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发布日期:2022-12-13 20:33:44 访问数量:0

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天王星基本上由岩石和冰块组成,大气中的主要成分是氢(83%)、氦(15%)和大量的甲烷(2%)。天王星有20个光环,但是不十分明亮。 [39]  天王星已知的卫星有27颗,最大的几颗是天卫三、天卫一和天卫五。 [40] 

参见词条:天王星

海王星

旅行者2号拍摄的海王星。正中央是它的大黑斑:强烈的风暴系统。

旅行者2号拍摄的海王星。正中央是它的大黑斑:强烈的风暴系统。

海王星(Neptune)(♆),是一个气态行星,虽然拥有一个质量与地球相近的石质内核,但主要部分由冰壳和气体组成。赤道半径24766千米,接近地球赤道半径的4倍,体积为地球的57倍,质量为地球的17.22倍。轨道半长轴30.0579天文单位,因此成为离太阳最远的行星。轨道面与黄道面的夹角也很小,不足2°。大气主要由氢与氦组成,也有少量甲烷。大气层变化频繁,多旋风和大风暴,最大风暴时速可达2000千米。海王星有五条光环,但均较暗淡。表面温度常在零下200摄氏度以下。海王星迄今为止(2019年)共发现14颗卫星,分为7颗内卫星和7颗外卫星。最大的海卫一仍有活跃的地质活动,有着喷发液态氮的间歇泉,它也是太阳系内唯一逆行的大卫星。在海王星的轨道上有一些1:1轨道共振的小行星,组成海王星特洛伊型小行星 [41]  。海王星是一颗用数学算出来的行星。

参见词条:海王星

外海王星区

柯伊伯带

柯伊伯带是由大量碎屑组成,类似于小行星带,但是组成物体的主要成分是冰。它延伸在距离太阳30AU至50AU的空间之间,估计其间包含直径数百米到数千米的矮行星。估计柯伊伯带有100,000颗直径大于50公里的小天体,但柯伊伯带的总质量只有地球的十分之一或甚至只有百分之一。 [42-43]  

柯伊伯带大致上可以分成共振带(天体)和传统带(天体)两部分,共振带是由与海王星轨道有共振关系的天体组成的(比如:当海王星公转太阳三圈就绕太阳二圈,或海王星公转两圈时只绕一圈)。传统带则是不与海王星共振,散布在39.4至47.7天文单位范围内的天体。 [44]  它们轨道的离心率较低。 [45]  主要天体有冥王星、鸟神星、创神星等。 [46] 

新视野号拍摄的冥王星色彩增强照片。

新视野号拍摄的冥王星色彩增强照片。

冥王星(Pluto)是矮行星的典型代表,位于柯伊伯带。在1930年到2006年,冥王星长期被当成太阳系的第九颗行星,之后在2006年的国际天文联合会上被重新定义为矮行星。 [47]  冥王星赤道半径1160千米,密度为1.5克/立方厘米,质量只有地球的0.24%,恒星日长6天9小时21分钟36秒;轨道半长轴39.5天文单位,公转周期247.9年,公转方向与自转方向相反。冥王星比月球、木卫一至木卫四、木卫六和海卫一等卫星还小。冥王星轨道反常,有时比海王星离太阳更近,赤道面与轨道面几乎成直角。星体可能由岩石(70%)和冰(30%)组成,大气极稀薄,以氮为主要成分,并含少量一氧化碳和甲烷,而且很可能只有在近日点时才有气体。冥卫一是冥王星最大的卫星。因为与冥王星轨道的共同质心在它们两者的表面之外,所以有时被描述为联星系统。冥王星还有4颗卫星环绕着这个系统。

冥王星的发现者是美国天文学家克莱德·威廉·汤博。1930年2月,汤博在研究双子座的一个区域时,发现了一颗闪动的星。在追踪了将近一个月之后,1930年3月13日,他终于宣布他发现了这颗新行星,并以希腊和罗马神话中的冥王Pluto命名。2015年7月14日,美国“新视野号”探测器飞掠冥王星,成为人类首颗造访冥王星的探测器。搭载在“新视野号”上的汤博的骨灰也随之到达了冥王星。美国宇航局以一种特别的方式来纪念这位冥王星的发现者。 [48] 

参见词条:柯伊伯带

离散盘

离散盘与柯伊伯带是重叠的,但是向外延伸至更远的空间。在太阳系形成的早期过程中,因为海王星向外迁徙造成了引力扰动,一些天体从柯伊伯带被抛入反复不定的轨道中,从而形成了离散盘(天体)。多数黄道离散天体的近日点都在柯伊伯带内,但远日点可以远至150天文单位,它们的轨道对黄道面也有很大的倾斜角度,甚至有垂直于黄道面的。有些天文学家认为黄道离散天体应该是柯伊伯带的另一部分,并且应该称为"柯伊伯带离散天体"。

阋神星(Xena)是离散盘天体。它的质量比冥王星大25% [49]  ,又与冥王星有相近的直径。它是已知矮行星中质量最大的。它的轨道有着高离心率,近日点距离太阳38.2AU(大约是冥王星至太阳的平均距离),远日点距离太阳97.6AU,对黄道的倾斜也很大。

参见词条:离散盘

彗星

彗星是在万有引力作用下绕太阳运动的一类质量很小的天体,是太阳系小天体。彗星大多由彗核、彗发、慧云和彗尾组成,慧核近似球形,是彗星头部密集而明亮的部分,由冰、甲烷、氨和尘埃组成。慧发分布于慧核四周,呈球形云雾状,半径可达数十万千米,由气体和尘埃组成。慧云包围在慧发外围,直径约有100-1000万千米,主要由氢原子组成。慧核、慧发和慧云合称慧头,慧尾是慧核背向太阳一侧长达1-2亿千米的尾巴,由慧核在太阳风作用下抛出的尘埃和气体组成。

依据彗星远日点的距离,可将彗星分为四个族,即木星族、土星族、天王星族和海王星族。木星族彗星回归周期为3-10年,已知有61颗;土星族彗星回归周期为10-20年,已知有8颗;天王星族彗星回归周期为20-40年,已有3颗;海王星族彗星回归周期为40-100年,已知有9颗。截至2020年,共发现1600余颗彗星,其中600余颗被准确计算出运行轨道,但这只是彗星的极小部分。据估计,在海王星轨道以内,至少应该有170万颗彗星,而回归周期为4万年的彗星,则至少应该有1000亿颗。

海尔—波普彗星拥有两条蓝色和白色的美丽彗尾。

海尔—波普彗星拥有两条蓝色和白色的美丽彗尾。

海尔-波普彗星是一颗长周期彗星,1997年4月1日过近日点。1995年7月23日,美国的艾伦·海尔(Alan Hale)和 汤玛斯·波普(Thomas Bopp)分别独立发现该彗星。该彗星过近日点时光度为-1.4等,纵使在城市中亦能以肉眼看见,是自1975年以来最亮的彗星,它也因此成为近二十年来最壮观的彗星之一。根据哈勃太空望远镜的影像,海尔-波普彗星的直径约40公里,属于大型彗星。经初步计算,海尔-波普彗星于二千多年后会回归。 [50] 

参见词条:彗星

日球层

日球层和星际空间及其相互作用示意图。

日球层和星际空间及其相互作用示意图。 [51]  

日球层是超声速太阳风向外膨胀时与邻近星际介质相互作用所形成的巨大“泡状”空间,主要受源自太阳的磁场和等离子体所控制。日球层顶以外是广袤无垠的恒星际空间, [52]  充满了等离子体、中性原子、尘埃等星际介质。太阳风与恒星际介质“两军对垒”形成的边界层挡住了高能宇宙线等的侵袭,是地球家园最外围“城墙”。尽管如此,一些星际中性成分仍可进入日球层并被太阳风捕获,从而改变日球层的结构和动力学特性。 [51] 

太阳风传递的最大距离大约在95天文单位,也就是冥王星轨道的三倍之处。此处是太阳风和星际介质相互碰撞与冲激之处。太阳风在此处减速、凝聚并且变得更加纷乱,形成一个巨大的卵形结构,也就是所谓的日鞘,外观和表现得像是彗尾,在朝向恒星风的方向向外继续延伸约40天文单位,但是反方向的尾端则延伸数倍于此距离。太阳圈的外缘是日球层顶,此处是太阳风最后的终止之处,外面即是恒星际空间。

太阳圈外缘的形状和形式很可能受到与星际物质相互作用的流体动力学的影响,同时也受到在南端占优势的太阳磁场的影响;例如,它形状在北半球比南半球多扩展了9个天文单位(大约15亿公里)。在日球层顶之外,在大约230天文单位处,存在着弓形激波,它是当太阳在银河系中穿行时产生的。

参见词条:日球层

奥尔特云

奥尔特云想象的结构图。

奥尔特云想象的结构图。

奥尔特云是一个球体云,范围大约从距离太阳50,000AU(约1光年)并延展至100,000AU(1.87光年)。这里拥有数量高达1兆的冰天体,而且被认为是所有长周期彗星的来源。它被认为是被外层行星的引力作用从内太阳系逐出的彗星组成的。奥尔特云的天体运动的得非常缓慢,并且可能为罕见的事件所摄动,例如碰撞、经过的恒星或星系潮汐的引力效应等。 [53]  目前(2018年),已知最遥远且较大的天体是2018 VG18,大约距离太阳120AU。 [54]  通常认为,奥尔特云就是太阳系的边界。当人类对奥尔特云更了解时,这可能会有所改变。 [55] 


由于经常接触尸体而使殡仪馆职工致病是确实存在的是有些人似乎并不知道所存在的危害性,或者不相信有这种危险,也有人认为这只是一种可能而已。这些殡仪职工或许认为尸体中没有多少病菌、菌毒,持有这种观点的人,由于不重视自我保护,长时间与尸体接触是危险的。

  得克萨大学卫生健康中心微生物学教授Dr.Kendall,O,Smith认为微生物已经对殡仪职工造成彳艮大伤害。报道最多的有关接触尸体而受感染的是结核病和皮炎。殡仪职工可以证明这些感染的存在,约有14%的人得过结核病,12.7%的人患过皮炎,医学文献也有类似的说法,另外医学文献还证明了其它感染的存在。

  有报道称在死后验尸时发现了由脑脊髓炎感染而产生淋’巴腺炎,但没有弄清传染的方式和病程,只知道大多数脑脊髓炎是实验人员感染或偶然的移植接种得来。据报道有一位病理学家在给一位死于何杰金病和脊髓性脑室炎的尸体验尸后两个月得了急性脑脊髓炎。

  GordnowRose从尸体的脑脊髓液、肺、心脏、血液、横结肠和膀胱尿液中分离得到了下列菌种:粪便产碱杆菌、芽孢杆菌、白喉棒状杆菌、大肠埃希杆菌、产气克雷白杆菌、细球菌、奇异变形杆菌、普通变形杆菌、普罗菲登菌、摩根变形杆菌、福氏痢疾杆菌、金黄色葡萄球杆菌、表皮葡萄球杆菌、链球菌和肺炎双球菌。

  Petera,Burke和A.LSheffner从尸体的心脏、肺、结肠和膀胱处分离得到了大肠埃希杆菌、细球菌、奇异变形杆菌、普通变形杆菌、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、链球菌、芽孢杆菌、产气克雷白杆菌、粪便产碱杆菌和摩根变形杆菌。他们还给出了尸体的某些部位微生物的数目,其中每克心脏组织中含有细菌8.5X10个,每毫升膀胱尿液中含有细菌1.3X10个,每克肺组织中含有细菌25个,每克结肠组织中含有细菌74个,另外在口腔、鼻腔、肛门处也分离得到了细菌。

  殡仪职工间接感染也有报道。对此疣状皮结核似乎是一个特别恰当的术语,在解剖隐藏有活性结核菌尸体时,尽管采用了常用的防护方法,但仍染上了皮肤结核病。

  为了在医疗实验室得到结核病的发病率,伦敦卫生健康与热带医疗学校的一位研究人员对国家卫生健康部门和公共卫生实验室的人员做了一个调查,获得了大量有关殡仪职工受微生物感染的资料,结果表明,从事殡仪工作二到三年的职工结核病发病率最高。

  欧洲的一份调查显示,室温下保持的尸体,其血液组织中链球菌和葡萄球菌增加了10到100倍,巴斯德菌族、类丹菌和绿脓杆菌等败血菌不但数量增加了,而且毒性增加了。在室温下,链球菌在人体死亡后5至7小时,葡萄球菌在人体死亡后10至12小时达到最大量,以后又逐渐减少。 

  得克萨斯州休斯敦肿瘤研究所和M·D,安德森医院的研究人员进行了一项研究,就恶性淋巴瘤致死的原因进行了论述,对206个患者作了8年的调查,这些患者51%死于微生物感染,而这些感染最初是由于革兰阴性杆菌引起了。

  美国神经病与中风研究所和卫生健康研究所认为:接触过早老性痴呆的尸体的所有仪器都要高压消毒至少30分钟,对于接触过上述尸体的器具都应当做感染源来处理,接触过上述病症的尸体的地板和其他物品的表面都要用效果好的消毒剂,如Naocl溶液来杀死绵羊疯痒病毒。

  上述资料显示,尸体中存有大量微生物,全国有几万名殡仪职工,他们几乎每天都要接触尸体,这就有可能被尸体所携带的微生物所感染,因此广大殡仪职工一定要注意保护自己,接触尸体时要戴上手套、面罩,穿上防护衣,绝不允许用皮肤直接接触尸体。此外工作结束后,还要对自身进行消毒处理,确保殡仪职工的身体健康。

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