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奥瓦达区

指数 奥瓦达区

奥瓦达区是金星上的一个区,它构成阿佛洛狄忒高地的西部区域。麦哲伦探测器拍摄的图像显示,它的地表复杂,带有数种地质年代结构。一系列蔓延的不规则穹顶山和山脊连接着弯曲、地面覆盖着熔岩流的峡谷,然后断裂;图像西边,被黑色熔岩流包围的圆形特征是一个火山口,或大型火山塌陷坑,后期扩展形成狭长的地堑,或视为断陷谷地。奥瓦达区的北部边界是由长、窄而圆的山脊构成的陡峭、弯曲的山脉带,这些山脊外观与地球上的褶皱山带类似;数个撞击坑分布在该区域;麦哲伦探测器图像东南部的高亮区表示存在如黄铁矿等反射雷达波的矿物质,金星上大部分高原地区都显示了类似的高亮信号。 奥瓦达区复杂的内部结构证明了它构造变迁的悠久历史。.

7 关系: 奥瓦达山脉地球火山口黄铁矿阿佛洛狄忒陸撞击坑

奥瓦达

奥瓦达(Ovada),是意大利亚历山德里亚省的一个市镇。总面积35.33平方公里,人口11901人,人口密度336.9人/平方公里(2009年)。ISTAT代码为006121。.

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山脉

山脈是相連的山體的統稱。 一般由於板塊相互擠壓使得地殼隆起,形成山脈,這類山脈稱為褶皺山脈。例如:喜馬拉雅山脈是由於亞歐板塊受印度板塊的衝撞而形成的;從庫頁島、日本、台灣到菲律賓群島的彩帶列嶼是由亞歐板塊與太平洋板塊的推擠形成的。 由火山作用所形成的通常是獨立的山峰,但在某些情況下,一連串的火山活動也會形成山脈,例如夏威夷群島,即是火山群山脈。 山脈依高度可分為三種類型:.

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地球

地球是太阳系中由內及外的第三顆行星,距离太阳约1.5亿公里。地球是人類已知宇宙中唯一存在生命的天体,也是人類居住的星球,共有74.9億人口。地球质量约为5.97×1024公斤,半径约6,371公里,密度是太阳系中最高。地球同时进行自转和公转运动,分别产生了昼夜及四季的变化更替,一太陽日自转一周,一太陽年公转一周。自转轨道面称为赤道面,公转轨道面称为黄道面,两者之间的夹角称为黄赤交角。地球仅擁有一顆自然卫星,即月球。 地球表面有71%的面积被水覆盖,称为海洋或可以成为湖或河流,其余是陆地板块組成的大洲和岛屿,表面分布河流和湖泊等水源。南极的冰盖及北极存有冰。主體包括岩石圈、地幔、熔融态金属的外地核以及固态金属的內地核。擁有由外地核產生的地磁场。外部被氣體包圍,称为大氣層,主要成分為氮、氧、氬。 地球诞生于约45.4亿年前,42億年前開始形成海洋。并在35亿年前的海洋中出现生命,之后逐步涉足地表和大气,并分化为好氧生物和厌氧生物。早期生命迹象产生的具體证据包括格陵兰岛西南部中拥有约37亿年的历史的石墨,以及澳大利亚大陆西部岩石中约41亿年前的 Early edition, published online before print.。此后除去数次生物集群灭绝事件,生物种类不断增多。根据学界测定,地球曾存在过的50亿种物种中,已经绝灭者占约99%,据统计,现今存活的物种大约有1,200至1,400万个,其中有记录证实存活的物种120万个,而余下的86%尚未被正式发现。2016年5月,有科学家认为现今地球上大概共出现过1--种物种,其中人类正式发现的仅占十万分之一。2016年7月,科学家称现存的生物共祖中共存在有355种基因。地球上有约74亿人口,分成了约200个国家和地区,藉由外交、旅游、贸易、传媒或战争相互联系。.

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火山口

火山口是火山活动时地下高温物质喷到地面的出口。 火山口一般位于火山锥顶部或侧面,在火山喷发停止后由于地下通道中的熔岩冷凝收缩,火山口形成環形凹陷的區域;口内有陡峭的内壁,在平面上常呈椭圆形或圆形,直徑從數十米到数公里不等。 沒有噴發活動的火山口,常因積蓄雨水或雪水而形成湖泊;經過長期的歷史積淀後,火山口也有可能形成盆地地形。.

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黄铁矿

铁矿,主要成分是二硫化亚铁FeS2,是提取硫、制造硫酸的主要矿物原料。其特殊的形态色泽,有观赏价值。一些黄铁矿磨制成宝石也很受欢迎。 黃鐵礦可經由岩漿分結作用、熱水溶液或昇華作用中生成,也可於火成岩、沉積岩中生成。在工業上,黃鐵礦用作硫和二氧化硫生成的原料。.

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阿佛洛狄忒陸

阿佛洛狄忒陸是金星上最大的大陸及高地地形,十分靠近赤道。.

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撞击坑

撞击坑(又称陨石坑或环形山)為行星、卫星、小行星或其它類地天体表面通过陨石撞击而形成的环形的凹坑。撞击坑的中心往往会有一座小山,在地球上撞击坑内常常会積水,形成撞击湖,湖心则有一座小岛。 在具有风化过程的天体上或者具有地壳运动的天体上老的撞击坑会逐渐被磨灭。比如在地球上通过风化、风吹来的尘沙的堆积、岩浆撞击坑会被掩盖或者磨灭。在其它天体上有可能有其它效应来磨灭撞击坑。比如木卫四的表面是冰,随着时间的流易,冰会慢慢流动,使得这颗卫星表面的撞击坑消失。 在地球上约有150个大的依然可以辨认出来的撞击坑,其中直徑大於100公里的僅有5個,通过对这些撞击坑的研究地质学家还发现了许多已经无法辨认出来的撞击坑。几乎所有具有固体表面的行星和卫星均带有撞击坑。在有些天体上撞击坑的密度可以被用来确定相应的表面地区的形成年代。.

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