第1题:地球在宇宙中的位置
1:开发和使用模型来说明太阳的寿命,包括在核聚变过程中释放的能量,最终通过辐射到达地球。
第2题:从证据出发,比较宇宙和太阳系的形成和变化的各种理论(例如,大爆炸理论,哈勃定律,稳态理论,光谱,遥远星系的运动,宇宙中物质的组成)。
3:利用恒星的原子发射和吸收光谱数据,评估和交流有关恒星生命周期的科学信息(例如,赫茨普林斯-罗素图),以推断某些元素的存在。
4:参考开普勒定律、牛顿运动定律和牛顿万有引力定律,应用数学和计算思维来预测太阳系中自然和人造物体的轨道运动。
轨道运动-开普勒定律
通过观察行星围绕恒星的轨道,了解开普勒行星运动的三大定律。行星的初始位置、速度和质量可以改变,恒星的质量也可以改变。可以显示轨道的焦点和中心,并与恒星的位置进行比较。在给定的时间内,行星扫过的面积可以测量,轨道半径和周期的数据可以用几种方法绘制出来。5分钟预告
5:用数学来解释季节与地轴倾斜的关系(例如,天顶角,太阳角,表面积)及其围绕太阳的公转,解决地球表面阳光的强度和分布。
第2集:地球系统
9:获取、评估和交流信息,以解释建设性和破坏性过程(如风化作用、侵蚀作用、火山作用、造山运动、板块构造、构造隆起)如何塑造地球的陆地特征(如山脉、山谷、高原)和海洋特征(如海沟、山脊、海山)。
冲蚀率
在模拟3D环境中探索侵蚀。观察景观如何随着时间的推移而演变,因为它是由流动的水的力量塑造的。改变初始景观、岩石类型、降水量、平均温度和植被,并测量每个变量如何影响侵蚀率和产生的景观特征。5分钟预告
12:利用现有证据建立一个地球层的模型,解释热对流在地球物质运动中的作用(例如,地震波,构造板块的运动)。
传导与对流
两个烧瓶盛着彩色的水,一个黄色,另一个蓝色。设置每个烧瓶的起始温度,选择一种连接烧瓶的材料,看看烧瓶加热或冷却的速度有多快。烧瓶可以连接一个空心管,让烧瓶中的水混合,或者一个固体块,传递热量,但防止混合。5分钟预告
13:分析和解释水文和岩石循环之间相互作用的数据,通过水的性质解释地球物质的机械影响(例如,河流运输和沉积,侵蚀,霜裂)和化学影响(例如,氧化,水解,碳酸化)。
冲蚀率
在模拟3D环境中探索侵蚀。观察景观如何随着时间的推移而演变,因为它是由流动的水的力量塑造的。改变初始景观、岩石类型、降水量、平均温度和植被,并测量每个变量如何影响侵蚀率和产生的景观特征。5分钟预告
14:根据证据构建解释,描述通过地球系统的能量流动的变化(例如,火山爆发、太阳输出、海洋环流、表面温度、降水模式、冰川冰量、海平面、科里奥利效应)如何影响气候。
15:获取、评估和交流信息,以验证天气(例如,温度、相对湿度、气压、露点、绝热冷却、凝结、降水、风、洋流、气压、风速)受到大气、岩石圈、生物圈和水圈内部和之间的能量传递的影响。
15.答:分析天气数据的模式,以预测各种系统,包括锋面和强风暴。
相关性最近修订:2020年9月16日
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