
月球本身并不发光,只反射太阳光。月球亮度随日月间角距离和地月间距离的改变而变化,满月时的亮度比上下弦要大十多倍。而且月球平均亮度为太阳亮度的1/465000。由于月球上没有大气,再加上月面物质的热容量和导热率又很低,因而月球表面昼夜的温差很大。白天,月球表面在阳光垂直照射的地方温度高达127℃。
当太阳释放出光子后,无数光子照射到了月球上,此时,月球充了一面巨大的“镜子”。由于月球表面上到处都是坑坑洼洼的,月球这面“大镜子”就是巨大的漫反射镜子。最后,经过满反射后的光子历经千难万险,穿过大气层而照射到了我们的眼中。
在物理科学史的长河中,最早提出“光到底是具有波动性还是粒子性”的是惠更斯和牛顿。由于牛顿在物理学界有相当大的影响力,在相当长的一段时间里,牛顿提出的《光的粒子学说》占主要地位。之后,杨氏双缝实验证明了光的波动性,进而,光的波动学说抢占了主要地位。
不管光在不同的环境中以怎样的形式呈现出来,所有的物体的发光机制都是一样的——量子跃迁。所谓的量子跃迁,通俗说,就是在原子内部,电子在不同的能级之间“跳跃”(跃迁)的过程中会发出光子或者吸收光子。电子从高能级向低能级跃迁时,会释放光子。电子从低能级向高能级跃迁时,会吸收光子。因此,我们看见了某个物体发出了光,就是因为原子中的电子从高能级向低能级完成了跃迁。

夏天我们经常能看到萤火虫漫天飞舞的景象,特别是它们发光的尾部更是给炎热的夏夜增添了一抹鲜亮。那么,萤火虫为什么会发光呢?
萤火虫会发光是因为它们特殊的生理结构,萤火虫身体的腹部末端内充满许多含磷的发光质及发光酵素。因此,这些含磷的发光质及发光酵素会在萤火虫腹部发出一闪一闪的微弱亮光,让萤火虫看起来像一只小灯泡。
萤火虫发出的亮光,不单只是为了照明,主要是为了发信号,而且每种用途发出的信号都是不同的。可以说这是萤火虫的语言,就像人类的sos代码一样。比如求偶、警戒、诱捕以及和同类之间的沟通,都是通过这种方式进行交流的。
萤火虫成虫依种类不同,活动的时间也有差异,白天和夜晚各有日行性和夜行性的种类,夜间活动的种类出现的时间,由18点至清晨3点、4点都有。一般说来,多数种类是在日落后开始活动,而且大多在晚上20点、21点停止活动。萤火虫幼虫在夜晚出现的时间大抵和成虫相仿,但它们却可以整夜活动。

萤火虫是一种能发光的昆虫,想必大家都见过,尤其是在夏夜的晚上,成群的萤火虫飞来飞去,非常好看。萤火虫会发光,那么萤火虫在发光的同时也在发热吗?快来了解一下!
萤火虫在发光的同时也在发热吗
萤火虫在发光的同时并没有发热。萤火虫的发光器位于腹部,光源来自体内的化学物质,这种光虽然亮但没有热量,不会产生磁场,是一种“冷光”。它们发出的冷光不仅具有很高的发光效率,还很柔和,很适合人类的眼睛。
萤火虫的发光原理是:萤火虫有专门的发光细胞,在发光细胞中有两类化学物质,一类被称作萤光素,另一类被称为荧光素酶。荧光素能在荧光素酶的催化下消耗ATP,并与氧气发生反应,反应中产生激发态的氧化荧光素,当氧化荧光素从激发态回到基态时释放出光子。
发光的生物学意义:成虫利用物种特有的闪光信号来定位并吸引异性,借此完成求偶交配及繁殖的使命,少数萤火虫成虫利用闪光信号进行捕食,还有一种作用是作为警戒信号,即当萤火虫受到刺激时会发出亮光。

大家看月亮都是在晚上的时候,以为月亮会在晚上发光。有些朋友想了解一些关于月亮的相关内容,那么,今天小编就来跟朋友们来说说,月亮为什么只在晚上发光?月亮为何是只有在晚上发光?这个问题困扰了很多人,马上来了解下吧。
月亮为什么只在晚上发光
月亮只会在晚上发光是因为它反射的太阳的光。月亮是地球的一颗卫星,它本身是不会发光的。在白天的时候,因为太阳存在,周围的环境都非常的明亮,而月亮的光也就被太阳光所遮盖住了,等到了晚上,太阳下山之后,月亮的光就会显现出来。
月球的表面有很多撞击坑。在它表面不平整的地方就很容易发生漫反射。月球它自身是比较暗淡的一个球体,但是它可以通过那些撞击坑从不同的角度将太阳的光反射出去,所以它就变成了天空中第二亮的天体。
月亮是地球的一颗天然卫星。它围绕着地球公转,而在公转的同时,它也在进行了自转,它自转的周期刚好是一个恒星月,其实不管月亮在空中怎样运动。从东边到西边,我们在地球上看到的月亮,其实永远只能看到它的一个面。
月亮的轨道运动
公转
月球以圆形轨道绕地球运转。这个轨道平面在天球上截得的大圆称“白道”。白道平面不重合于天赤道,也不平行于黄道面,而且空间位置不断变化。周期27.32日。月球轨道(白道)对地球轨道(黄道)的平均倾角为5°09′。但是已知月球平均每年以3.8cm的速度逐渐与地球离去。
自转
月球在绕地球公转的同时进行自转,周期27.32166日,正好是一个恒星月,所以我们看不见月球背面。这种现象我们称“同步自转”,或“潮汐锁定”,几乎是太阳系卫星世界的普遍规律。一般认为是卫星对行星长期潮汐作用的结果。天平动是一个很奇妙的现象,它使得我们得以看到59% 的月面。主要有以下原因:
(1)在椭圆轨道的不同部分,自转速度与公转角速度不匹配。
(2)白道与赤道的交角。
月球每小时相对背景星空移动半度,即与月面的视直径相若。与其他卫星不同,月球的轨道平面较接近黄道面,而不是在地球的赤道面附近。相对于背景星空,月球围绕地球运行(月球公转)一周所需时间称为一个恒星月;而新月与下一个新月(或两个相同月相之间)所需的时间称为一个朔望月。朔望月较恒星月长是因为地球在月球运行期间,本身也在绕日的轨道上前进了一段距离。
月亮的诞生
在46亿年之前,地球正在孕育当中,地球上的生命更没有诞生。太阳系还处于混沌初开的太阳星云阶段。在年轻太阳的周围,庞大的气体尘埃星云中,尘埃与块状岩石不断的凝聚、碰撞、吸积,星云中的部分物质开始生成为环绕太阳的行星和卫星系统。
大约在44.5亿年前,最靠近太阳的第三颗较大的行星--地球,却遇上了前所未有的灾难。
一颗大小与火星相近的行星快速袭来,因为两颗行星的轨道形成交叉,将使一次巨大的撞击无可避免。
如果我们能够跳到银河系的视角来看待即将到来的相撞,首先需要以太阳为参照物,我们的太阳位于银河系第三内侧,它仅仅是银河系中一千亿颗恒星中的一个。如此看来,发生在太阳周围的行星撞击,在银河系的视野之下是完全看不到的。
但是以太阳系为参照物,这却是一次惊天动地的相撞。撞击将两颗行星的地幔和地壳物质抛入到附近的空间,当残留的冲击行星改变轨道离去之后,在地球的附近留存了大量的行星撞击碎块。随着时间的流逝,环绕在地球周围的物质逐渐聚合,开始形成一个独立的天体。
45亿年后,人类作为生命的一部分出现 在靠近太阳的第三颗行星上。岁月早已抚平了地球的累累伤痕,而那次相撞形成的月球却周而复始的占据着夜空。月球长成什么模样?它与地球有什么不同?它与地球带来了什么样的影响?
而那宇宙中的偶然一击,又将为人类带来什么样的未来?

萤火虫的光是冷光。萤火虫的发光器位于腹部,光源来自体内的化学物质,这种光虽然亮但没有热量。萤火虫又名夜光、景天、如熠燿、夜照、流萤、宵烛、耀夜等,属鞘翅目萤科,小型甲虫,因其尾部能发出荧光,故名为萤火虫。这种尾部能发光的昆虫,约有近2000种,我国较常见的有黑萤、姬红萤、窗胸萤等几种。
萤科昆虫的通称,全世界约2000种,分布于热带、亚热带和温带地区。根据中国几位专家的统计现发现的种类约有100余种,再加上未发现的种类,总共有150多种。夜间要发光,可分为水生类和陆生类两种。
萤火虫体型小至中型,长而扁平,体壁与鞘翅柔软。前胸背板平坦,常盖住头部。头狭小。眼半圆球形,雄性的眼常大于雌性。腹部7~8节,末端下方有发光器,体内的荧光素和荧光素酶反应后生成的黄绿色荧光。
萤火虫的发光是生物发光的一种。萤火虫的发光原理是:萤火虫有专门的发光细胞,在发光细胞中有两类化学物质,一类被称作萤光素,另一类被称为荧光素酶。

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