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Sunday, October 31, 2010

森林

forest (also called a wood, woodland, wold, weald, holt, frith or firth) is an area with a high density of trees. There are many definitions of a forest, based on the various criteria. These plant communities cover approximately 9.4% of the Earth's surface (or 30% of total land area), though they once covered much more (about 50% of total land area), in many different regions and function as habitats for organisms, hydrologic flow modulators, and soil conservers, constituting one of the most important aspects of the Earth's biosphere. Although a forest is classified primarily by trees a forest ecosystem is defined intrinsically with additional species such as fungi.

森林,是一个高密度树木区域。这些植物群落覆盖着全球大面积并且对二氧化碳下降、动物群落、水文湍流调节和巩固土壤起着重要作用,是构成地球生物圈当中的一个最重要方面。森林包括乔木林和竹林。森林是由树木为主体所组成的地表生物群落。它具有丰富的物种,复杂的结构,多种多样的功能。

森林 指土地面积大于等于0.0667hm2(1亩),郁闭度大于等于0.2,就地生长高度达到2m以上(含2m)的以树木为主体的生物群落,包括天然与人工幼 林,符合这一标准的竹林,以及特别规定的灌木林,行数在2行以上(含2行)且行距小于等于4m或冠幅投影宽度在10m以上的林带。




Saturday, October 30, 2010

植物

植物是生命的主要形态之一,包含了如树木、灌木、藤类、青草、蕨类、地衣及绿藻等熟悉的生物。种子植物、苔藓植物、蕨类植物和拟蕨类等植物中,据估计现存大约有 350000个物种。直至2004年,其中的287655个物种已被确认,有258650种开花植物15000种苔藓植物。绿色植物大部份的能源是经由光合作用从太阳光中得到的。


[plant] 构成植物界为数众多的任何有机体,其典型的特征有:无自身移动性的运动能力,不具有迅速运动反应力;缺乏明显的神经和感觉器官(虽然具有特别的刺激反应的指示感应);具有纤维素构成的细胞壁;有一个特有的营养系统,即通过叶绿体的光合作用合成碳水化合物,而无需直接吸收有机营养物质和表现出有性与无性世代交替的明显趋向故植物中之.

植物的定义

植物(Plants)是生物界中的一大类。一般有叶绿素,基质,细胞核,没有神经系统。分藻类、地衣、苔藓、蕨类和种子植物,种子植物又分为裸子植物和被子植物。植物是能够进行光合作用的陆生多细胞真核生物。但许多多细胞的藻类也是能够进行光合作用的生物,它们与植物的最重要区别就是水生和陆生。我们可下这样一个定义;植物是适于陆地生活的多细胞的进行光合作用的真核生物,由根、茎、叶组成,表面有角质膜、有气孔输导组织和雌/雄配子囊,胚在配子囊中发育。这些重要区别说明植物与藻类十分不同,因此五界系统中把藻类列入原生生物界。但另一方面,藻类和植物有许多共同之处,是否确应属于不同的界,尚有争论。

  常见英文翻译:plant植物;vegetation植物(总称);botany(植物学);greenery(绿化)

植物的概念和种类

 植物(Plants)是生物界中的一大类。一般有叶绿素,没有神经,没有感觉。分藻类、蕨类、苔藓植物和种子植物,种子植物又分为裸子植物和被子植物。有30多万种。

植物距今二十五亿年前(元古代),地球史上最早出现的植物属于菌类和藻类,其后藻类一度非常繁盛。直到四亿三千八百万年前(志留纪) ,绿藻摆脱了水域环境的束缚,首次登陆大地,进化为蕨类植物 ,为大地首次添上绿装。三亿六千万年前(石炭纪),蕨类植物绝种,代之而起是石松类、楔叶类、真蕨类和种子蕨类,形成沼泽森林。古生代盛产的主要植物于二亿四千八百万年前(三叠纪)几乎全部灭绝,而裸子植物开始兴起,进化出花粉管,并完全摆脱对水的依赖,形成茂密的森林。在距今1亿4千万年前白垩纪开始的时候,更新、更进步的被子植物就已经从某种裸子植物当中分化出来。进入新生代以后,由于地球环境中生代的全球均一性热带、亚热带气候逐 渐变成在中、高纬度地区四季分明的多样化气候,蕨类植物因适应性的欠缺进一步衰落,裸子植物也因适应性的局限而开始走上了下坡路。这时,被子植物在遗传、 发育的许多过程中以及茎叶等结构上的进步性、尤其是它们在花这个繁殖器官上所表现出的巨大进步性发挥了作用,使它们能够通过本身的遗传变异去适应那些变得 严酷的环境条件,反而发展得更快,分化出更多类型,到现代已经有了90多个目、200多个科。正是被子植物的花开花落,才把四季分明的新生代地球装点得分 外美丽

植物的特点
 植物具有光合作用的能力——就是说它可以借助光能动物体内所不具备的叶绿素,利用矿物质二氧化碳生产食物。释放氧气后,剩下葡萄糖——含有丰富能量的物质,作为植物细胞的组成部分。
植物的叶绿素含有镁。   植物细胞有明显的细胞壁细胞核,其细胞壁由葡萄糖聚合物——纤维素构成。   所有植物的祖先都是单细胞非光合生物,它们吞食了光合细菌,二者形成一种互利关系:光合细菌生存在植物细胞内(即所谓的内共生现象)。最后细菌蜕变成叶绿体,它是一种在所有植物体内都存在却不能独立生存的细胞器。   植物通常是不运动的,因为它们不需要寻找食物。   大多数植物都属于被子植物门,是有花植物,其中还包括多种树木

植物生长靠太阳

 太阳每时每刻都在向地球传送着光和热,有了太阳光, 地球上的植物才能进行光合作用。植物的叶子大多数是绿色的,因为它们含有叶绿素。叶绿素只有利用太阳光的能量,才能合成种种物质,这个过程就叫光合作用。 据计算,整个世界的绿色植物每天可以产生约4亿吨的蛋白质、碳水化合物和脂肪,与此同时,还能向空气中释放出近5亿吨还多的氧,为人和动物提供了充足的食 物和氧气。

植物的光合作用

 绿色植物光合作用是地球上最为普遍、规模最大的反应过程,在有机物合成、蓄积太阳能量和净化空气,保持大气中氧气含量和碳循环的稳定等方面起很大作用,是农业生产的基础,在理论和实践上都具有重大意义。
叶片是进行光合作用的主要器官,叶绿体是光合作用的重要细胞器。高等植物的叶绿体色素包括叶绿素(a和b)和类胡萝卜素(胡萝卜素和叶黄素),它们分布在光合膜上。叶绿素的吸收光谱和荧光现象,说明它可吸收光能、被光激发。叶绿素的生物合成在光照条件下形成,既受遗传性制约,又受到光照、温度、矿质营养、水和氧气等的影响。   光合作用包括光反应过程、光合碳同化二个相互联系的步骤,光反应过程包括原初反应和电子传递与光合磷酸化两 个阶段,其中前者进行光能的吸收、传递和转换,把光能转换成电能,后者则将电能转变为ATP和NADPH2(合称同化力)这两种活跃的化学能。活跃的化学 能转变为稳定化学能是通过碳同化过程完成的。碳同化有C3、C4和CAM三条途径,根据碳同化途径的不同,把植物分为C3植物、C4植物和CAM植物。但 C3途径是所有的植物所共有的、碳同化的主要形式,其固定CO2的酶是RuBP羧化酶。C4途径CAM途径都 不过是CO2固定方式不同,最后都要在植物体内再次把CO2释放出来,参与C3途径合成淀粉等。C4途径和CAM途径固定CO2的酶都是PEP羧化酶,其 对CO2的亲和力大于RuBP羧化酶,C4途径起着CO2泵的作用;CAM途径的特点是夜间气孔开放,吸收并固定CO2形成苹果酸,昼间气孔关闭,利用夜 间形成的苹果酸脱羧所释放的CO2,通过C3途径形成糖。这是在长期进化过程中形成的适应性。   光呼吸是绿色细胞吸收O2放出CO2的过程,其底物是C3途径中间产物RuBP加氧形成的乙醇酸。整个乙醇酸途径是依次在叶绿体、过氧化体和线粒体中进行的。C3植物有明显的光呼吸,C4植物光呼吸不明显。   植物光合速率因植物种类品种、生育期、光合产物积累等的不同而异,也受光照CO2温度水分矿质元素、O2等环境条件的影响。这些环境因素对光合的影响不是孤立的,而是相互联系、共同作用的。在一定范围内,各种条件越适宜,光合速率就越快。   目前植物光能利用率还很低。作物现有的产量与理论值相差甚远,所以增产潜力很大。要提高光能利用率,就应减少漏光等造成的光能损失和提高光能转化率,主要通过适当增加光合面积、延长光合时间、提高光合效率、提高经济产量系数和减少光合产物消耗。改善光合性能是提高作物产量的根本途径。

植物的呼吸作用

 呼吸作用是高等植物代谢的重要组成部分。与植物的生命活动关系密切。生活细胞通过呼吸作用将物质不断分解,为植物体内的各种生命活动提供所需能量和合成重要有机物的原料,同时还可增强植物的抗病力。呼吸作用是植物体内代谢的枢纽。
呼吸作用根据是否需氧,分为有氧呼吸无氧呼吸两种类型。在正常情况下,有氧呼吸是高等植物进行呼吸的主要形式,但在缺氧条件和特殊组织中植物可进行无氧呼吸,以维持代谢的进行。   呼吸代谢可通过多条途径进行,其多样性是植物长期进化中形成的一种对多变环境的适应性表现。EMP-TCA循环是植物体内有机物氧化分解的主要途径,而PPP等途径在呼吸代谢中也占有重要地位。   呼吸底物彻底氧化,最终释放CO2和产生水,同时将底物中的能量转化成ATP形式的活跃活化能。EMP-TCA循环中只有CO2和少量ATP的形成。而绝大部分能量还贮存于NADH和FADH2中。这些物质经过呼吸链上的电子传递和氧化磷酸化作用,将部分能量贮存于ATP中,这是贮存呼吸释放能量的主要形式。   植物呼吸代谢受内外多种因素的影响。呼吸作用影响着植物生命活动的进行,因而与作物栽培、育种和种子、果蔬、块根、块茎的贮藏及切花保鲜有着密切关系。人类可利用呼吸作用的相关知识,调整呼吸速率,使其更好地为生产服务。   植物 plant 指与动物相对应的另一生物干系。动物和植物的区别是在长期进化过程中形成的。但是就微小的生物而言,它们之间的区别有时是不明显的。作为植物的进化趋向, 由细胞积叠方式(piling pattern)所形成的个体发生、细胞壁的形成、靠叶绿素进行光合作用而成为独立的营养系统等独立的物质代谢型 的建立是主要的,而在此基础上的非运动性等是次要的特征。据估计现存的植物种类约有30万种左右,而占植物界一半以上的菌类,由于重视其缺乏叶绿素这个重 要特点,而把植物分为二大类群,也有的认为整个生物界可分为动物、菌类、植物三大类群(F.A.Bar-keley,1937)。就分类系统而言,以前是 以种子植物(显花植物)作为分类重点,其后转移到所谓的隐花植物。现时则把植物界分为10―13门,种子植物仅仅成为其中的一门。但即使在今天,就重要门 的位置和其内容而言,学者间的意见分歧可能比动物界的情况还要大。一般来说,20世纪前半期以恩格勒(H.G.A.Engler)的分类系统最为普及,后半期则以帕斯彻(A.Pascher)的分类系统逐渐占优势。

植物也有脉搏

 近年,一些植物学家在研究植物树干增粗速度时发现,它们都有着自己独特的“情感世界”,还具有明显的规律性。植物树干有类似人类“脉搏”一张一缩跳动的奇异现象,或许有一些人会问,植物的“脉搏”究竟是怎么回事?
原来,每逢晴天丽日,太阳刚从东方升起时,植物的树干就开始收缩,一直延续到夕阳西下。到了夜间,树干停止收缩,开始膨胀,并且会一直延续到第二天早晨。植物这种日细夜粗的搏动,每天周而复始,但每一次搏动,膨胀总略大于收缩。于是,树干就这样逐渐增粗长大了。   可是,遇到下雨天,树干“脉搏”几乎完全停止。降雨期间,树干总是不分昼夜地持续增粗,直到雨后转晴,树干才又重新开始收缩,这算得上是植物“脉搏”的一个“病态”特征。   如此奇怪的脉搏现象,是植物体内水份运动引起的。经过精确的测量,科学家发现,当植物根部吸收水份与叶面蒸腾的水份一样多时,树干基本上不会发生粗细变化。但如果吸收的水份超过蒸腾水份时,树干就要增粗,相反,在缺水时树干就会收缩。   了解这个道理,植物“脉搏”就很容易理解了。在夜晚,植物气孔总是关闭着的,这使水份蒸腾大大 减少,所以树就增粗。而白天,植物的大多数气孔都开放,水份蒸腾增加,树干就趋于收缩。有相当多木本植物都有这种现象,但是,“脉搏”现象特别明显的还当 属一些速生的阔叶树种。

Plants are living organisms belonging to the kingdom Plantae. They include familiar organisms such as trees, herbs, bushes, grasses, vines, ferns, mosses, and green algae. The scientific study of plants, known as botany, has identified about 350,000 extant species of plants, defined as seed plants, bryophytes, ferns and fern allies. As of 2004, some 287,655 species had been identified, of which 258,650 are flowering and 18,000 bryophytes (see table below). Green plants, sometimes called Viridiplantae, obtain most of their energy from sunlight via a process called photosynthesis.

he plants that are likely most familiar to us are the multicellular land plants, called embryophytes. They include the vascular plants, plants with full systems of leaves, stems, and roots. They also include a few of their close relatives, often called bryophytes, of which mosses and liverworts are the most common.
All of these plants have eukaryotic cells with cell walls composed of cellulose, and most obtain their energy through photosynthesis, using light and carbon dioxide to synthesize food. About three hundred plant species do not photosynthesize but are parasites on other species of photosynthetic plants. Plants are distinguished from green algae, which represent a mode of photosynthetic life similar to the kind modern plants are believed to have evolved from, by having specialized reproductive organs protected by non-reproductive tissues.
Bryophytes first appeared during the early Paleozoic. They can only survive where moisture is available for significant periods, although some species are desiccation tolerant. Most species of bryophyte remain small throughout their life-cycle. This involves an alternation between two generations: a haploid stage, called the gametophyte, and a diploid stage, called the sporophyte. The sporophyte is short-lived and remains dependent on its parent gametophyte.
Vascular plants first appeared during the Silurian period, and by the Devonian had diversified and spread into many different land environments. They have a number of adaptations that allowed them to overcome the limitations of the bryophytes. These include a cuticle resistant to desiccation, and vascular tissues which transport water throughout the organism. In most the sporophyte acts as a separate individual, while the gametophyte remains small.
The first primitive seed plants, Pteridosperms (seed ferns) and Cordaites, both groups now extinct, appeared in the late Devonian and diversified through the Carboniferous, with further evolution through the Permian and Triassic periods. In these the gametophyte stage is completely reduced, and the sporophyte begins life inside an enclosure called a seed, which develops while on the parent plant, and with fertilisation by means of pollen grains. Whereas other vascular plants, such as ferns, reproduce by means of spores and so need moisture to develop, some seed plants can survive and reproduce in extremely arid conditions.
Early seed plants are referred to as gymnosperms (naked seeds), as the seed embryo is not enclosed in a protective structure at pollination, with the pollen landing directly on the embryo. Four surviving groups remain widespread now, particularly the conifers, which are dominant trees in several biomes. The angiosperms, comprising the flowering plants, were the last major group of plants to appear, emerging from within the gymnosperms during the Jurassic and diversifying rapidly during the Cretaceous. These differ in that the seed embryo (angiosperm) is enclosed, so the pollen has to grow a tube to penetrate the protective seed coat; they are the predominant group of flora in most biomes today.

花朵

 

动物

自然界中生物的一大类,与植物相对。多以有机物为食料,有神经,有感觉,能运动。《周礼·地官·大司徒》:“辨五地之物生:一曰山林,其动物宜毛物,其植 物宜早物。” 明 叶子奇 《草木子·观物》:“动物本诸天,所以头顺天而呼吸以气;植物本诸地,所以根顺地而升降以津。” 茅盾 《尚未成功》:“人到底是感情的动物呀。”

动物多细胞真核生命体中的一大类群,称之为动物界。一般不能将无机物合成有机物,只能以有机物(植物、动物或微生物)为食料,因此具有与植物不同的形态结构和生理功能,以进行摄食、消化吸收呼吸循环排泄感觉运动繁殖等生命活动。动物的分类动物学根据自然界动物的形态、身体内部构造、胚胎发育的特点、生理习性、生活的地理环境等特征,将特征相同或相似的动物归为同一类. 成为脊索动物无脊索动物两大类。
  动物根据水生还是陆生,可将它们分为水生动物和陆生动物;根据有没有羽毛,可将它们分为有羽毛的动物和没有羽毛的动物。除以上两种特征外,我们还可以用其他的特征将它们进行分类。   动物也有多种分类方法。通过对不同动物的解剖,可以发现有的动物体内有脊柱,有的动物体内没有脊柱,根据体内有无脊柱,我们可以将所有的动物分为脊椎动物和无脊椎动物两大类。   注意:人也属于动物,而且是高级动物。  

起源


 动物界的历史,就是动物起源、分化和进化的漫长历程。是一个从单细胞到多细胞,从无脊椎到有脊椎,从低等到高等,从简单到复杂的过程。最早的单细胞的原生动物进化为多细胞的无脊椎动物,逐渐出现了海绵动物门、腔肠动物门、扁形动物门、纽形动物门、线形动物门、 环节动物门、软体动物门、节肢动物门、棘皮动物。由没有脊椎的棘皮动物往前进化出现了脊椎动物,最早的脊椎动物是圆口纲,圆口纲在进化的过程中出现了上下 颌、从水生到陆生。两栖动物是最早登上陆地的脊椎动物。虽然两栖动物已经能够登上陆地,但它们仍然没有完全摆脱水域环境的束缚,还必须在水中产卵繁殖并且 度过童年时代。从原始的两栖动物继续进化,出现了爬行类。爬行动物可以在陆地上产卵、孵化,完全脱离了对水的依赖性,成为真正的陆生动物爬行类及其以前的动物都属于变温动物,它们的身体会变得冰冷僵硬,这个时候它们不得不停止活动进入休眠状态。然后爬行类动物进化为鸟类,成为了恒温动物,不必进入休眠状态,最后进化成胎生动物哺乳类动物,而人是哺乳类动物中最高级的动物。


动物种类


 目前已知的动物种类大约有150万种。可分为无脊椎动物和脊椎动物。

科学家已经鉴别出46900多种脊椎动物。包括鲤鱼、黄鱼等鱼类动物,蛇、蜥蜴等爬行类动物,还有大家熟悉的鸟类和哺乳类动物。   科学家们还发现了大约130多万种无脊椎动物。这些动物中多数是昆虫,并且昆虫中多数是甲虫。另外,像鼻涕虫、海绵等动物都属于无脊椎动物。   1.无脊椎动物中包括:原生动物扁形动物、腔肠动物、棘皮动物节肢动物软体动物环节动物、线形动物八大类。所以无脊椎动物占世界上所有动物的百分之九十以上。   2.脊椎动物包括:鱼类、两栖类、爬行类、鸟类、哺乳类五大种类。   脊椎动物 特征 有由脊椎骨组成的脊柱(脊索只见于胚胎期)。脊柱保护脊髓、脊柱与其他骨骼组成脊椎动物特有的内骨骼系统。有明显的头部,背神经管的前端分化成脑及其他感觉器官,例如眼、耳等、脑及感觉器官集中在头部,可加强动物对外界的感应。身体由表皮及真皮覆盖。皮肤有腺体,大部份脊椎动物的皮肤有保护性构造,例如鳞片、羽毛、体毛等。有完整的消化系统口腔内有舌,多数有牙齿,亦有肝及胰脏。循环系统包括有心脏、动脉、静脉及血管。排泄系统包括两个肾脏及一个膀胱。有内分泌腺,能分激素(荷尔蒙)调节身体机能,生长及生殖。

繁殖与发育

 几乎所有的动物都会进行某种类型的有性生殖。成熟的个体是双倍体或多倍体的。它们有一些特化的生殖细胞,行减数分裂以产生较小可游动的精子或较大不可动的卵子。精子和卵子会结合成为受精卵,且发育成新的个体。
许多动物也能够行无性生殖。这可能发生在孤雌生殖(成熟卵没有经过交配而产生),或一些经由断裂生殖。   受精卵一开始会发育成一个小球,称之为胚胎,在此进行重整和分化。在海绵里,胚胎幼体会游到一个新的位置上并发育成一个新的海绵。而在其他大多数的类群中,胚胎则会进行更为复杂的重整。胚胎一开始会内套以形成具有消化腔的原肠胚和两个各别的胚层外胚层内胚层。在大多数的情况下,还会有个中胚层在两者之间。这些胚层接着分化成各式组织和器官。   大多数动物间接利用太阳光的能源来生长。植物利用太阳光来转化出简单的糖类,以一种称之为光合作用的过程。一开始是二氧化碳,经由光合作用后,太阳光的能源被转化成葡萄糖中键结的化学能,并释放出来。这些糖类接着被用来当做供植物生长的建材。当动物吃下这些植物(或吃下其他吃了植物的动物),由植物产生出来的糖便会被动物利用。这些糖或者直接利用来帮助动物生长,或者被分解掉,释放出储存的太阳能,以供动物活动的能量。此一过程称之为糖酵解。   生活在靠近海床上的深海热泉和海底冷泉等地的动物不依靠太阳能。而是由化能合成古菌细菌形成其食物链的基部。

Animals are a major group of mostly multicellular, eukaryotic organisms of the kingdom Animalia or Metazoa. Their body plan eventually becomes fixed as they develop, although some undergo a process of metamorphosis later on in their life. Most animals are motile, meaning they can move spontaneously and independently. All animals are also heterotrophs, meaning they must ingest other organisms for sustenance.
Most known animal phyla appeared in the fossil record as marine species during the Cambrian explosion, about 542 million years ago

The word "animal" comes from the Latin word animalis (meaning with soul, from anima, soul). In everyday colloquial usage, the word usually refers to non-human animals. Frequently, only closer relatives of humans such as mammals and other vertebrates are meant in colloquial use. The biological definition of the word refers to all members of the kingdom Animalia, encompassing creatures ranging from insects to humans.

Characteristics

Animals have several characteristics that set them apart from other living things. Animals are eukaryotic and mostly multicellular, which separates them from bacteria and most protists. They are heterotrophic,generally digesting food in an internal chamber, which separates them from plants and algae. They are also distinguished from plants, algae, and fungi by lacking rigid cell walls. All animals are motile, if only at certain life stages. In most animals, embryos pass through a blastula stage, which is a characteristic exclusive to animals.

Structure

With a few exceptions, most notably the sponges (Phylum Porifera) and Placozoa, animals have bodies differentiated into separate tissues. These include muscles, which are able to contract and control locomotion, and nerve tissues, which send and process signals. Typically, there is also an internal digestive chamber, with one or two openings. Animals with this sort of organization are called metazoans, or eumetazoans when the former is used for animals in general.
All animals have eukaryotic cells, surrounded by a characteristic extracellular matrix composed of collagen and elastic glycoproteins. This may be calcified to form structures like shells, bones, and spicules. During development, it forms a relatively flexible framework upon which cells can move about and be reorganized, making complex structures possible. In contrast, other multicellular organisms like plants and fungi have cells held in place by cell walls, and so develop by progressive growth. Also, unique to animal cells are the following intercellular junctions: tight junctions, gap junctions, and desmosomes.
  
Reproduction and development

Nearly all animals undergo some form of sexual reproduction. They have a few specialized reproductive cells, which undergo meiosis to produce smaller, motile spermatozoa or larger, non-motile ova. These fuse to form zygotes, which develop into new individuals.
Many animals are also capable of asexual reproduction. This may take place through parthenogenesis, where fertile eggs are produced without mating, or in some cases through fragmentation.
A zygote initially develops into a hollow sphere, called a blastula, which undergoes rearrangement and differentiation. In sponges, blastula larvae swim to a new location and develop into a new sponge. In most other groups, the blastula undergoes more complicated rearrangement. It first invaginates to form a gastrula with a digestive chamber, and two separate germ layers — an external ectoderm and an internal endoderm. In most cases, a mesoderm also develops between them. These germ layers then differentiate to form tissues and organs.

Food and energy sourcing

All animals are heterotrophs, meaning that they feed directly or indirectly on other living things. They are often further subdivided into groups such as carnivores, herbivores, omnivores, and parasites.
Predation is a biological interaction where a predator (a heterotroph that is hunting) feeds on its prey (the organism that is attacked). Predators may or may not kill their prey prior to feeding on them, but the act of predation always results in the death of the prey. The other main category of consumption is detritivory, the consumption of dead organic matter. It can at times be difficult to separate the two feeding behaviours, for example, where parasitic species prey on a host organism and then lay their eggs on it for their offspring to feed on its decaying corpse. Selective pressures imposed on one another has led to an evolutionary arms race between prey and predator, resulting in various antipredator adaptations.
Most animals feed indirectly from the energy of sunlight. Plants use this energy to convert sunlight into simple sugars using a process known as photosynthesis. Starting with the molecules carbon dioxide (CO2) and water (H2O), photosynthesis converts the energy of sunlight into chemical energy stored in the bonds of glucose (C6H12O6) and releases oxygen (O2). These sugars are then used as the building blocks which allow the plant to grow. When animals eat these plants (or eat other animals which have eaten plants), the sugars produced by the plant are used by the animal. They are either used directly to help the animal grow, or broken down, releasing stored solar energy, and giving the animal the energy required for motion. This process is known as glycolysis.
Animals living close to hydrothermal vents and cold seeps on the ocean floor are not dependent on the energy of sunlight. Instead chemosynthetic archaea and bacteria form the base of the food chain.

History of classification

Aristotle divided the living world between animals and plants, and this was followed by Carolus Linnaeus (Carl von Linné), in the first hierarchical classification. Since then biologists have begun emphasizing evolutionary relationships, and so these groups have been restricted somewhat. For instance, microscopic protozoa were originally considered animals because they move, but are now treated separately.
In Linnaeus's original scheme, the animals were one of three kingdoms, divided into the classes of Vermes, Insecta, Pisces, Amphibia, Reptila, Aves, and Mammalia. Since then the last five have all been subsumed into a single phylum, the Chordata, whereas the various other forms have been separated out. The above lists represent our current understanding of the group, though there is some variation from source to source.
 Dog(狗)
 Panda(熊猫)
 Penguin(企鹅)
 Cat(猫)
 Rabbit(兔子)

河(江、河流、江河、河道),是指陆地表面成线形的自动流动的水体。世界不少著名河流像长江、亚马逊河都是这样流动的。河流一般是在高山地方作源头,然后沿地势向下流,一直流入像湖泊或海洋般的终点。

河与江的区别


地域上的区别(南“江”,北“河”)

  
比如中国南方的河流多称为“江”,例如:长江、珠江、钱塘江、岷江、怒江、金沙江、澜沧江、雅鲁藏布江、漓江、丽江、九龙江等等。可见南方人一般习惯把河流称之为“江”。   北方的河流人们多称为“河”,例如:黄河、淮河、渭河、经河、洛河、汾河、青河、辽河、饮马河、沁河、柴达木河、塔里木河等等。可见北方人习惯把河流称之为“河”。 在古代,“河”就是黄河的专称。据《汉志》、《水经注》记载,河北平原上被称为"河"的水道达 10余条,都可能是黄河某次决流改徙后的故道。   人们对江河名称上的划分区域和传统南北划分略有不同   西藏、四川、重庆、湖北、江西、浙江(含)以南多称“江”,以北多称“河”。这是南方北方对河流命名习惯上的区别。

② 规模上的区别(大“江”,小“河”)

虽然有地域的大致划分,但凡事没有绝对。人们在对河流命名时也会根据河流的大小规模来区别称之为“江”或“河”。   我们看看例外:北方的嫩江、鸭绿江、黑龙江、松花江,乌苏里江(南方有象浏阳河之类的河),这 些河流在北方被称为“江”,而这些“江”的共同之处在于长度、流量、流域,规模上是较大的,所以除了地域对河流命名的习惯外,人们通常会把一些小的河流称 为“河”,而对于大一点的“河”人们习惯上称之为“江”。

③ 东西方的文化差异

一般中国人把外国的江河叫做“河”。“江”这个词,仅仅对内使用。

④ 约定俗成的称法

“江”和“河”只是约定俗成的称法,没有质的差别。





水文特征

源头
  
黄河发源于青海巴颜喀拉山脉,但真正源头所在现在依然存有争议。历史上人们对黄河源头的认识有一个过程。   《尚书·禹贡》曾有“导河积石,至于龙门”的记载,“积石”在现今青海省循化撒拉族自治县附近的阿尼玛卿山,离黄河源头还有距离。《山海经》、《尔雅》有河出昆仑的记载。西汉张骞出使西域后,有黄河发源于于阗,东流至盐泽,再潜行地下,南出为河源的说法(见于《史记·大宛列传》)。这些说法都不确切,但却延续到隋唐。   隋唐以后人们逐渐对黄河河源建立了正确的认识。隋炀帝大业五年(609年)灭吐谷浑后置河源 郡,即现今青海果洛藏族自治州和海南藏族自治州部分地区,表明人们已知黄河发源于此。唐太宗贞观九年(635年)为平定吐谷浑叛乱,将领李靖、侯君集、李 道宗曾率领人马到达星宿海一带,《新唐书》载他们“次星宿川,达柏海上,望积石山,览观河源。”。唐宋以来,长期将星宿海称为黄河源头。   至元代人们开始对对黄河河源进行实地考察。元至元十七年(1280年)元世祖忽必烈派都实等人 勘察黄河河源,对星宿海一带作了详细考察。 1315年潘昂霄根据都实的调查写成《河源志》一书,明确指出黄河发源于星宿海西南百余里处,该处有“水从地涌出如井,其井百余”。   清康熙帝四十三年(1704年)康熙帝命拉锡、舒兰探黄河河源。他们到达星宿海,发现星宿海上 源还有三条河流,但并未追至源头。拉锡、舒兰归京后绘有《河源图》,舒兰还写有《河源记》。康熙帝末年组织全国性的地形测量,康熙帝五十六年(1717 年)派喇嘛楚儿沁藏布、兰木占巴及理藩院主事胜住等人前往河源地区进行测量,此行“逾河源,涉万里”,回京后将测量结果绘入《皇舆全览图》。此次测绘把星 宿海以上的河源也勘查和绘制出来。   清乾隆帝四十七年(1782年)乾隆帝命门侍卫阿弥达“恭祭河源”。阿弥达到达星宿海以西300里处,对星宿海上源三条河流进行了实地勘查,认定星宿海西南的阿勒斯坦郭勒河(即今卡日曲)为黄河上源。   19世纪末到20世纪初,西方探险者和地理学家深入青藏高原进行考察活动,他们也曾到达河源地区搜集自然、人文资料,如印度人阿喀,法国人窦脱勒、敖伦,俄国人普尔热瓦尔斯基、士纳可、科兹洛夫,德国人费士勒、台裴尔等。
中 华人民共和国成立后,对黄河源头进行了多次考察。1952年,由黄河水利委员会组织,在项立志、董在华率领下,对黄河河源进行了数月勘查。河源勘查队认定 约古宗列曲为黄河正源,雅合拉达合泽山是它的源头,鄂陵湖在上,扎陵湖在下。这一结果与前人考察结果不相吻合,在学术界引起争论,但黄河发源于约古宗列曲 的说法广为流传。1978年,青海省邀请中央和地方有关科研专业人员,再次对黄河源头和扎陵、鄂陵两湖进行实地勘查,确认卡日曲为黄河正源,扎陵湖在上, 鄂陵湖在下。1981年—1982年,学者杨联康徒步考察了黄河全程。他认为黄河最远源流是始于巴颜喀拉山山脊的拉郎情曲,它长于约古宗列曲30.5千 米,长于卡日曲11.9千米。1985年,黄河水利委员会根据历史传统和各家意见,确认玛曲为黄河正源,并在约古宗列盆地西南隅的玛曲曲果树立了黄河源标 志。   星宿海上源的三条支流分别是扎曲、约古宗列曲和卡日曲。扎曲居于最北部,发源于查哈西拉山,河 长70千米,河道窄,支流少,水量有限,一年中大部分时间断流。约古宗列曲位于星宿海西,在三条上源中居中,发源于约古列宗盆地西南隅,海拔4750米, 水量甚小,为宽1.0-1.5米,深0.1-0.2米的小溪。南部支流为卡日曲,发源于巴颜喀拉山支脉各姿各雅山的北麓,海拔4800米,有5处泉水从谷 中涌出,汇成宽约3米,深0.3-0.5米,流速约 3米/秒的一条小河,河流终年有水。约古宗列曲与卡日曲汇合成黄河源头最初的河道玛曲,然后注入星宿海。根据十万分之一航测地图测量,卡日曲比约古列宗曲 长25千米。卡日曲流域面积为3126平方千米,约古宗列曲流域面积为2372平方千米。在卡日曲的和古宗列曲汇合处附近,测得卡日曲流量为6.3立方米 /秒,测得约古宗列曲流量为2.5立方米/秒。据此1978年的黄河源头考察认定卡日曲为黄河正源。

分界

黄河上、中、下游的分界有多种说法。黄河水利委员会以河口镇与桃花峪划分上、中、下游;传统的中学教科书以河口镇与孟津划分上、中、下游;学者杨联康经考察后认为以青铜峡、孟津划分更合适;学者许韶立主张以河南省焦作市武陟县嘉应观作为黄河中下游分界线。本文采取黄河水利委员会的划分方案

上游

在兰州的“黄河第一桥”   内蒙古托克托县河口镇以上的黄河河段为黄河上游。上游河段全长3472千米,流域面积38.6万平方千米,流域面积占全黄河总量的51.3%。上游河段总落差3496米,平均比降为 10‰;河段汇入的较大支流(流域面积1000平方千米以上)43条,径流量占全河的54%;上游河段年来沙量只占全河年来沙量的8%,水多沙少,是黄河 的清水来源。上游河道受阿尼玛卿山、西倾山、青海南山的控制而呈S形弯曲。黄河上游根据河道特性的不同,又可分为河源段、峡谷段和冲积平原三部分。
  
从青海卡日曲至青海贵德龙羊峡以上部分为河源段。河源段从卡日曲始,经星宿海、扎陵湖、鄂陵湖到玛多,绕过阿尼玛卿山和西倾山,穿过龙羊峡到达青海贵德。该段河流大部分流经于三四千米的高原上,河流曲折迂回,两岸多为湖泊、 沼泽、草滩,水质较清,水流稳定,产水量大。河段内有扎陵湖、鄂陵湖,两湖海拔高程都在4260米以上,蓄水量分别为47亿立方米和108亿立方米,为中 国最大的高原淡水湖。青海玛多至甘肃玛曲区间,黄河流经巴颜喀拉山与阿尼玛卿山之间的古盆地和低山丘陵,大部分河段河谷宽阔,间或有几段峡谷。甘肃玛曲至 青海贵德龙羊峡区间,黄河流经高山峡谷,水流湍急,水力资源丰富。发源于四川岷山的支流白河、黑河在该段内汇入黄河。   从青海龙羊峡到宁夏青铜峡部分为峡谷段。该段河道流经山地丘陵,因岩石性 质的不同,形成峡谷和宽谷相间的形势:在坚硬的片麻岩、花岗岩及南山系变质岩地段形成峡谷,在疏松的砂页岩、红色岩系地段形成宽谷。该段有龙羊峡、积石 峡、刘家峡、八盘峡、青铜峡等20个峡谷,峡谷两岸均为悬崖峭壁,河床狭窄、河道比降大、水流湍急。该段贵德至兰州间,是黄河三个支流集中区段之一,有洮 河、湟水等重要支流汇入,使黄河水量大增。龙羊峡至宁夏下河沿的干流河段是黄河水力资源的“富矿”区,也是中国重点开发建设的水电基地之一。   从宁夏青铜峡至内蒙古托克托县河口镇部分为冲积平原段。黄河出青铜峡后,沿鄂尔多斯高原的西北边界向东北方向流动,然后向东直抵河口镇。沿河所经区域大部为荒漠和荒漠草原,基本无支流注入,干流河床平缓,水流缓慢,两岸有大片冲积平原,即著名的银川平原与河套平原。沿河平原不同程度地存在洪水和凌汛灾害。河套平原西起宁夏下河沿,东至内蒙古河口镇,长达900千米,宽30~50千米,是著名的引黄灌区,灌溉历史悠久,自古有“黄河百害,唯富一套”的说法。

中游

内蒙古托克托县河口镇至河南郑州桃花峪间的黄河河段为黄河中游,河长1206千米,流域面积34.4万平方千米,占全流域面积的45.7%;中游河段总 落差890米,平均比降0.74‰;河段内汇入较大支流30条;区间增加的水量占黄河水量的42.5%,增加沙量占全黄河沙量的92%,为黄河泥沙的主要 来源。   河口镇至禹门口是黄河干流上最长的一段连续峡谷—晋陕峡谷,河段内支流绝大部分流经黄土丘陵沟 壑区,水土流失严重,是黄河粗泥沙的主要来源,全河多年年均输沙量16亿吨中有9亿吨来源于此区间;该河段比降很大,水力资源丰富,是黄河第二大水电基 地;峡谷下段有著名的壶口瀑布,深槽宽仅30—50米,枯水水面落差约18米,气势宏伟壮观。
  
禹门口至三门峡区间,黄河流经汾渭平原,河谷展宽,水流缓慢。河段两岸为渭北及晋南黄土台塬,是陕晋两省的重要农业区。该河段接纳了汾河、洛河、泾河、渭河、伊洛河、沁河等重要支流,是黄河下游泥沙的主要来源之一,多年年均来沙量5.5亿吨。该河段在禹门口至潼关(即黄河小北干流)的132.5千米河道,冲淤变化剧烈,河道左右摆动很不稳定。该河段在潼关附近受山岭约束,河谷骤然缩窄,形成宽仅1000余米的天然卡口,潼关河床的高低与黄河小北干流、渭河下游河道的冲淤变化有密切关系,故此有“潼关高程”这一水文术语。   三门峡至桃花峪区间的河段由小浪底而分为两部分:小浪底以上,河道穿行于中条山、崤山之间,为黄河干流上的最后一段峡谷;小浪底以下,河谷渐宽,是黄河由山区进入平原的过渡地段。

下游

河南郑州桃花峪以下的黄河河段为黄河下游,河长786千米,流域面积仅2.3万平方千米,占全流域面积的3%;下游河段总落差93.6米,平均比降 0.12‰;区间增加的水量占黄河水量的3.5%。由于黄河泥沙量大,下游河段长期淤积形成举世闻名的“地上河”,黄河约束在大堤内成为海河流域与淮河流 域的分水岭。除大汶河由东平湖汇入外,本河段无较大支流汇入。   下游河段除南岸东平湖至济南间为低山丘陵外,其余全靠堤防挡水,堤防总长1400余千米。历史 上,下游河段决口泛滥频繁,给中华民族来了沉重的灾难。由于黄河下游由西南向东北流动,冬季北部的河段先行结冰,从而形成凌汛。凌汛易于导致冰坝堵塞,造 成堤防决溢,威胁也很严重。   下游河段利津以下为黄河河口段。黄河入海口因泥沙淤积,不断延伸摆动。目前黄河的入海口位于渤海湾与莱州湾交汇处,是1976年人工改道后经清水沟淤积塑造的新河道。最近40年间,黄河输送至河口地区的泥沙平均约为10亿吨/年,每年平均净造陆地25至30平方公里。

主要支流与湖泊

黄河主要支流有白河、黑河、湟水、祖厉河、清水河、大黑河、窟野河、无定河、汾河、渭河、洛河、沁河、大汶河等。   黄河上的主要湖泊有扎陵湖、鄂陵湖、乌梁素海、东平湖。

干流峡谷

黄河干流上的峡谷共有30处,位于上游河段的28处,位于中游段流的2处,下游河段流经华北平原,没有峡谷分布。干流峡谷段累计长1707千米,占干流全长的31.2%。   茫尕峡—多石峡—麦多唐贡玛峡—官仓峡—拉加峡—野狐峡—拉干峡—龙羊峡—阿什贡峡—松巴峡— 李家峡—公伯峡—积石峡—寺沟峡—刘家峡—牛鼻子峡—朱喇嘛峡—盐锅峡—八盘峡—柴家峡—桑园峡—大峡(下峡)—乌金峡—红山南峡—红山北峡—黑山峡—虎 峡—青铜峡—晋陕峡谷—晋豫峡谷(包括三门峡—任家堆—八里胡同—小浪底)

A river is a natural watercourse,usually freshwater, flowing toward an ocean, a lake, a sea, or another river. In a few cases, a river simply flows into the ground or dries up completely before reaching another body of water. Small rivers may also be called by several other names, including stream, creek, brook, rivulet, tributary and rill; there is no general rule that defines what can be called a river, although in some countries or communities a stream may be defined by its size. Many names for small rivers are specific to geographic location; one example is "burn" in Scotland and North-east England. Sometimes a river is said to be larger than a creek, but this is not always the case, because of vagueness in the language.
A river is part of the hydrological cycle. Water within a river is generally collected from precipitation through surface runoff, groundwater recharge, springs, and the release of stored water in natural ice and snowpacks (e.g., from glaciers).

 he water in a river is usually confined to a channel , made up of a stream bed between banks. In larger rivers there is also a wider floodplain shaped by flood-waters over-topping the channel. Flood plains may be very wide in relation to the size of the river channel. This distinction between river channel and floodplain can be blurred especially in urban areas where the floodplain of a river channel can become greatly developed by housing and industry.
The term upriver refers to the direction leading to the source of the river, which is against the direction of flow. Likewise, the term downriver describes the direction towards the mouth of the river, in which the current flows.
The river channel typically contains a single stream of water, but some rivers flow as several interconnecting streams of water, producing a braided river. Extensive braided rivers are now found in only a few regions worldwide, such as the South Island of New Zealand. They also occur on peneplains and some of the larger river deltas. Anastamosing rivers are similar to braided rivers and are also quite rare. They have multiple sinuous channels carrying large volumes of sediment.
A river flowing in its channel is a source of energy which acts on the river channel to change its shape and form. According to Brahm's law (sometimes called Airy's law), the mass of objects that may be carried away by a river is proportional to the sixth power of the river flow speed. Thus, when the speed of flow increases two times, it can transport 64 times larger (i.e., more massive) objects. In mountainous torrential zones this can be seen as erosion channels through hard rocks and the creation of sands and gravels from the destruction of larger rocks. In U-shaped glaciated valleys, the subsequent river valley can often easily be identified by the V-shaped channel that it has carved. In the middle reaches where the river may flow over flatter land, meanders may form through erosion of the river banks and deposition on the inside of bends. Sometimes the river will cut off a loop, shortening the channel and forming an oxbow lake or billabong. Rivers that carry large amounts of sediment may develop conspicuous deltas at their mouths, if conditions permit. Rivers whose mouths are in saline tidal waters may form estuaries.
Throughout the course of the river, the total volume of water transported downstream will often be a combination of the free water flow together with a substantial contribution flowing through sub-surface rocks and gravels that underlie the river and its floodplain (called the hyporheic zone). For many rivers in large valleys, this unseen component of flow may greatly exceed the visible flow.

Zones

Some researchers believe that the wide variety of both abiotic and biotic factors involved in rivers defies classification. Nevertheless, one system of river zonation has gained relatively widespread acceptance, in the francophone world at least. It divides rivers into three primary zones:
  • The crenon is the uppermost zone at the source of the river. It is further divided into the eucrenon (spring or boil zone) and the hypocrenon (brook or headstream zone). These areas are characterized by low temperatures, reduced oxygen content and slow moving water.
  • The rhithron is the upstream portion of the river that follows the crenon. It is characterized by relatively cool temperatures, high oxygen levels, and fast, turbulent flow.
  • The potamon is the remaining downstream stretch of river. It is characterized by warmer temperatures, lower oxygen levels, slow flow and sandier bottoms.

Rivers have been used as a source of water, for obtaining food, for transport, as a defensive measure, as a source of hydropower to drive machinery, for bathing, and as a means of disposing of waste.
Rivers have been used for navigation for thousands of years. The earliest evidence of navigation is found in the Indus Valley Civilization, which existed in northwestern Pakistan around 3300 BC. Riverine navigation provides a cheap means of transport, and is still used extensively on most major rivers of the world like the Amazon, the Ganges, the Nile, the Mississippi, and the Indus. Since river boats are often not regulated, they contribute a large amount to global greenhouse gas emissions, and to local cancer due to inhaling of particulates emitted by the transports.
In some heavily forested regions such as Scandinavia and Canada, lumberjacks use the river to float felled trees downstream to lumber camps for further processing, saving much effort and cost by transporting the huge heavy logs by natural means.
Rivers have been a source of food since pre-history. They can provide a rich source of fish and other edible aquatic life, and are a major source of fresh water, which can be used for drinking and irrigation. It is therefore no surprise to find most of the major cities of the world situated on the banks of rivers. Rivers help to determine the urban form of cities and neighbourhoods and their corridors often present opportunities for urban renewal through the development of foreshoreways such as Riverwalks. Rivers also provide an easy means of disposing of waste-water and, in much of the less developed world, other wastes.
Fast flowing rivers and waterfalls are widely used as sources of energy, via watermills and hydroelectric plants. Evidence of watermills shows them in use for many hundreds of years such as in Orkney at Dounby click mill. Prior to the invention of steam power, water-mills for grinding cereals and for processing wool and other textiles were common across Europe. In the 1890s the first machines to generate power from river water were established at places such as Cragside in Northumberland and in recent decades there has been a significant increase in the development of large scale power generation from water, especially in wet mountainous regions such as Norway
The coarse sediments, gravel and sand, generated and moved by rivers are extensively used in construction. In parts of the world this can generate extensive new lake habitats as gravel pits re-fill with water. In other circumstances it can destabilise the river bed and the course of the river and cause severe damage to spawning fish populations which rely on stable gravel formations for egg laying.
In upland rivers, rapids with whitewater or even waterfalls occur. Rapids are often used for recreation, such as whitewater kayaking.
Rivers have been important in determining political boundaries and defending countries. For example, the Danube was a long-standing border of the Roman Empire, and today it forms most of the border between Bulgaria and Romania. The Mississippi in North America and the Rhine in Europe are major east-west boundaries in those continents. The Orange and Limpopo Rivers in southern Africa form the boundaries between provinces and countries along their routes.

Ecosystem

The flora and fauna of rivers use the aquatic habitats available, from torrential waterfalls through to lowland mires. Although many organisms are restricted to the fresh water in rivers, some, such as salmon and hilsa, have adapted to be able to survive both in rivers and in the sea. The organisms in the riparian zone respond to changes in river channel location and patterns of flow. For example, in rapidly migrating streams, ecological successions develop in accordance with the prevailing patterns of erosion and deposition.

Chemistry

The chemistry of rivers is complex and depends on inputs from the atmosphere, the geology through which it travels and the inputs from man's activities. The chemistry of the water has a large impact on the ecology of that water for both plants and animals and it also affects the uses that may be made of the river water. Understanding and characterising river water chemistry requires a well designed and managed programme of sampling and analysis
Like many other Aquatic ecosystems, rivers too are under increasing threat of pollution. According to a study of the WWF's Global Freshwater Programme, the 10 most polluted rivers are: Ganges, Indus, Yangtze, Salween-Nu, Mekong-Lancang, Rio Grande/Rio Bravo, La Plata, Danube, Nile-Lake Victoria, and the Murray-Darling.




地球


地球是太阳系从内到外的第三颗行星,也是太阳系中直径、质量和密度最大的类地行星。它也经常被称作世界。英语的地球Earth一词来自于古英语及日耳曼语。地球已有44~46亿岁,有一颗天然卫星月球围绕着地球以30天的周期旋转,而地球以近24小时的周期自转并且以一年的周期绕太阳公转。。

“Earth”(地球)这个名字是来自古英语的“Eorthe”这个词。当人们不知道地球是个行星时,“Earth”这个词只是表示人们在它上面行走的大 地。后来这个词不仅是表示我们脚下的大地,而且渐渐地表示整个世界本身。至于这个词是什么时候出现的,就无从考证了。地球是太阳系八大行星之一,国际名称 为“该娅”,按离太阳由近及远的次序数是第三颗。它有一颗天然的卫星---月球,二者组成一个天体系统---地月系统。 
  
地球位置图
1、人类所居住的这个行星,太阳系八大行星之一,它与太阳的平均距离为14960万公里,在行星中排第三位,它的赤道半径为6378.2公里,其大小在行星中列第五位。
 2、指全世界:少年雄于地球,则国雄于地球。
  ——清· 梁启超《饮冰室合集·文集》   3、地球是一个两极略扁的不规则椭球体。地球自西向东自 转,同时又围绕太阳公转。地球自转与公转运动的结合使其产生了地球上的昼夜交替和四季变化(地球自转和公转的速度是不均匀的)。同时,由于受到太阳、月 球、和附近行星的引力作用以及地球大气、海洋和地球内部物质的等各种因素的影响,地球自转轴在空间和地球本体内的方向都要产生变化。地球自转产生的惯性离 心力使得球形的地球由两极向赤道逐渐膨胀,成为目前的略扁的旋转椭球体,极半径比赤道半径短约21千米。

词义

亦作“ 地毬 ”。太阳系中接近太阳的第三颗行星,形状像球而略扁,周围有大气层包围着,表面是陆地和海洋,有人类和动植物生存。

相关内容

王韬 《答强弱论》:“今而知地毬之永,大抵不过一万二千年而已……顾虚空界中非止一地毬也。”   清 薛福成 《出使四国日记·光绪十六年十一月二十五日》:“谈地球各国之幅员者,向以 俄国 第一, 英国 第二, 中国 第三, 美国 第四, 巴西 第五。”   冯雪峰 《寓言·鸟和山林的大火》:“地面也毕毕卜卜地响着,好象地球也在破裂。”

轨道资料

远日点距离152,097,701 km(1.016 710 333 5 AU)
近日点距离147,098,074 km(0.983 289 891 2 AU)
轨道半长轴149,597,887.5 km(1.000 000 112 4 AU)
轨道半短轴149,576,999.826 km(0.999 860 486 9 AU)
轨道周长924,375,700 km(6.179 069 900 7 AU)
轨道离心率0.016 710 219
平均公转速度29.783 km/s(107,218 km/h)
最大公转速度30.287 km/s(109,033 km/h)
最小公转速度29.291 km/s(105,448 km/h)
轨道倾角0(7.25°至太阳赤道)
升交点赤经348.739 36°
近日点辐角114.207 83°
卫星1个(月球

物理特征

椭圆率0.003 352 9
平均半径6,372.797 km
赤道半径6,378.137 km
两极半径6,356.752 km
纵横比0.996 647 1
赤道圆周长40,075.02 km
子午圈圆周长40,007.86 km
平均圆周长40,041.47 km
表面积510,065,600 km^2
陆地面积148,939,100 km^2(29.2 %)
水域面积361,126,400 km^2(70.8 %)
体积1.083 207 3×10^12 km^3
质量5.9742×10^24 kg
平均密度5,515.3 kg/m^3
赤道表面重力加速度9.780 1 m/s^2(0.997 32 g)
宇宙速度11.186 km/s(39,600 km/h)
恒星日0.997 258 d(23.934 h)
赤道旋转速率465.11 m/s
轴倾斜23.439 281°
北极赤经未定义
赤纬+90°
反照率0.367
平均表面温度287 K(14 ℃)
最大表面温度331 K(57.7 ℃)
最小表面温度184 K(-89.2 ℃)

大气

表面压力101.3 kPa海平面
78.084%
20.946%
0.934%
二氧化碳0.0381%

质量

  
地球
卡文迪许认为地球的质量约为5.96×10^24千克   地球的赤道半径ra=6378137m≈6.378×10^6m,极半径 rb=6356752m≈6.357×10^6m,扁率e=1/298.257,忽略地球非球形对称,平均半径r=6.371×10^6m。在赤道某海平 面处重力加速度的值ga=9.780m/s^2,在北极某海平面处的重力加速度的值gb=9.832m/s^2,全球通用的重力加速度标准值 g=9.807m/s^2,地球自转周期为23小时56分4秒(恒星日),即T=8.616×10^4s。   如果把地球看成质量均匀,并且忽略其它天体的影响,可以通过如下途径计算地球的质量。   方法一、在赤道上,地球对质量为m的物体的引力等于物体的重力与随地球自转的向心力之和,则为5.984*10^24 kg   方法二、在北极,不考虑地球自转,则计算为5.954*10^24kg   方法三、把地球看作质量均匀的球体,忽略自转影响,半径取平均值,重力加速度取标准值。则为5.965*10^24kg   月地距离r月地=3.884×10^8m,月球公转周期为27天7小时43分11秒(恒星日),即T月≈2.361×10^6s,月球和地球都看做质点,设月球质量为m月。   方法四、为6.220*10^24kg

温度

地核的温度大约是6880℃,比太阳光球表面温度(6000℃)要高。地球上最高温度发生在闪电中。一次闪电能释放100亿焦耳的能量,达到30000℃,这温度是太阳表面温度的5倍,但比太阳核心的温度(1400万摄氏度)低多了。 地球上最冷的地方在哪里?北半球的“冷极”在西伯利亚东部的奥伊米亚康,1961年1月的最低温度是–71℃。南半球的“冷极”在南极大陆,1960年8月24日气温为–88.3℃。

电性

带负电   原因:地球自西向东旋转,而地磁场外部是从磁南极指向磁北极(即北极指向南极),所成的环形电流与与地球自转的方向相反,所以是带负电的

形状

科学家经过长期的精密测量,发现地球并不是一个规则球体,而是一个两极稍扁、赤道略鼓的不规则球体。地球的赤道半径约长6378.137Km ,这点差别与地球的平均半径相比,十分微小,从宇宙空间看地球,仍可将它视为一个规则球体。如果按照这个比例制作一个半径为1米的地球仪,那么赤道半径仅仅比极半径长了大约3毫米,凭着人的肉眼是难以察觉出来的,因此在制作地球仪时总是将它做成规则球体。

自然灾害

地震 滑坡 台风 海啸 冰雹 旱灾 飓风 洪灾 寒潮 雪灾 酸雨   沙尘暴 荒漠化 风暴潮 龙卷风 泥石流   水土流失 火山爆发 生物灾害 雪崩 暴风雨 生物链缺失等等

结构

直到16世纪哥白尼时代人们才明白地球只是一颗行星。   
  
地球的结构图
地球,当然不需要飞行器即可被观测,然而我们直到二十世纪才有了整个行星的地图。由空间拍到的图片应具有合理的重要性;举例来说,它们大大帮助了气象预报及暴风雨跟踪预报。它们真是与众不同的漂亮啊!   地球由于不同的化学成分与地震性质被分为不同的岩层(深度:千米):   0~40 地壳   40~ 400 Upper mantle 上地幔   400~ 650 Transition region 过渡区域   650~2700 Lower mantle 下地幔   2700~2890 D'' layer D"层   2890~5150 Outer core 外核   5150~6378 Inner core 内核   地壳的厚度不同,海洋处较薄,大洲下较厚。内核与地壳为实体;外核与地幔层为流体。不同的层由不连续断面分割开,这由地震数据得到;其中最有名的有数地壳与上地幔间的莫霍面-不连续断面了。   地球的大部分质量集中在地幔,剩下的大部分在地核;我们所居住的只是整体的一个小部分(下列数值×10e24千克):   大气 = 0.0000051   海洋 = 0.0014   地壳 = 0.026   地幔 = 4.043   外地核 = 1.835   内地核 = 0.09675   地核可能大多由铁构成(或镍/铁),虽然也有可能是一些较轻的物质。地核中心的温度可能高达 7500K,比太阳表面还热;下地幔可能由硅,镁,氧和一些铁,钙,铝构成;上地幔大多由olivene,pyroxene(铁/镁硅酸盐),钙,铝构 成。我们知道这些金属都来自于地震;上地幔的样本到达了地表,就像火山喷出岩浆,但地球的大部分还是难以接近的。地壳主要由石英(硅的氧化物)和类长石的 其他硅酸盐构成。就整体看,地球的化学元素组成为:   34.6% 铁   29.5% 氧   15.2% 硅   12.7% 镁   2.4% 镍   1.9% 硫   0.05% 钛   地球是太阳系中密度最大的星体。   其他的类地行星可能也有相似的结构与物质组成,当然也有一些区别:月球至少有一个小内核;水星 有一个超大内核(相当于它的直径);火星与月球的地幔要厚得多;月球与水星可能没有由不同化学元素构成的地壳;地球可能是唯一一颗有内核与外核的类地行 星。值得注意的是,我们的有关行星内部构造的理论只是适用于地球。   不像其他类地行星,地球的地壳由几个实体板块构成,各自在热地幔上漂浮。理论上称它为板块说。 它被描绘为具有两个过程:扩大和缩小。扩大发生在两个板块互相远离,下面涌上来的岩浆形成新地壳时。缩小发生在两个板块相互碰撞,其中一个的边缘部份伸入 了另一个的下面,在炽热的地幔中受热而被破坏。在板块分界处有许多断层(比如加利福尼亚的San Andreas断层),大洲板块间也有碰撞(如印度洋板块与亚欧板块)。目前有八大板块


还有超过二十个小板块,如阿拉伯菲律宾板块。地震经常在这些板块交界处发生。绘成图使得更容易地看清板块边界(上图)。
地球的表面十分年轻。在50亿年的短周期中(天文学标准),不断重复着侵蚀与构造的过程,地球 的大部分表面被一次又一次地形成和破坏。这样一来,除去了大部分原始的地理痕迹(比如星体撞击产生的火山口)。于是,地球上早期历史都被清除了。地球至今 已存在了45到46亿年,但已知的最古老的石头只有40亿年,连超过30亿年的石头都屈指可数。最早的生物化石则小于39亿年。没有任何确定的记录表明生 命真正开始的时刻。71%的地球表面为水所覆盖。地球是行星中唯一一颗能在表面存在有液态水(虽然在土卫六的表面存在有液态乙烷与甲烷,木卫二的地下有液 态水)。我们知道,液态水是生命存在的重要条件。海洋的热容量也是保持地球气温相对稳定的重要条件。液态水也造成了地表侵蚀及大洲气候的多样化,目前这是 在太阳系中独一无二的过程(很早以前,火星上也许也有这种情况)。   地球的大气是由77%的氮,21%氧,微量的氩、二氧化碳和水组成。地球初步形成时,大气中可能存在大量的二氧化碳,但是几乎都被组合成了碳酸盐岩石,只有少部分溶入了海洋或给活着的 植物消耗了。现在板块构造与生物活动维持了大气中二氧化碳到其他场所再返回的不停流动。大气中稳定存在的少量二氧化碳通过温室效应对维持地表气温有极其深 远的重要性。温室效应使平均表面气温提高了35℃(从冻人的-21℃升到了适人的14℃);没有它海洋将会结冰,而生命将不可能存在。   丰富的氧气的存在从化学观点看是很值得注意的。氧气是很活泼的气体,一般环境下易和其他物质快速结合。地球大气中的氧的产生和维持由生物活动完成。没有生命就没有充足的氧气。   地球与月球的交互作用使地球的自转每世纪减缓了2毫秒。当前的调查显示出大约在9亿年前,一年有481天又18小时。   地球有一个由内核电流形成的适度的磁场区。由于太阳风的交互作用,地球磁场和地球上层大气引发了极光现象(参见行星际介质)。 这些因素的不定周期也引起了磁极在地表处相对地移动;北磁极现正在北加拿大。大气圈大气圈是地球外圈中最外部的气体圈层,它包围着海洋和陆地。大气圈没有 确切的上界,在2000 ~ 16000 公里高空仍有稀薄的气体和基本粒子。在地下,土壤和某些岩石中也会有少量空气,它们也可认为是大气圈的一个组成部分。地球大气的主要成份为氮、氧、氩、二 氧化碳和不到0.04%比例的微量气体。地球大气圈气体的总质量约为5.136×1021克,相当于地球总质量的百万分之0.86。由于地心引力作用,几 乎全部的气体集中在离地面100公里的高度范围内,其中75%的大气又集中在地面至10公里高度的对流层范围内。根据大气分布特征,在对流层之上还可分为 平流层、中间层、热成层等。水圈水圈包括海洋、江河、湖泊、沼泽、冰川和地下水等,它是一个连续但不很规则的圈层。从离地球数万公里的高空看地球,可以看 到地球大气圈中水汽形成的白云和覆盖地球大部分的蓝色海洋,它使地球成为一颗"蓝色的行星"。地球水圈总质量为1.66×1024克,约为地球总质量的 3600分之一,其中海洋水质量约为陆地(包括河流、湖泊和表层岩石孔隙和土壤中)水的35倍。如果整个地球没有固体部分的起伏,那么全球将被深达 2600米的水层所均匀覆盖。大气圈和水圈相结合,组成地表的流体系统。生物圈由于存在地球大气圈、地球水圈和地表的矿物,在地球上这个合适的温度条件 下,形成了适合于生物生存的自然环境。人们通常所说的生物,是指有生命的物体,包括植物、动物和微生物。据估计,现有生存的植物约有40万种,动物约有 110多万种,微生物至少有10多万种。据统计,在地质历史上曾生存过的生物约有5-10亿种之多,然而,在地球漫长的演化过程中,绝大部分都已经灭绝 了。现存的生物生活在岩石圈的上层部分、大气圈的下层部分和水圈的全部,构成了地球上一个独特的圈层,称为生物圈。生物圈是太阳系所有行星中仅在地球上存 在的一个独特圈层。 地球不需太空探测船即可认识,但是直到二十世纪我们才真正勾勒出地球的全貌。 当然能自太空中取得它的影像是其中相当重要的因素,地球的太空影像对天气预测,尤其是台风 (飓风)的预报来说有很大的帮助,而且从太空看到的地球真是非常美丽、可爱、壮观。 由化学组成成分及地震震测特性来看,地球本体可以分成一些层圈,以下 就标示出它们的名称与范围(深度,单位为公里): 0~40地壳40~2890地幔2890~5150外地核5150~6378内地核 固态的地壳厚度变化颇大,海洋地区的地壳较薄,平均约7公里厚;而大陆地壳就厚得多,平均约40公里厚; 地幔也是固态,不过在它上部有一层极小部分熔融的区域,称为软流圈 ,其上的地幔最顶部及整个地壳则称为岩石圈 ;至于外地核是液态而内地核是固态。 这些不同的层圈都是以不连续面为界,最有名的就是在地壳与地函之间的莫氏不连续面 (Mohorovicic discontinuity)。 地幔占有地球的主要质量,地核反而位居其次,至于我们生存的空间则只是整个地球极小的一部分而已 (质量,单位为10的24次方千克: 大气层 = 0.0000051,海洋 = 0.0014 ,地壳 = 0.026,地幔 = 4.043,外地核= 1.835,内地核 = 0.09675,) 地核的主要成分是铁 (或铁镍质),不过也可能有一些较轻的物质存在,地心的温度约有7,500K,比太阳表面温度还高;下部地幔的主要成分可能是矽、镁、氧,再加上一些铁、 钙及铝;上部地幔主要成分则是橄榄石及辉石 (铁镁矽酸盐岩石),也有钙和铝。 以上这些了解都是来自于地震震测资料,虽然上部地幔的物质有时会因著火山喷出熔岩而被带到地表来,但是我们仍无法到达固体地球的主要部分,目前的海底钻探 行动连地壳都尚未挖穿。 地壳的成分则主要是石英 (二氧化硅)及硅酸盐类如长石。 整体估算,地球化学组成的重量百分比为: 铁34.6% ,氧29.5% ,硅15.2% ,镁12.7% ,镍2.4% ,硫1.9% ,0.05% 钛 。 地球是平均密度最大的主要星体。 其它类地行星也都具有和地球类似的结构与组成,但其中也有一些差异: 月球核所占比例最小; 水星核的比例最大;而火星及月球的函相对较厚;月球和水星没有化学组成明显不同的函与壳之分;地球可能是唯一可再分成内外核的。不过请留意,我们对行星内 部的认识主要是来自于理论推导,就算是对地球的也是如此。 有别于其它类地行星 ,地球的最外层 (包含地壳及上部地幔的顶端)被切分为数块,飘浮于其下的炽热地幔之上,这就是著名的板块构造运动学说 。 这个学说主要描述两种运动:拉张与隐没,前者发生在二个板块互相远离,其下的岩浆涌出而生成新地壳之处;后者则发生在二个板块互相碰撞,其中一方潜入另一 方之下,终至消灭于地函中之处。 此外,也有一些板块边界是横向错开式的相对运动或两个大陆板块硬碰硬地撞在一起。 地球的大部分表面很年轻 ,只有5亿年左右,以天文的角度来看确实很短。但也有很少的地方露出了当年地球地壳形成时的基底——花岗岩,如中国辽宁省葫芦岛市绥中县就有裸露,由于形 成花岗岩时的冷却时间长,所以花岗岩内的结晶体都非常发育,边长在1-2厘米,故把其命名为绥中花岗岩。由于侵蚀作用及构造地质运动不断地破坏又重建大部 分的地表,因而地表早期的地质记录不容易找到,例如撞击坑 ,所以早期地球历史大部分都已不见踪迹。 地球约有45至46亿年老,然而目前已知最老的岩石只有大约40亿年前(地球有相当长的一段时期是一个由熔化的岩浆形成的火球),而且老于30亿年的岩石 非常罕见。 最老的生物化石不早于39亿年前,有关生命起源的关键时期则亳无记录。 地球表面积71%为水所覆盖,地球是太阳系唯一在表面可以拥有液态水的行星 (土卫六的表面有液态乙烷或甲烷,而藏于木卫二的表面之下则可能有液态水,不过地球表面有液态水仍是独一无二的)。 液态水是我们已知的生命型式所不可或缺的要素;而缘于水具有的大比热性质,海洋的热容积成为保持地球温度恒定的一大功臣;液态水还是陆地上侵蚀与风化作用 的主要营力,这是太阳系中唯一有此作用的地方 (也许火星早期也曾有过这些作用,但现在已无)。 地球大气组成中,78%是氮气而21%是氧气,再来就是微量的氩、二氧化碳及水气。

地球运动

地球绕地轴的旋转运动,叫做地球的自转。地轴的空间位置基本上是稳定的。它的北端始终指向北极星附近,地球自转的方向是自西向东;从北极上空看,呈逆时针方向旋转。地球自转一周的时间,约为23小时56分,这个时间称为恒星日;然而在地球上,我们感受到的一天是24小时,这是因为我们选取的参照物是太阳。由于地球自转的同时也在公转,这4分钟的差距正是地球自转和公转叠加的结果。天文学上把我们感受到的这1天的24小时称为太阳日。地球自转产生了昼夜更替。昼夜更替使地球表面的温度不至太高或太低,适合人类生存。   
  
地球公转示意图
地球自转的平均角速度为每小时转动15度。在赤道上,自转的线速度是每秒465米。天空中各种天体东升西落的现象都是地球自转的反映。人们最早就是利用地球自转来计量时间的。研究表明,每经过一百年,地球自转速度减慢近2毫秒,它主要是由潮汐摩擦引起的,潮汐摩擦还使月球以每年3~4厘米的速度远离地球。地球自转速度除长期减慢外,还存在着时快时慢的不规则变化,引起这种变化的真正原因目前尚不清楚。   地球绕太阳的运动,叫做公转。从北极上空看是逆时针绕日公转。地球公转的路线叫做公转轨道。它是近正圆的椭圆轨道。太阳位于椭圆的两焦点之一。每年1月3日,地球运行到离太阳最近的位置,这个位置称为近日点;7月4日,地球运行到距离太阳最远的位置,这个位置称为远日点。地球公转的方向也是自西向东,运动的轨道长度是9.4亿千米,公转一周所需的时间为一年,约365.25天。地球公转的平均角速度约为每日1度,平均线速度每秒钟约为30千米。在近日点时公转速度较快,在远日点时较慢。地球自转的平面叫赤道平面,地球公转轨道所在的平面叫黄道平面。两个面的交角称为黄赤交角,地轴垂直于赤道平面,与黄道平面交角为66°34',或者说赤道平面与黄道平面间的黄赤交角为23°26',由此可见地球是倾斜着身子围绕太阳公转的。



 1.重力加速度法

地球在时刻不停地自转,由于惯性离心力的作用,地面的重力加速度必然是赤道最小、两极最大;地球不可能是正球体,而必然是赤道赂鼓、两极赂扁的旋转椭球体。重力测量和弧度测量的结果,证实了这些观点的正确性,因而从一个侧面证实了地球的自转。   2.深井测量法   既然地球时刻不停地自转,那么,由于自转速度随高度的增加,自高处下落的物体,在下落过程中, 必然具有较高的向东的自转速度,因而必然坠落在偏东的地点。为了证实这一点,有人曾在很深的矿井中进行试验。试验结果是:自井口中心下落的物体,总在一定 的深度同矿井东壁相撞。这从另一侧面证实了地球的自转运动。   3.炮弹法   既然地球时刻不停地在自转,那么,地面上水平运动的物体,必然相对地发生持续的右偏(北半球)或左偏(南半球)。根据这种观点,人们分析射出炮弹运动的方向,结果证实了上述观点的正确性。   4.牙签法   先用一只脸盆装满水,放在水平且不易振动的地方,待水静止后,轻轻放下一根细牙签(木质),并 在牙签的一端做一记号,记住细牙签的位置。过几个小时后(最好超过10个小时),再去看时你就会发现,细牙签已经转动了一定角度,看起来像是细牙签在转 动,其实它并没有转动,而是地球在转动。这种方法其实就是一种简易的傅科摆证明法;牙签在北半球作顺时针(向右)转动,因为地球自转在北半球看起来是逆时 针(向左)方向的。南半球则与北半球相反。

Earth (or the Earth) is the third planet from the Sun, and the densest and fifth-largest of the eight planets in the Solar System. It is also the largest of the Solar System's four terrestrial planets. It is sometimes referred to as the World, the Blue Planet, or by its Latin name, Terra.
Home to millions of species including humans, Earth is currently the only place where life is known to exist. The planet formed 4.54 billion years ago, and life appeared on its surface within a billion years. Earth's biosphere has significantly altered the atmosphere and other abiotic conditions on the planet, enabling the proliferation of aerobic organisms as well as the formation of the ozone layer which, together with Earth's magnetic field, blocks harmful solar radiation, permitting life on land. The physical properties of the Earth, as well as its geological history and orbit, have allowed life to persist during this period. The planet is expected to continue supporting life for at least another 500 million years.
Earth's outer surface is divided into several rigid segments, or tectonic plates, that migrate across the surface over periods of many millions of years. About 71% of the surface is covered with salt water oceans, the remainder consisting of continents and islands which together have many lakes and other sources of water contributing to the hydrosphere. Liquid water, necessary for all known life, is not known to exist in equilibrium on any other planet's surface. Earth's poles are mostly covered with solid ice (Antarctic ice sheet) or sea ice (Arctic ice cap). The planet's interior remains active, with a thick layer of relatively solid mantle, a liquid outer core that generates a magnetic field, and a solid iron inner core.
Earth interacts with other objects in space, especially the Sun and the Moon. At present, Earth orbits the Sun once for every roughly 366.26 times it rotates about its axis, which is equal to 365.26 solar days, or one sidereal year. The Earth's axis of rotation is tilted 23.4° away from the perpendicular to its orbital plane, producing seasonal variations on the planet's surface with a period of one tropical year (365.24 solar days). Earth's only known natural satellite, the Moon, which began orbiting it about 4.53 billion years ago, provides ocean tides, stabilizes the axial tilt and gradually slows the planet's rotation. Between approximately 3.8 billion and 4.1 billion years ago, numerous asteroid impacts during the Late Heavy Bombardment caused significant changes to the greater surface environment.
Both the mineral resources of the planet, as well as the products of the biosphere, contribute resources that are used to support a global human population. These inhabitants are grouped into about 200 independent sovereign states, which interact through diplomacy, travel, trade, and military action. Human cultures have developed many views of the planet, including personification as a deity, a belief in a flat Earth or in Earth as the center of the universe, and a modern perspective of the world as an integrated environment that requires stewardship.