氮气、21% 的氧气以及加起来不到1% 的氩气和二氧化碳组成。除此之外,大气层中还有少量的氢气、氖气、氦气、氪气、氙气、甲烷以及臭氧。地球初的大气可能是由氨气以及甲烷组成。2000 万年前,更多的元素开始出现在地球的大气中。
地球的大气分为几层?
根据温度的不同,地球大气层,即包裹地球的气体“皮肤”可分为5 层。
对流层是低的一层。平均厚度约为7 英里(11 千米)。地球两极处的对流层厚5 英里(8 千米),而赤道地区的厚度为10 英里(16 千米)。大多数的云和天气状况都在对流层中成形。对流层中,海拔越高,温度越低。
平流层距地表7—30 英里(11—48 千米)。臭氧层(极为重要,因其能吸收太阳释放出的大部分有害紫外线)就存在于平流层内;平流层中,温度随海拔的增加而稍有上升,高可达32°F( 0℃)。
中间层(平流层之上)距地表30—55 英里(48—85 千米)。中间层中,海拔越高,温度越低,低可达-130°F( -90℃)。
地表下,随着深度增加,温度如何变化?
地球的温度随着深度的增加而增加。但根据深矿井和钻洞中测量到的温度,人们可以发现随着地理位置的变化,温度的变化率也各不相同, 从59°F/ 千米(15℃ / 千米)到167°F/ 千米(75℃ / 千米)不等。到目前为止,人类挖掘的深钻洞略深于6.2 英里(10 千米),人类对更为深入的地下温度的实际测量束手无策。据估计,地球中心的温度可达5000°F(2760℃)或更高。
地球的中心是什么?
20 世纪40 年代以来,地球物理学家就一直认为地球的内核是一颗铁、镍球体,其中有些部分已经晶体化,且正在不断冷却、膨胀。冷却过程中,内核向外核释放能量。外核又称液态核,由铁、镍以及较轻的元素(如硫、氧)构成。还有一种说法叫“核地球模型”,认为地球的中心有一颗小核,宽约5 英里(8 千米),由铀、钚构成,周围环绕着镍- 铁化合物。小核中的铀、钚就像自然核反应堆,以热能的形式产生辐射能量。而后,辐射能量又反过来推动带电粒子,形成地磁场。现在,地核的传统模型仍占据主导地位;不过直到现在,科学家们也无法反驳核地球模型。
地球上的高点和低点在哪里?
地球陆地上的高点是珠穆朗玛峰(位于尼泊尔与中国西藏交界处的喜马拉雅山上)峰顶,海拔29,035 英尺(8850 米)。人们利用卫星技术,对珠穆朗玛峰进行了测量,其中包括雪和冰层的厚度;据估测,雪和冰层厚约30 英尺(9 米)—60 英尺(18 米)。1999 年11 月,美国的国家地理学会对这一测量结果予以认可。美国国家影像与制图局也将这一测量结果作为其官方认可的珠穆朗玛峰的海拔高度。未来,探地雷达也有望用于积雪厚度的测量。1954 年,印度测绘局定下的珠穆朗玛峰海拔高度为29,028 英尺(8845 米),因积雪原因上下浮动10 英尺(3 米),这一结果也得到了美国地理学会的认可。
珠穆朗玛峰近的一次高度测量在2005 年,由中国国家测绘局测定, 公布的高度为8844.43 米, 冰层厚度3.50 米。
地球陆地上的低点在以色列和约旦中间的死海海平面下1312 英尺(399 米)处。地表低点位于太平洋西部的马里亚纳海沟,它从关岛的东南部一直延伸至马里亚纳群岛的西北部。测量结果显示,它位于海平面下36,198 英尺(11,034 米)。
海浪是怎么形成的?
形成地面波的主要原因是气流运动(风),而海洋中的波浪可能是由潮汐、波浪的相互推动、海底地震、海底火山或是大气干扰所致。海浪的大小取决于风速的快慢、风的持续时间以及风吹过海面的距离。风吹过海面的距离越长,强度越大,海浪就越高。风吹过海水表面时, 试图带动海水一同流动;但海水的流动速度赶不上空气的流动速度, 因此水面就会上升。然而,水面上升时,水的重力又会将其拽回原位, 使得下落海水的势能存于水下;水下的压力将海水向上推至隆起。重力和水压间的推推搡搡就形成了海浪。风速小于2 节的微风会形成表面张力波。风速高达13 节时,海浪在高度和速度方面的增幅要远大于其长度变化;同时,海浪的陡度使其破裂开来,形成白色浪花。要想形成白色浪花,海浪的高度必须是波峰间距的1/7。
尼亚加拉大瀑布会在多少年后消失呢?
自尼亚加拉大瀑布倾泻而下的水流在瀑布基底砸出了巨大的水潭,破坏了页岩悬臂,致使坚硬的石灰岩顶端出现塌陷。自一万年前形成以来, 尼亚加拉大瀑布已经向上游后退了7 英里(11 千米)。按照这种速度继续下去的话,它会在22,800 年后完全消失。尼亚加拉大瀑布连通了伊利湖和安大略湖,是美国与加拿大(纽约州与安大略省)边界的标志。
地球上的永冻层有多大?
地球上的永冻层约占地表面积的1/5。永冻层的划分依据只有温度, 与陆地的构成成分无关。永冻层可以含有基岩、草皮、冰、沙子、砾石或任何材料,但它们的温度必须在0℃以下,且持续两年以上。几乎所有永冻层都有着成千上万年的历史。加拿大、俄罗斯、中国北部、格陵兰岛和阿拉斯加的大部分地区,以及南极洲都有永冻层。
巨大声响真的会引起雪崩吗?
巨大声响并不会引发雪崩,但雪崩是一由于在不稳定雪地上行走、滑雪、骑乘摩托雪橇、滑滑雪板等行为引发的自然灾害了。很多雪崩在没有人类影响的前提下,也会自然发生。雪崩是大块雪块从山坡滑落的现象。雪有时呈粉状,沿着紧实的积雪往下滑;有时呈厚片状,从山坡上滚下;有时混杂着冰、雪、石子以及其他残渣。板状雪崩为危险,这种雪崩中,雪的滑落速度高达60—80 英里/ 小时(97—129 千米/ 小时)。
人类如何确定古代火山喷发的时间?
常用的办法就是碳定年法。碳定年法通过测量碳14 的放射衰变率, 确定火山喷发的时间。人们用这种方法测定200 年之前的火山喷发时间。火山喷发期间燃烧的树中含有木炭,这种木炭近乎纯碳,是人们测定微量碳14 的物质。
TNT 的化学式是什么?
TNT 是2,4,6- 三硝基甲苯[C7H5N3O6 或 C6H2(CH3)(NO2)3] 的简称。它是一种威力巨大的烈性化合物,在常规炸弹中应用甚广。1863 年,约瑟夫·维尔布兰德(Joseph Wilbrand,1811—1894) 创造并发现了这种物质。他用硝酸和硫酸对甲苯进行处理,得到了一种黄色的晶状固体。这种固体熔点较低,撞击灵敏度低,甚至还能燃烧起火却不爆炸。这些特性使其易于处理和制作;然而一经引爆,就会产生剧烈的爆炸。
彩色烟花是如何制成的?
早在9 世纪,中国就出现了烟花。那时,人们将硝石(硝酸钾)、硫黄和木炭混在一起,制造出绚烂的光效。镁燃烧时伴有耀眼的白光, 因此常用于照明弹和烟花的制作。向火焰中添加特定物质会形成不同的颜色。含锶的化合物会使火焰变成绯红色,含钡的化合物会让火焰变成黄绿色;铜会使火焰变为蓝绿色,锂产生紫色,而钠会使火焰变黄。铁和铝颗粒能使火焰分别溅出金色和白色火花。
人们什么时候发明了塑料?
19 世纪50 年代中期, 亚历山大· 帕克斯(Alexander Parkes, 1813—1890)用硝化纤维素(又名火棉)进行了试验。他将硝化纤维素与莰酮混合,形成了一种质地坚硬、弹性的透明材料,命名为“帕克赛因”。他和一位制造商进行合作,生产这种物质,但因没有市场需求导致公司破产。美国人约翰·韦斯利·海厄特(John Wesley Hyatt,1837—1920)成功地用硝化纤维素制成了人工象牙台球,并于1868 年获得专利。他改进了之前的配方,采用高效的制造过程,
光伏电池是什么时候研发出来的?
1954 年,贝尔实验室的研究人员—卡尔文·富勒(Calvin Fuller, 1902—1994)、达利尔·蔡平(Daryl Chapin,1906—1995)和杰拉德·皮尔森(Gerald Pearson,1905—1987)—研发出了一块实用的硅太阳能电池。早的光伏电池用于为美国太空卫星提供能源。后来光伏电池的适用范围才得到拓宽,可以用在小型物品上, 比如计算器、手表。
如何存储核废料?
核废料中的裂变产物可能是由铀、铯、锶、氪分裂而来,还有可能是由铀原子吸收自由中子从而形成的超铀元素构成。超铀元素废料的辐射要比裂变产物的低,然而这些元素的放射性持续时间可达几十万年。废料可分为12 英尺(4 米)长的辐照燃料棒、液体或泥状的高放射性燃料、反应堆硬件所用到的低放射性废料(非超铀,法规定义中放射性较低)、管道、有毒树脂胶质、燃料池中的水和其他受到辐射污染的物质。现在,美国有很多辐照核燃料都安全地储存在特制的燃料池中,这些燃料池设在全国各地的独立反应堆处。如果燃料池容量已满, 则可能授权启用地面干桶存储。美国有3 家低放射性废料处理厂,它们是位于南卡罗来纳州的巴威尔核燃料处理厂、华盛顿州的汉福核燃料处理厂和犹他州的恩维洛卡瑞处理厂。这3 家处理厂
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