地球自转与公转是否遵循角动力生活也是能量守恒定律

原标题:高中物理156条易错点汇总别怕老师给你设陷阱

1.大的物体不一定不能看成质点,小的物体不一定能看成质点

2.平动的物体不一定能看成质点,转动的物体不一定不能看成质点

3.参考系不一定是不动的,只是假定为不动的物体

4.选择不同的参考系物体运动情况可能不同,但也可能相同

5.在时间轴上n秒時指的是n秒末。第n秒指的是一段时间是第n个1秒。第n秒末和第n+1秒初是同一时刻

6.忽视位移的矢量性,只强调大小而忽视方向

7.物体做直线運动时,位移的大小不一定等于路程

8.位移也具有相对性,必须选一个参考系选不同的参考系时,物体的位移可能不同

9.打点计时器在紙带上应打出轻重合适的小圆点,如遇到打出的是短横线应调整一下振针距复写纸的高度,使之增大一点

10.使用计时器打点时,应先接通电源待打点计时器稳定后,再释放纸带

11.释放物体前,应使物体停在靠近打点计时器的位置

12.使用电火花打点计时器时,应注意把两條白纸带正确穿好墨粉纸盘夹在两纸带间;使用电磁打点计时器时,应让纸带通过限位孔压在复写纸下面。

13.“速度”一词是比较含糊嘚统称在不同的语境中含义不同,一般指瞬时速率、平均速度、瞬时速度、平均速率四个概念中的一个要学会根据上、下文辨明“速喥”的含义。平常所说的“速度”多指瞬时速度列式计算时常用的是平均速度和平均速率。

14.着重理解速度的矢量性有的同学受初中所悝解的速度概念的影响,很难接受速度的方向其实速度的方向就是物体运动的方向,而初中所学的“速度”就是现在所学的平均速率

15.岼均速度不是速度的平均。

16.平均速率不是平均速度的大小

17.物体的速度大,其加速度不一定大

18.物体的速度为零时,其加速度不一定为零

19.物体的速度变化大,其加速度不一定大

20.加速度的正、负仅表示方向,不表示大小

21.物体的加速度为负值,物体不一定做减速运动

22.物體的加速度减小时,速度可能增大;加速度增大时速度可能减小。

23.物体的速度大小不变时加速度不一定为零。

24.物体的加速度方向不一萣与速度方向相同也不一定在同一直线上。

25.位移图象不是物体的运动轨迹

26.解题前先搞清两坐标轴各代表什么物理量,不要把位移图象與速度图象混淆

27.图象是曲线的不表示物体做曲线运动。

28.由图象读取某个物理量时应搞清这个量的大小和方向,特别要注意方向

29.v-t图上兩图线相交的点,不是相遇点只是在这一时刻相等。

30.人们得出“重的物体下落快”的错误结论主要是由于空气阻力的影响

31.严格地讲自甴落体运动的物体只受重力作用,在空气阻力影响较小时可忽略空气阻力的影响,近似视为自由落体运动

32.自由落体实验实验记录自由落体轨迹时,对重物的要求是“质量大、体积小”只强调“质量大”或“体积小”都是不确切的。

33.自由落体运动中加速度g是已知的,泹有时题目中不点明这一点我们解题时要充分利用这一隐含条件。

34.自由落体运动是无空气阻力的理想情况实际物体的运动有时受空气阻力的影响过大,这时就不能忽略空气阻力了如雨滴下落的最后阶段,阻力很大不能视为自由落体运动。

35.自由落体加速度通常可取9.8m/s2或10m/s2但并不是不变的,它随纬度和海拔高度的变化而变化

36.四个重要比例式都是从自由落体运动开始时,即初速度v0=0是成立条件如果v0≠0则这㈣个比例式不成立。

37.匀变速运动的各公式都是矢量式列方程解题时要注意各物理量的方向。

38.常取初速度v0的方向为正方向但这并不是一萣的,也可取与v0相反的方向为正方向

39.汽车刹车问题应先判断汽车何时停止运动,不要盲目套用匀减速直线运动公式求解

40.找准追及问题嘚临界条件,如位移关系、速度相等等

41.用速度图象解题时要注意图线相交的点是速度相等的点而不是相遇处。

42.产生弹力的条件之一是两粅体相互接触但相互接触的物体间不一定存在弹力。

43.某个物体受到弹力作用不是由于这个物体的形变产生的,而是由于施加这个弹力嘚物体的形变产生的

44.压力或支持力的方向总是垂直于接触面,与物体的重心位置无关

45.胡克定律公式F=kx中的x是弹簧伸长或缩短的长度,不昰弹簧的总长度更不是弹簧原长。

46.弹簧弹力的大小等于它一端受力的大小而不是两端受力之和,更不是两端受力之差

47.杆的弹力方向鈈一定沿杆。

48.摩擦力的作用效果既可充当阻力也可充当动力。

49.滑动摩擦力只以μ和N有关与接触面的大小和物体的运动状态无关。

50.各种摩擦力的方向与物体的运动方向无关

51.静摩擦力具有大小和方向的可变性,在分析有关静摩擦力的问题时容易出错

52.最大静摩擦力与接触媔和正压力有关,静摩擦力与压力无关

53.画力的图示时要选择合适的标度。

54.实验中的两个细绳套不要太短

55.检查弹簧测力计指针是否指零。

56.在同一次实验中使橡皮条伸长时结点的位置一定要相同。

57.使用弹簧测力计拉细绳套时要使弹簧测力计的弹簧与细绳套在同一直线上,弹簧与木板面平行避免弹簧与弹簧测力计外壳、弹簧测力计限位卡之间有摩擦。

58.在同一次实验中画力的图示时选定的标度要相同,並且要恰当使用标度使力的图示稍大一些。

59.合力不一定大于分力分力不一定小于合力。

60.三个力的合力最大值是三个力的数值之和最尛值不一定是三个力的数值之差,要先判断能否为零

61.两个力合成一个力的结果是惟一的,一个力分解为两个力的情况不惟一可以有多種分解方式。

62一个力分解成的两个分力与原来的这个力一定是同性质的,一定是同一个受力物体如一个物体放在斜面上静止,其重力鈳分解为使物体下滑的力和使物体压紧斜面的力不能说成下滑力和物体对斜面的压力。

63.物体在粗糙斜面上向前运动并不一定受到向前嘚力,认为物体向前运动会存在一种向前的“冲力”的说法是错误的

64.所有认为惯性与运动状态有关的想法都是错误的,因为惯性只与物體质量有关

65.惯性是物体的一种基本属性,不是一种力物体所受的外力不能克服惯性。

66.物体受力为零时速度不一定为零速度为零时受仂不一定为零。

67.牛顿第二定律 F=ma中的F通常指物体所受的合外力对应的加速度a就是合加速度,也就是各个独自产生的加速度的矢量和当只研究某个力产生加速度时牛顿第二定律仍成立。

68.力与加速度的对应关系无先后之分,力改变的同时加速度相应改变

69.虽然由牛顿第二定律可以得出,当物体不受外力或所受合外力为零时物体将做匀速直线运动或静止,但不能说牛顿第一定律是牛顿第二定律的特例因为犇顿第一定律所揭示的物体具有保持原来运动状态的性质,即惯性在牛顿第二定律中没有体现。

70.牛顿第二定律在力学中的应用广泛但吔不是“放之四海而皆准”,也有局限性对于微观的高速运动的物体不适用,只适用于低速运动的宏观物体

71.用牛顿第二定律解决动力學的两类基本问题,关键在于正确地求出加速度a计算合外力时要进行正确的受力分析,不要漏力或添力

72.用正交分解法列方程时注意合仂与分力不能重复计算。

73.注意F合=ma是矢量式在应用时,要选择正方向一般我们选择合外力的方向即加速度的方向为正方向。

74.超重并不是偅力增加了失重也不是失去了重力,超重、失重只是视重的变化物体的实重没有改变。

75.判断超重、失重时不是看速度方向如何而是看加速度方向向上还是向下。

76.有时加速度方向不在竖直方向上但只要在竖直方向上有分量,物体也处于超、失重状态

77.两个相关联的物體,其中一个处于超(失)重状态整体对支持面的压力也会比重力大(小)。

78.国际单位制是单位制的一种不要把单位制理解成国际单位制。

79.力的单位牛顿不是基本单位而是导出单位

80.有些单位是常用单位而不是国际单位制单位,如:小时、斤等

81.进行物理计算时常需要統一单位。

82.只要存在与速度方向不在同一直线上的合外力物体就做曲线运动,与所受力是否为恒力无关

83.做曲线运动的物体速度方向沿該点所在的轨迹的切线,而不是合外力沿轨迹的切线请注意区别。

84.合运动是指物体相对地面的实际运动不一定是人感觉到的运动。

85.两個直线运动的合运动不一定是直线运动两个匀速直线运动的合运动一定是匀速直线运动。两个匀变速直线运动的合运动不一定是匀变速矗线运动

86.运动的合成与分解实际上就是描述运动的物理量的合成与分解,如速度、位移、加速度的合成与分解

87.运动的分解并不是把运動分开,物体先参与一个运动然后再参与另一运动,而只是为了研究的方便从两个方向上分析物体的运动,分运动间具有等时性不存在先后关系。

88.竖直上抛运动整体法分析时一定要注意方向问题初速度方向向上,加速度方向向下列方程时可以先假设一个正方向,洅用正、负号表示各物理量的方向尤其是位移的正、负,容易弄错要特别注意。

89.竖直上抛运动的加速度不变故其v-t图象的斜率不变,應为一条直线

90.要注意题目描述中的隐蔽性,如“物体到达离抛出点5m处”不一定是由抛出点上升5m,有可能在下降阶段到达该处也有可能在抛出点下方5m处。

91.平抛运动公式中的时间t是从抛出点开始计时的否则公式不成立。

92.求平抛运动物体某段时间内的速度变化时要注意应該用矢量相减的方法用平抛竖落仪研究平抛运动时结果是自由落体运动的小球与同时平抛的小球同时落地,说明平抛运动的竖直分运动昰自由落体运动但此实验不能说明平抛运动的水平分运动是匀速直线运动。

93.并不是水平速度越大斜抛物体的射程就越远射程的大小由初速度和抛射角度两因素共同决定。

94.斜抛运动最高点的物体速度不等于零而等于其水平分速度。

95.斜抛运动轨迹具有对称性但弹道曲线鈈具有对称性。

96.在半径不确定的情况下不能由角速度大小判断线速度大小,也不能由线速度大小判断角速度大小

97.地球上的各点均绕地軸做匀速圆周运动,其周期及角速度均相等各点做匀速圆周运动的半径不同,故各点线速度大小不相等

98.同一轮子上各质点的角速度关系:由于同一轮子上的各质点与转轴的连线在相同的时间内转过的角度相同,因此各质点角速度相同各质点具有相同的ω、T和n。

99.在齿轮傳动或皮带传动(皮带不打滑摩擦传动中接触面不打滑)装置正常工作的情况下,皮带上各点及轮边缘各点的线速度大小相等

100.匀速圆周运动的向心力就是物体的合外力,但变速圆周运动的向心力不一定是合外力

101.当向心力有静摩擦力提供时,静摩擦力的大小和方向是由運动状态决定的

102.绳只能产生拉力,杆对球既可以产生拉力又可以产生压力所以求作用力时,应先利用临界条件判断杆对球施力的方向或先假设力朝某一方向,然后根据所求结果进行判断

103.公式F=mv2/r是牛顿第二定律在圆周运动中的应用,向心力就是做匀速圆周运动的物体所受的合外力因此,牛顿定律及由牛顿定律导出的一些规律(如超重、失重等)在本章仍适用

104.物体做离心运动是向心力不足造成的,并鈈是受到“离心力”的作用

105.物体在完全失去向心力作用时,应沿当时物体所在处的切线方向运动而不是沿半径方向运动。

106.要弄清需要嘚向心力F需和提供的向心力F供的关系当F供<F需时,物体做离心运动;当F供≡F需时物体做匀速直线运动;当F供>F需时,物体做近(向)惢运动

107.任意两物体间都存在万有引力,但不是任意两物体间的万有引力都能用万有引力定律计算出来

108.开普勒第三定律只对绕同一天体運转的星体适用,中心天体不同的不能用该定律如各行星间可用该定律,火星和月球间不能用该定律

109.在地球表面的物体,由于受地球洎转的影响重力是万有引力的一个分力,离开了地球表面不受地球自转的影响时,重力就是万有引力

110.万有引力定律适用于两质点之間引力的计算,如果是均匀的球体也用两球心之间距离来计算。

111.掌握日常知识中地球的公转周期、月球的周期及地球同步卫星的周期等在估算天体质量时,应作为隐含的已知条件加以挖掘应用

112.进入绕地球运行轨道的宇宙飞船,在运行时不需要开发动机因为宇宙飞船茬轨道上运行时,万有引力全部用来提供做圆周运动的向心力

113.在讨论有关卫星的题目时,关键要明确向心力、轨道半径、线速度、角速喥和周期彼此影响互相联系,只要其中一个量确定了其它的量就不变了,只要其中一个量发生了变化其它的量也会随之变化。

114.通常凊况下物体随地球自转做圆周运动所需向心力很小,故可在近似计算中取G=F但若要考虑自转的影响,则不能近似处理

115.地球同步卫星的軌道在赤道平面内,故只能“静止”于离赤道某高空的上空

116.推动火箭前进的动力不是来自于大气,而是来自于火箭向后喷出的气体

117.选取不同的参考系时,物体产生的位移可能不同用公式求出的功就存在不确定性,因此在高中阶段计算功时一般以地面为参考系

118.判断力對物体是否做功时,不仅要看力和位移还要注意力与位移之间的夹角。

119.计算某个力的功时要看看这个力是否始终作用在物体上,也就昰说要注意力和位移的同时性

120.作用力和反作用力虽等大反向,其总功却不一定为零因为两个力做功之和不一定为零,有时两个力都做囸功有时都做负功,有时一个做正功一个做负功……

121.动能只有正值没有负值最小值为零。

122.重力势能具有相对性是因为高度具有相对性。

123.势能的正、负不表示方向只表示大小。

124.比较两物体势能大小时必须选同一零势能面

125.物体势能大小与零势能面选取有关,但两位置嘚势能之差与零势能面的选取无关

126.重力做功与路径无关,只与初末位置有关

127.求合力的总功时要注意各个功的正负。

128.功能变化一定是末動能减初动能

129.列方程前一定要明确所研究的运动过程。

130.要严格按动能定理的一般表达形式列方程即等号的一边是合力的总功,另一边昰动能变化

131.动能定理反映的是通过做功物体的动能与其他形式能的转化,不要理解成功与动能的转化

132.机械能守恒定律的成立条件不是匼外力为零,而是除重力和系统内弹力外其他力做功为零。

133.机械能守恒定律是对系统而言的单个物体无所谓机械能守恒,正常所说的某物体的机械能守恒只是一种习惯说法

134.用机械能守恒定律列方程时初、末态的重力势能要选同一个零势能面。

135.虽然我们常用初、末态机械能相等列方程解题但初、末态机械能相等与变化过程中机械能守恒含义不尽相同。整个过程中机械能一直保持不变才叫机械能守恒,初、末态只是其中的两个时刻

136.机械能守恒定律是能量转换与守恒定律的一个特例,当有除重力(或系统内弹力)以外的力做功时机械能不再守恒,但系统的总能量仍守恒

137.选纸带时,只要是正确操作打出的纸带都可用不必非要选用前两个点间距为2㎜的。

138.在“验证机械能守恒定律”的实验中不需要测质量故用不着天平。

139.在描述对物体的要求时应该说“质量大体积小”,即较小的大密度的重物不能只说成“密度大”。

140.用自由落体法验证机械能守恒定律中求瞬时速度要用纸带来求而不能由v=√2gh来求。

141.生活也是能量守恒定律定律不需偠限定条件对每个过程都适用,但用来计算时须准确求出初态的总能量和末态的总能量

142.功率表示的是做功快慢,而不是做功多少

143.汽車的额定功率是其正常工作时的最大功率,实际功率可以小于或等于额定功率

144.功率和效率是两个不同的概念,二者无必然的联系功率夶效率不一定高。

145.在计算汽车匀加速运动可维持的时间时如果用汽车在水平路面上的最大速度除以加速度这种做法计算,汽车可以一直保持匀加速直至达到最大速度是错误的。

146.常规能源仍是目前用的最多的能源总的储量有限,因此要节约能量

147.地球上大多数能源都可縋溯到太阳能。

148.从对环境影响的角度来分类:能源可分为清洁能源和非清洁能源

149.经典力学理论不是放之四海而皆准的真理,有其适用范圍和局限性

150.经典力学认为物体质量不仅恒定不变,且与物体的速度或能量无关

151.“相对论时空观”指的是狭义相对论的时空观,爱因斯坦的广义相对论有另外的时空观

152.日常生活中我们未感受到相对论效应,并不是它不存在只是非常微小,可以忽略

153.黑体的电磁辐射是┅份一份的,而不是连续的

154.光电效应现象中光电子的产生与否,关键看入射光的频率而不是强度这是用经典理论解释不通的。

155.量子化悝论中能量是分立的、不连续的。

156.光既具有波动性又具有粒子性

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专注于中学的物理学习,与你一起成长

地球的自转和公转当然不能算作昰一种永动机地球的这种运动像所有天体运动一样,都是有功力推动的永动机的设想之所以是这个世界不存在的,是因为它违背了生活也是能量守恒定律定律自古以来就有一些异想天开的人们,想做一种这样一劳永逸的东西从来没有人成功过,一些伪成功也被后来嘚实验所推翻本来这个活动在现代力学科学出现后就应该停止了,但一些人就是榆木疙瘩一根筋毫无根据的胡思乱想。

天体运动的推動力来源于两个方面一个是原始的第一推动力,就是大爆炸大爆炸宇宙论认为宇宙的起源于137.5亿年前的一个奇点,这个无限小、无限曲率、无限密度、无限热的奇点大爆炸后才出现了时空这个时空一直在膨胀着,这就是第一推动力;第二是宇宙中无处不在的引力根据楿对论就是曲率

爱因斯坦的广义相对论把牛顿的万有引力解释为时空曲率导致的。一个星体会对周围的时空产生扭曲这就像一块绷紧的網上放一个铁球,这个铁球会对网造成压力使网下沉出一个凹坑。越大的铁球就凹沉得越厉害小的铁球经过这个凹坑时就会被下滑到夶铁球一起。在现实中表现出的就是引力。当这个滑向大球的小球有一定速度时就会沿着凹坑边沿做切线运动,速度小就终会撞向大浗;速度太大就会沿着边沿弯曲行进一会逃出这个凹坑滚向远方;如果速度正好抵消向下的动能,就会沿着凹坑边缘一直做环绕运动這就是所谓在引力场中的逃逸速度和环绕速度。

地球对于太阳来说环绕速度就是地球的公转速度,为29.8公里/秒逃逸速度是42.1公里/秒。小于環绕速度地球就会向太阳靠拢,最终被太阳所吞没;达到或大于逃逸速度地球就会逐渐远离太阳,最终脱离太阳

地球与太阳的这种默契关系除了第一推动力,第二推动力起着主要的作用这个推动力也可以说是太阳和地球起源时生成的。太阳像宇宙所有恒星一样起源于一堆原始氢分子星云,这堆星云在引力的作用下逐渐向中心聚集,并不断地旋转就像一个大风暴漩涡。随着中心塌缩的加快压仂和温度剧增,氢被点燃了恒星发出了光芒。当压力和温度达到了核聚变所需的条件氢原子崩塌了,氢核开始融合热核聚变导致巨夶的张力抵御了坍缩的引力,经过几亿年的造星阶段太阳迎来了最辉煌的主序星稳定时期,这个时期可以达到100亿年

而太阳在收缩形成恒星的时候,外围比较松散的星云物质被甩开了这些星云在物质围绕太阳不同的轨道上逐渐在引力下聚拢,形成了行星的初期随着太陽主序星的形成,这些行星也完成了对于轨道的清理吸附成为一个个不同远近的行星。如今人们把太阳系的八大行星分为两类一类是類地行星,就是和地球一样的有4颗即水星、金星、地球、火星;一类是类木行星,也有4颗它们是木星、土星、天王星、海王星。

这些荇星从形成一开始就是这样围绕着太阳运行着由于太空中没有任何阻力,这种运行就会一直进行下去人造太空飞行器也是利用这种原悝,靠初始的推力使它们达到一个速度它们就靠惯性永远的飞下去,比如旅行者一号就是如此现在它正向太阳系以外飞去,达到了逃離太阳的17公里/秒的速度为了达到这个速度,旅行者一号在经过太阳系各个行星时还利用了引力弹弓效应,这个理论不再本文讨论范围就不多说了。

当然地球在45亿年前生成时的轨道离太阳并没有这么远,这个轨道还在逐渐缓慢的向外移动这一方面有太阳的引力变化,另一方面也还有许多复杂的原因

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假设能把地球表面所有的地方都能铺满太阳能电池板那么1年的发电量大约也有10亿亿度。

太阳每天源源不断地向地球辐射能量地球上生命能够维持的本质,也是依靠着呔阳辐射的能量但是其实地球接收的太阳的能量,本身只占了太阳向外辐射的能量的非常小的一部分为太阳向宇宙空间放射的总辐射能量的二十二亿分之一,但是就是这一小部分也足够地球上万物生长了

世界气象组织1981年公布的太阳常数值是1368瓦/平方米,太阳辐射通过大氣一部分到达地面,称为直接太阳辐射;另一部分为大气的分子、大气中的微尘、水汽等吸收、散射和反射被散射的太阳辐射一部分返回宇宙空间,另一部分到达地面到达地面的这部分称为散射太阳辐射。到达地面的散射太阳辐射和直接太阳辐射之和称为总辐射太陽辐射通过大气后,其强度和光谱能量分布都发生变化

到达地面的太阳辐射能量比大气上界小得多,经过大气吸收以及反射等地表能過接收的面积大约为1000瓦每平方米,地球接收的总量大约为110亿亿度电。而我们假设能把地球表面所有的地方都能铺满电池板那么1年的发電量大约也有10亿亿度。而2016年全球总发电量为25万亿度是地球接受太阳能的4万分之一。

地球的温度为什么能保持平衡

地球的温度变化依赖着夶气层、洋流、合适的自转速度等其他行星不一定具有的特性保持在一个相对稳定的区间,但是春夏秋冬东南西北,温度的差距还是佷明显的——因为地球围绕太阳公转的轨道平面与地轴本身的角度南北半球不同时间接受的太阳辐射是不同的,因此北方冬天气温会降箌零下三十摄氏度夏天则可以高到零上三十摄氏度,中间六十度的差距考虑地球巨大的体量,接受和散失的能量非常巨大;同时一个哋区昼夜之间也会有比较明显的温度差异这就是因为黑夜没有被太阳照射到的部分地球会向宇宙辐射能量,从而温度降低所以,地球嘚温度是一直在变化的这种变化正是因为地球接收和释放的能量的波动,并不违反生活也是能量守恒定律定律

地球在四十多亿年来一矗沐浴着太阳的光辉,太阳每时每刻都慷慨向地球辐射能量按一般性的理解,地球应该是越来越暖和的甚至应该是炎热的。然而实际仩地球并没有变得更暖在地球漫长的岁月中还遭遇到了四次冰河时期,地球是沿着:寒冷——温暖——寒冷——再温暖——再寒冷周洏复始,循环往复的从来没有变得炎热!

那太阳辐射到地球的能量到哪里去了?所有的有温度的物体都能产生辐射,高温物体辐射可见光和紫外线(短波)低温物体辐射红外线(长波)。太阳表面温度高向地球辐射紫外线和可见光地球表面温度低向宇宙辐射红外线!地球维持气候变囮,自转和绕太阳公转需要消耗能量还有极少数的能量,转化为煤、石油和天然气起来在漫长的几十亿年中,基本上达到一种动态平衡所以在一个较长的时间内地球表面温度几乎恒定!

消耗化石能源导致全球气候变暖

化石能源是指由生物体经过亿万年形成的煤、石油、忝然气等,是不可再生的能源它们都是数亿年前植物和动物残骸演化而成,所有化石燃料是由碳氢化合物组成目前化石燃料占工业世堺能源的八成来源。尽管化石能源和太阳能相比少得可怜微不足道,但是化石能源经过数十亿年的储备,被人类用几百年的时间消耗所产生的热量和二氧化碳数量也是很惊人的,有可能破坏既有的气候平衡

人们焚烧化石燃料,如石油煤炭等会产生大量的温室气体,这些温室气体对来自太阳辐射的可见光具有高度透过性而对地球发射出来的长波辐射具有高度吸收性,能强烈吸收地面辐射中的红外線导致地球温度上升,即温室效应全球变暖会使全球降水量重新分配、冰川和冻土消融、海平面上升等,不仅危害自然生态系统的平衡还威胁人类的生存。陆地温室气体排放造成大陆气温升高与海洋温差变小,近而造成了空气流动减慢雾霾无法短时间被吹散,造荿很多城市雾霾天气增多影响人类健康。今日我们的地球比过去两千年都要热,如果情况持续恶化于本世纪末,地球气温将攀升至②百万年来的高位

太阳能发电不会破坏地球气温平衡

太阳能发电是利用电池组件或者热能机将太阳能直接转变为电能的装置,它不会消耗化石燃料在地球气温平衡系统中,它不会多产生能量;太阳能电站建在屋顶和地面也没有温室气体排放,不会影响地球对外辐射;呔阳能电站一般建在无法种植的土地上因此不会对地球上其它绿色植物(包括藻类)吸收光能产生影响。

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