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マリンフォーム
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マリンフォーム

海洋の泡一部の海は他の海よりも泡立っているように見える場合があります。特定の要因を組み合わせることで、泡がほとんど出ずに波が浜辺に到達する可能性がある、または洗濯機の内部を考えているようです。しかし、なぜこれが起こるのでしょうか?いくつかの海の海水は、他の海の海水とどの程度組成が異なりますか?

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宇宙に関する記事

宇宙に関する記事1929年、天文学者エドウィン・ハッブルは、銀河の距離または後退の速度が距離の成長とともに増加することを発見しました。この発見はビッグバンの宇宙論を生み出しました。それは宇宙のすべての問題が未定義の球体に集中し、その爆発後に膨張し始めて時空二項式を作り出すという仮説から始まります。
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他の太陽系の惑星

他の太陽系の惑星私たちが宇宙に一人であるかどうかを知ることは、歴史を通じて多くの哲学者や科学者の目標の1つです。最近まで、唯一知られている惑星は太陽系の一部でした。太陽系外惑星の発見はかなり最近の出来事です。
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太陽系の惑星

太陽系の惑星本質的に、惑星はその質量がはるかに少ない点で星とは異なります。この不足のために、惑星は熱核融合プロセスを発達させず、彼ら自身の光を発することができません。回転する星の反射を反映するように制限されています。
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私たちの銀河、天の川

私たちの銀河、天の川夜空で見ることができる天の川は、実際には私たち自身の銀河のらせん状の腕の1つにすぎません。私たちの銀河は、約30億個の渦巻き型または回転する星の集まりで、その大きさは約100と推定されています。
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セドナ、太陽系の10番目の惑星?

セドナ、太陽系の10番目の惑星? NASAが後援する研究者は、太陽の軌道で最も遠い天体を発見しましたが、これはPl王星よりも地球から3倍遠い太陽系の範囲内にある神秘的な惑星のような物体です。太陽はその距離からは非常に小さく見えるので、ピンの頭で完全に覆うことができます。
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空のKit

空の彗星古代人は、彗星が予期せぬ形で現れたり消えたりし、薄い髪に囲まれ、その後に非常に変わりやすい尾が続くことを観察し、疑いの余地がありませんでした。彗星が惑星の動きに追随しなかったというまさにその事実は、彗星が一般に深刻な歴史的出来事に責任を持つようになったというこの信念を強化する以外に何もしませんでした。
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星のエネルギー

星のエネルギー星はさまざまな方法でエネルギーを放出します。1.質量のない電磁波放射の光子の形で、エネルギーの強いガンマ線からエネルギーの少ない電波まで(冷たい物質も光子を放射します。物質、光子が弱いほど)。
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星雲

星雲星雲は、宇宙にあるガスや塵の雲です。星雲は暗い場合があります。または、近くの星またはそれらに浸漬された星に照らされている場合、星雲は明るい場合があります。それらは通常、星や惑星の円盤の形成が起こる場所であるため、非常に若い星が通常その中に見つかります。
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宇宙塵

宇宙塵現在の天文学の理論によれば、銀河はガスと宇宙塵の大きな集合体に起源があり、ゆっくりと回転し、乱流の渦に分裂して星に凝縮します。星の形成が非常に活発だった一部の地域では、ほこりとガスのほとんどすべてが、ある星または別の星に行きました。
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天文学と天体物理学の読み

天文学と天体物理学の読み天文学は、宇宙の出来事、それを形成する構造、それを支配する法則を研究する科学です。天体物理学は天文学に適用される物理学です。古代では、天文学と占星術は同じであり、2つの分離できない「科学」でした。
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地球と月に関する記事

地球と月に関する記事地球は物理システムと見なされているため、その現象はすべて調査され、物理的および化学的側面に分解されて、その構造、その正確な組成、およびその進化をよりよく理解します地質史の。
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太陽系の起源

太陽系の起源ニュートンの時代から、地球全体と宇宙の創造の問題とは異なる問題として、地球と太陽系の起源について推測することが可能でした。太陽系のアイデアは、一定の統一された特性を持つ構造のアイデアでした.1。
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惑星の軌道

惑星の軌道なぜすべての惑星は、ほぼ同じ軌道面を占めるのですか?最高の天文学的な推測は、彼らが非常に平らな同じユニークな物質の円盤から生まれたので、彼らが同じ軌道面で動くことを示します。理論では、太陽系はもともと巨大な回転ガスと塵の塊であり、最初は球形だったと思われます。
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大陸の踊り

大陸のダンス私たちの惑星の内部は、プラスチックまたは半溶融状態で最も内側の層を生成する巨大な温度にあります。この理由から、対流システムはガスストーブやラジエーターで生成されるものと非常によく似ています。
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空気の形成

空気の形成天文学者の意見は、惑星はガスと塵の渦巻きから生まれたものであり、一般的には宇宙の豊かさに対応する割合で存在する多様な要素によって構成されています。原子の約90パーセントが水素であり、さらに9パーセントがヘリウムでした。残りには、主にネオン、酸素、炭素、窒素、炭素、硫黄、ケイ素、マグネシウム、鉄、アルミニウムなど、他のすべての元素が含まれていました。
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温室効果とは何ですか?

温室効果とは何ですか?オブジェクトが透けて見えるためにオブジェクトが「透明」であると言うとき、すべてのタイプの光がオブジェクトを通過できるとは限りません。たとえば、赤い結晶を通して見ることができるので、透明です。しかし、代わりに、青い光は通過しません。
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地質学と宇宙

地質学と宇宙地質科学、地質学、または地球科学-アングロサクソン人が言うように-は、私たちの惑星を構成する岩に関連して起こるすべてを研究する科学です。もっと正確に言えば、地質学は地球、その構造、組成、そして地球上で起こるあらゆる種類の自然現象を研究する科学です。彼らは岩の上で彼から固執しました。
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火星に行くことはできますか?

火星に行くことはできますか? NASAには解決すべき謎があります。人々を火星に送ることができるかどうか。それは放射線の問題です。私たちは地球と火星の間で私たちを待っている放射量を知っていますが、人体がどのように反応するかはわかりません。
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地球の海と海

地球の海と海海の波の催眠性の出入りをこれまで観察したことがない人はいますか?大陸と新興地を分離する動きの巨大な水の塊は、古代ギリシャの賢者に仕え、船が遠ざかって地平線に消えるのを見ると地球が球形であると推測しました。
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地球の終わりは何ですか?

地球の終わりは何ですか?太陽が消えると地球はどうなりますか?これが起こるためには、まだ50億年が残っています...神の介入に頼ることなく、地球の過去および予測可能な未来の歴史の詳細な研究を試みた最初の人は、スコットランドの地質学者ジェームズハットンでした。
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