- 二月為什麼比較短?—西曆的由來及演進歷史﹝上﹞ 2009/12/27
二月為什麼比較短?—西曆的由來及演進歷史﹝上﹞
國立臺灣海洋大學海洋環境化學與生態研究所傅怡雯研究生/國立臺灣師範大學地球科學系傅學海副教授責任編輯還記得國小的數學課,老師在台前講的口沫橫飛的教大家計算時間、日期及月份的時候嗎?老師教導大家「大月是31天,小月是30天」,並且不斷的要求大家背誦「一月大、二月小、三月大、四月小、五月大、六月小、七月大、八月大、九月小……」的時候,你有沒有懷疑過「為什麼七月大之後,八月也大?」,或是你有沒有想過「為什麼二月只有28天,即使是閏年也只有29天?」
為什麼要制定曆法?
當人類的社會從家族發展成小聚落,再發展成大村莊的時候,我們需要有統一、方便的方式來計數日期及年,告訴大家什麼時候春天來可以播種,什麼時候慶祝豐收或其他節慶,冬天來臨之前要準備禦寒衣物及實務,於是人類因為這些生活上的需要,而開始制定曆法。
組成曆法的基本單位—日、月、年之間,最容易觀察到的是「日」的變化,太陽東升西落叫做一日﹝現在我們知道這是地球自轉所造成的「周日運動」﹞,接著可能開始有人注意到夜空中看起來最大的天體—月亮,月面有時圓,有時缺,且每天升起的時間不同,並且是有規律的,最初人們認為是以30天為一個循環,但之後經過長久的觀察發現,大約以29.5天為一周期較正確。而這三個基本單位中,最難觀察,也最麻煩的,就是「年」了,這也是制定曆法中最關鍵的事,要能明確分別出春夏秋冬一個循環後,下一個春天什麼時候來,是一件極為困難的事,到底一年一年間的循環該在哪裡結束呢?
最初,人們使用繩結來估計,每過一天就在繩子上打一個結,最後發現,相鄰兩個冬天之間所打的結數差不多,每在繩子上打了這麼多個結之後冬天就來了,但這樣的繩結式曆法是很粗糙的,漏打多打也無法知道,顯然的不夠客觀、科學。後來有觀察力較敏銳的人發現,用月相的變化來計算「年」似乎是可行的。而現今我們所使用的西曆是從古羅馬人的曆法來的,其中經過幾次修正與變革,包括努馬曆、儒略曆,才變成現在的格里曆,也就是我們現在所使用的西曆。
從古羅馬曆到努馬曆
古羅馬人最早使用的曆法,就是觀察配合月相周期的太陽曆,一年有十個曆月, 1、3、5、8月為31天,其他六個月皆為30天,故一年總共是304天,最後還有60多天是年末休息日,直到草木萌芽時,以祭神儀式開啟第二年。到西元前713年,羅馬第二個國王—努馬,參考希臘的曆法對羅馬曆法進行改革,一個朔望月的周期約是29.5天,故取大月30天,小月29天,一年12次月相變化,六大月六小月共354天。也就是說努馬曆要將古羅馬曆多加50天,但因羅馬人認為雙數不吉利,所以加了51天之後,一努馬年是355天。
- 板塊構造學說 2009/12/27
板塊構造學說 (Plate Tectonics)
臺北市立復興高中地球科學教師鄧亦翔/國立臺灣師範大學地球科學系劉德慶教授責任編輯一、 依據:綜合大陸漂移和海底擴張學說,並加以地震分布資料,於1968年提出。
二、 學說內容:板塊是較堅硬的固體岩層(岩石圈),漂浮在具有流動性的軟流圈上,軟流圈的熱對流造成了岩石圈的漂移。
也造成了2億5千萬年前盤古大陸的移動,至今演變成七大板塊。板塊不等於地殼,板塊厚度約100公里,地殼則最深到70公里,板塊包含了地殼及部分的地函。 Continue reading →
- 台灣附近的板塊(Plate)構造 2009/12/27
台灣附近的板塊(Plate)構造
台北市立復興高級中學地球科學科鄧亦翔教師/國立台灣師範大學地球科學系劉德慶教授責任編輯一、位置:台灣位於菲律賓海板塊與歐亞板塊的交界
二、板塊構造狀況:
菲律賓海板塊與歐亞板塊有2個交界面,一者是花東縱谷,此處交界面為歐亞板塊隱沒至菲律賓海板塊之下(例外)。另一交界面是琉球海溝附近,此處的交界面為菲律賓海板塊隱沒至歐亞板塊之下。 Continue reading →- 地震預測 (Earthquake Prediction) 2009/12/27
地震預測 (Earthquake Prediction)
國立臺灣師範大學地球科學系林佳賢碩士生/國立臺灣師範大學地球科學系劉德慶教授責任編輯地震預測是預測一個地震發生的時間、地點和規模。但是,我們無法目睹地表下變化,只能透過震波以及鑽探等來測量地表下的地質結構與變化,加上各地之地質結構與特性,具有相當的複雜性。因此實際觀測上,很難分辨出它們是否真正屬於地震前兆,還是由其他因素所造成的雜訊,所以地震學家目前仍無法完整預測地震的確切發生時間。但是可利用前兆現象(precursors),來評估該地的地震風險區域、建築耐震設計、地震應變措施以及改善地震預測能力。 Continue reading →
- 黯淡年輕太陽(Sun)的矛盾(下) 2009/12/01
黯淡年輕太陽(Sun)的矛盾(下)
國立台灣師範大學地球科學系傅學海副教授責任編輯行星大氣的調節機制
行星的大氣像是一個有機體,當環境改變時(例如太陽輻射減弱),大氣本身產生相對的回饋作用,或是增強、或是減弱環境改變時所產生的效應。基本上,當太陽輻射減少了30%,地球由於受熱減少,表面溫度會隨之下降。
不過,要注意的是:太陽輻射所減少的30%,並不是直接反應在地球表面的溫度改變上。地球表面的溫度決定於能源(熱)流進與流出的收支平衡。流進地球的輻射量,正比與太陽發出的輻射量,但是流出的輻射量卻與地球表面溫度的四次方有關。如果沒有任何其他的回饋機制,太陽輻射減少30%,會導致地表溫度降低7%。
地球影響氣候的各種回饋機制彼此牽扯糾纏、相當複雜。但是有主要兩個因素是可以被確認。其一是反照率(albedo),二是溫室效應。 Continue reading →
- 黯淡年輕太陽(Sun)的矛盾(上) 2009/12/01
黯淡年輕太陽(Sun)的矛盾(上)
國立台灣師範大學地球科學系傅學海副教授責任編輯推理與常軌衝突時,科學家總是想要找出解決矛盾知道,最近十年來,天文學家與地球科學家都在探討的「黯淡年輕太陽矛盾」議題,便是屬於這類推理與常軌衝突的情形。
太陽穩定的發出光與熱,維持了地球上的氣候穩定,讓生命持續發展。但是想想看,如果太陽的輻射量減少了少了30%的太陽輻射,會發生什麼事?
穩定,是非常重要的因素。太陽,穩定的太陽,提供地球上生命所需要的光與熱。如果太陽所發出的光與熱增加或減少30%,一定會對地球的生態環境造成巨大的影響。如果太陽的光度降至目前的70%,而地球的熱能支出沒有相對減少的話,地球的表面溫度一定會降低,而且低至冰點以下,整個地球將成為一個冰封的世界,成為一個冰凍的星球。 Continue reading →
- 金星凌日(Transit of Venus) 2009/12/01
金星凌日(Transit of Venus)
國立臺灣師範大學地球科學研究所陳柏宇研究生/國立臺灣師範大學地球科學系傅學海副教授責任編輯金星凌日的現象與日食的現象類似,都是天體從太陽盤面前經過的現象,只是金星距離地球很遠,看起來金星呈現一個黑點通過太陽盤面。水星與金星位於太陽與地球軌道之間,稱為內行星(inferior planets,注意不要與inner planets混淆)。
當內行星通過地球與太陽之間,就會呈現太陽被內行星遮住一小部分的現象,這個現象在人類的歷史中發生過不少次,但是實際觀測的次數並不多。
內行星與太陽位於同一方向時,稱為「合」。內行星在太陽與地球之間稱為「下合」,太陽在內行星與地球之間稱為「上合」。金星凌日發生時,金星位於地球與太陽的連線上,位於「下合」的位置,因此會被耀眼的陽光所影響,因此早期人類要觀測金星凌日並不容易,也很難準確觀測金星初虧(接觸太陽盤面)、食暨(金星整個進入太陽盤面)、復圓的時刻。 Continue reading →
- 土星環 2009/12/01
土星環 (Rings of Saturn)
國立臺灣師範大學地科所彭天音碩士生/國立臺灣師範大學傅學海副教授責任編輯土星環環中有不計其數的小顆粒,大小從微米到公尺都有。這些小顆粒的軌道成叢集般繞著土星運轉。環中顆粒的主要成分是水跟冰,還有一些塵埃和其它的化學物質。伽利略(Galileo Galilei)在1610年把望遠鏡指向天空,成為觀察土星環的第一個人。在1655年,惠更斯(Huygens)成為描述環是環繞土星的盤狀之第一人。拉普拉斯(Laplace)認為土星環是由許多微細的小環累積而成的,並有空隙。在環的中間有一些空隙是軌道共振引起的波動造成的,像是泰坦環和G環(Titan Ringlet , G Ring)。
- 台灣附近的板塊(Plate)構造 2009/12/27
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