水星vs飞马比分-水星vs飞马
1.为何水星与太阳之间空无一物?
2.2月4日生日命运,二月四日是什么星座?
3.古希腊神话故事中人物有哪些?
4.太阳的资料
5.公历1986年2月4日也就是农历1985年12月26日,请问今天出生的是什么星座,运气怎么样?
为何水星与太阳之间空无一物?
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翻译:华子乾
校译:牧夫校对组
编排:陶邦惠
后台:库特莉亚芙卡 李子琦
原文链接:
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当米歇尔·马约尔和迪迪埃·奎罗兹在1995年发现第一颗系外行星飞马座b时,天文学家发现其与宿主恒星之间的距离仅有令人震惊的0.05天文单位,比水星和太阳之间的距离(0.38天文单位)小了整整七倍还多。事实上,如果我们将所有已知的系外行星放入太阳系,大部分会落在水星和太阳之间的真空区域。例如,开普勒11在水星轨道距离以内有整整5颗行星,而太阳系一颗也没有。
如果这样密近的行星是如此常见,那为什么太阳系中却没有呢?天文学家克里斯托弗·斯伯丁在刚发表的文章中提出太阳本身抑制了水星轨道以内行星的存在。正如之前一篇文章中提到的,形成行星的基本单元(称之为星子)并不会在小于0.3天文单位的区域内形成。斯伯丁进一步提出太阳强劲的星风会吹走所有的小星子。当太阳附近缺少形成行星的基本单元时,行星的形成就会变得困难许多。
原初太阳的威力
太阳是我们太阳系的心脏,通过其核心的核反应照亮所有的行星。但是同时,太阳也向太阳系吹出由带电亚原子粒子构成的太阳风。强劲的太阳风中包含了由太阳磁场发射出的质子、电子和阿尔法粒子。当这些粒子轰击地球的大气层时,就会在地球的南北极点亮极光。如果没有大气层的保护,地球上的生命就会受到严重的威胁。
而在早期太阳系中,小型星子面临着更加严重的威胁。曾经的太阳风比现在强烈许多。太阳刚刚形成时,其具有更强的磁场和更高的自转速度,这两者都促使了质量十倍于现在的太阳风。当星子穿过太阳风时,带电粒子介质的向外运动会将星子带走,远离太阳(如太阳风这样的介质对经过其中的物体的运动的影响被称为冲压)。自然地,更小的星子会更容易被吹走。
多大的天体会受到太阳风的影响?
斯伯丁考虑了三种大小的小型星子(10米,100米和1000米量级)受到太阳风影响产生的径向移动的大小。星子最初处于0.1天文单位的位置,考虑1亿年的影响,也就是两倍于地球形成所需要的时间。在这些模拟中,斯伯丁发现在1亿年的尺度上,大于1000米尺寸的天体只会被推到大约0.2天文单位的位置。但是100米尺寸的天体会在短短三百万年内就达到0.3天文单位,也就阻止了水星内可能的石质行星的形成。
损失了多少物质?
尽管小型星子的数量要比大型的多得多,但是星子总质量的大部分还是存在于大型星子中。因此,如果有大量大型星子的存在,那么即使所有小型星子都被太阳风吹走了,也不会有很大的影响。但是,斯伯丁认为如果木星最初可以提供星子,那这完全不会成为一个问题。通常认为当气态巨行星从尘埃盘中产生后,他们会从他们产生的位置,通常更靠近恒星的地方,向外迁移。有天文学家提出木星从太阳系中很遥远的位置一路迁移至1.5天文单位处,随后土星的形成将其拖到了现在距离太阳5.2天文单位的位置。当木星经过太阳系内部时,也将带来大量星子的补充—甚至是10到20倍地球质量。如果这一情况确实发生了,那么水星轨道以内的大部分星子都是木星运动到太阳系内部的结果。
如果这些星子的轨道改变大到足以从太阳系外围运动到太阳附近,最大的星子很有可能会相互碰撞并瓦解!经过这些碰撞,大到100千米左右的星子会自发瓦解成100米左右大小的星子, 大大 增加了受到太阳风影响的星子的数量。斯伯丁发现如果所有尺寸大于100千米的星子都瓦解成了更小的天体,至少0.1倍地球质量的小星子会被吹出水星轨道以外。这就等于两倍水星质量。
无法填充的真空
当所有尺寸小于100米的天体都被吹出水星轨道以外时,行星形成过程会变的十分缓慢,以至于一个天体很难成长到行星大小。像水星和地球这样的石质行星从胚胎开始形成(大于1000千米,或者大于最大的小行星谷神星),并与其它胚胎或者更小的星子碰撞并合。没有大量小天体,这些胚胎就失去了与其他天体碰撞并合的机会。因此,当碰撞发生的概率很低时,产生行星大小的天体也就需要更长的时间。
但是,如果这一过程所需要的时间过长,水星和其他已经形成的行星就会有时间改变这些胚胎的轨道,大概率使其向太阳系外部运动,并与其他行星碰撞。 结合 太阳风的影响,这会使得在水星内侧既缺少小天体,也缺少足够大的天体来形成行星。
与以往理论的比较
曾经有理论认为由于水星以内没有行星是因为在这一区域内没有星子(10到100千米)形成。这一理论则是提出了另一种假设,如果大量星子和迷你星子(10到100米)被木星迁移带到了这一区域会发生什么?作者用小天体会被原初太阳的星风吹远这一理论来回答了这个问题。总之,能看到对同一个问题有两种截然不同的途径去解释是一件令人欣慰的事情,当我们更好的理解这一现象后,我们也就可以更好地理解太阳系是否真的如此特殊。
太阳和月球之间到底有多空旷呢? 请点击我们往期的文章:假如月球只有一个像素
假如月球只有一个像素
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我们银河系的磁心
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2月4日生日命运,二月四日是什么星座?
有一种人,他们做事情永远都是三分钟热度,不仅情绪多变,连性格也是善变到让你以为自己已经了解TA了,下一秒却又变得让你捉摸不透,你总是得追逐着他的脚步才能不至于被他落下。
那么,在 生日命运 中,二月四日生的他们有着怎样的神秘感呢?现在就跟我一起去看看吧!
日期:2月4日
星座:水瓶座
2月4日性格:本日生的你,头脑极为清晰冷静,常常以突发的灵感出现。
神经质,容易激动,对所有事情都有无穷的好奇心,而且不用花太多力气就可以获得知识和情报。说夸张点,水瓶座本日生的你,具有静坐不动,即可以驱使宇宙奔驰的能力。
但是天生的金头脑和创造力,必须借着自己的努力,不要跟随在别人屁股后面做事,才能具体显现出效果,否则只会终生徘徊在梦想和憧憬中,把才能白白浪费掉了。水瓶座的人通常都有一颗想为人类谋福利的心。如果能够充分发挥这种博爱的胸怀,便能够从幻想中回到现实。因此,脚踏实地做事是很重要的喔!充满体贴胸怀的理想家社交手腕良好的你很有魅力、亲切而且温柔体贴。但是,因为你同时也是个大理想家,所以你对有好感的人所要求的基准较高,当对方无法达到你的要求标准时,你会立即幻灭而对他失去兴趣。当这种倾向表现过度时,会使你无法得到真正的亲友和爱侣,请你特别注意。特别值得一提的才能是:会将别人卷入自己的热情、好奇心、独创的看法之中。口才很好,具有戏剧性的表现能力,如果从事在大众面前谈话的行业的话,比较有可能成功。反复无常的脾气是最大的魅力水瓶座的人具有孤立于群众之中的倾向,本日生的你也有这样的特性。说你是个像风一样,来去不定,无法捉摸的人,实在再恰当不过了。另外,对本日生的人不能有过多的期待,
因为他喜欢跟别人的预期唱反调。不在乎别人怎么想的个性也有他的长处,但是这样的倾向千万不可太极端,不可以无视于现实的艰困。如果能面对现实,积极处理所有的事物,那就没有水瓶座办不到的事了。带着胜利讯息荣归的武将,是飞马座表现出来的姿势,它常被认为是跟本日生的人相连在一起的星座。构成飞马星座的六颗星分别是代表着:归去者、返乡客、技艺者、进行者、带来者、物饶丰收的人。公元二世纪,希腊天文学家托勒密认为:这些星具有与火星、水星类似的影响力。而这些星组成的飞马座,带给本日生的人野心、虚荣、直觉力和热情,同时也给他反复无常的脾性,有时会下错误的判断。
2月4日爱情运:水瓶座的人对爱情充满憧憬。通常对在热恋中的爱侣,你都觉得他是世界上最棒的人。
当然啦!也因此会尝到幻想破灭的痛苦。不过,你好像认为这种悲剧性的结局,是罗曼蒂克的爱情中偶尔会出现的状况,所以也算是一种体验。所以水瓶座的人好像有一个共同的特点:他们不擅长只爱一个人,并且对于性这方面,好像也不太感兴趣。水瓶座的人对所有人类奉献的博爱精神,与其要你一个、一个地去跟别人打交道,毋宁让你去面对众人。虽然你不擅长于表现你的爱,但是却博得众人的喜爱。在一种好像你知道别人不知道的秘密气氛中,若能搭配优雅的服装和饰物,你将会展现出迷人的魅力,吸引别人接近。如果要结婚的话,必须找一个有家庭观念,喜欢照顾别人的人当对象,以弥补你喜欢沉迷于幻想,不问世事的毛病。而且这样的对象会觉得你具有他无法抗拒的魅力,彼此可以相处得很好,过着永远不会厌倦的生活。
2月4日金钱运:对物质不是很感兴趣的本日生的人而言,劳不奔波赚取大量的财富,以及储蓄庞大家产的生活方式,并不以为然。但是因为他有卓越的知性创造力,所以金钱往往变成副产品,所以,要本日生的人成为有钱人是十分可能的事。而水瓶座的人只要有钱都会用的很快乐,并且即使没有钱也不在乎,使本日生人最大的特征。
2月4日事业运:本日生的人最适合从事具有创造性的工作。一成不变的工作内容无法满足你求新、求变的心。因为你脑筋动得很快,所以要你长时间用脑在一件事上,你会觉得很痛苦。如果能够克服性情不定的癖性,便很可能成就大事业!优秀的头脑加上独创性、开阔的胸襟及深具魅力的人品,使你在工作上得心应手。本日生的人从事的职业大抵是:作家、导演、音乐家等。其它也有很多人从事演讲家、传教士、教师等。
古希腊神话故事中人物有哪些?
地神该亚(Gaea):
地神该亚又称大地之母,是希腊神话中最早出现的神,在开天辟地时,由混沌(Chaos)所生。该亚生了天空,天神乌拉诺斯,并与他结合生了六男六女,十二个泰坦巨神及三个独巨神和三个百臂巨神,是世界的开始。
天神乌拉诺斯(Uranus):
天神乌拉诺斯是地神该亚所生,后来又与该亚结合生下十二泰坦巨神。他是第一个统治宇宙的天神,后来被他和该亚所生的最小儿子克洛诺斯所推翻。
泰坦巨神(Titans):
泰坦巨神主要是指地神该亚和天神乌拉诺斯所生的六男六女,共十二个巨神。这些巨神彼此互相结合,生出最早的赫利俄斯(Helios;日)、塞勒涅(Selene;月)、厄俄斯(Eos;黎明)、阿斯特赖俄斯(Astraea;星辰)等许多神。
天神克洛诺斯(Cronus):
克洛诺斯是泰坦巨神,为该亚所生的最小的儿子,他后来推翻了他父亲乌拉诺斯,成为第二个统治全宇宙的天神。他与泰坦巨神瑞亚结合,生下三男三女,其中最小的是宙斯。
克洛诺斯
泰坦女神瑞亚(Rhea):
瑞亚是地神该亚与天神乌拉诺斯所生泰坦巨神之一。后与天神克洛诺斯结合,是宙斯、波塞冬、哈得斯、赫拉、得墨忒耳和赫斯提亚的母亲。
泰坦巨神普罗米修斯(Prometheus):
传说普罗米修斯是创造人类和造福人类的伟大天神。他*弟弟厄庇米修斯(Epimetheus)的帮助,按照神的形象用泥和水创造出人类,并赋予人以生命,他又违抗宙斯的禁令,使人间有了火。还把各种技艺、知识传播给人类,使人类得到文明。他因此而触怒宙斯,被牢牢地钉在高加索山顶(Mount Caucasus)的峭上,每天有一只大鹰来啄食他的肝脏,到夜晚肝脏又长出来,恢复原形。普米修斯这样受折磨达三万年之久,他忍受一切痛苦,始终没有屈服,后来被赫拉克勒斯(Hercules)所救。
泰坦巨神厄庇米修斯(Epimetheus):
厄庇米斯斯是普罗米修斯的弟弟,是只有短见、事后聪明的“后思”之神。因不听哥哥的劝告,与神造出来的美女潘朵拉(Pandora)结婚,给人间带来数不清的祸害、疾病、不幸和亡。
天神宙斯(Zeus):
宙斯是希腊奥林珀斯(Olympus)十二主神之一,他是众神之王,至高无上的主神天神,宙斯为天神克洛诺斯与瑞亚所生的钚〉亩?樱?敫绺缃憬阋黄穑 堑母盖卓?健>暾秸?谧婺复蟮嘏?窀醚堑陌镏?抡绞ち烁盖祝?渌脱旱酱蟮氐淖畹撞恪4哟酥嫠钩晌?持斡钪娴耐持握摺V嫠沟穆蘼砻?质侵毂犹?Jupiter),九大行星中最大的木星。宙斯与众神都住在奥林珀斯山上,他具有最大权威,能够使用可怕的雷电惩罚神与人,他知道神和人的一切事情,能预知未来。宙斯风流倜傥,到处留情,有很多的艳闻,在希腊神话中和他有关的故事多数都是描写他的情史。
天后赫拉(Hera):
赫拉是希腊奥林珀斯十二主神之一,罗马名字朱诺(Juno),她是宙斯的姐姐,在宙斯取统治权后成为宙斯妻子,与宙斯结合生下战神阿瑞斯(Ares)、火与工匠之神赫淮斯托斯(Hephaestus)和青春女神赫拍(Hebe)。赫拉是掌管婚姻的女神,是生育及婚姻的保护者,她代表女性的美德和尊严。赫拉生性善妒,对于宙斯婚后的外遇很不满,常利用很多手段打击丈夫的和他的私生子。她曾经将宙斯的卡利斯忒和她的儿子变成熊,在赫拉克勒斯出生时阻碍他,之后又令他发疯,杀妻儿,因而要完成十二项劳动赎罪。
海神波塞冬(Poseidon):
波塞冬是希腊奥林珀斯十二主神之一,他是宙斯的哥哥,地位仅次于宙斯。他的罗马名字是涅普顿(Neptune),九大行星中的海王星。他与宙斯一同战胜了父亲克洛斯之后,一同分割世界,他负责掌管海洋,以三*戟主宰水域,在水上拥有无上的权威,是大地的动摇者。他能呼唤或平息暴风雨,轻易地令任何船只粉碎。波塞冬曾经与雅典娜争夺雅典,可惜最后还是败给雅典娜。一怒之下,他曾经用洪水淹没雅典。在争夺雅典时,他变出第一匹马,所以他也是马匹的保护神。
冥王哈得斯(Hades):
哈得斯是宙斯的哥哥,在战胜父亲克洛斯后,负责掌管下界冥土,成为冥王。他的罗马名字是普路同(Pluto),九大行星中最小最外的冥王星。他是地狱和人的统治者,审判人给予惩罚。他的妻子是珀耳塞福涅(Persephone),在巡视大地时抢回来的妻子。哈得斯同时是掌管财富的神只,掌管地下埋藏的黄金宝石。
农神得墨忒耳(Demeter):
得墨忒耳是希腊奥林珀斯十二主神之一,罗马名字刻瑞斯(Ceres)。她是宙斯的姐姐,掌管农业的女神,给予大地生机,教授人类耕种,她也是正义女神。她与宙斯生下珀耳塞福涅(Persephone),珀耳塞福涅后来被得墨忒耳的哥哥哈得斯抢去做了冥后。因为失去女儿,她无心过问耕耘,令大地失去生机,直至宙斯出面,令她们母女可以重逢,大地才得以重生。每年的冬天就是她与女儿团聚的日子,她放下工作陪伴女儿,令这段时间不宜耕作。
灶神赫斯提亚(Hestia):
赫斯提亚是希腊奥林珀斯十二主神之一,罗马名字维斯塔(Vesta)。她是宙斯的姐姐,掌万民的家事。在希腊神话中,并没有显著的个性。她是位贞洁处女女神。
太阳神阿波罗(Apollo):
太阳神阿波罗是希腊奥林珀斯十二主神之一,是宙斯与黑暗女神勒托(Leto)的儿子,阿耳忒弥斯的孪生兄弟。阿波罗又名福波斯(Phoebus),意思是 “光明”或“光辉灿烂”。阿波罗是光明之神,在阿波罗身上找不到黑暗,他从不说谎,光明磊落,所以他也称真理之神。阿波罗很擅长弹奏七弦琴,美妙的旋律有如天籁;阿波罗又精通箭术,他的箭百发百中,从未射失;阿波罗也是医药之神,把医术传给人们;而且由于他聪明,通晓世事,所以他也是寓言之神。阿波罗掌管音乐、医药、艺术、寓言,是希腊神话中最多才多艺,也是最美最英俊的神只,阿波罗同时是男性美的典型。
阿波罗
月亮女神阿耳忒弥斯(Artemis):
阿耳忒弥斯是希腊奥林珀斯十二主神之一,罗马名字狄安娜(Diana),她是宙斯与黑暗女神勒托(Leto)所生,是阿波罗的孪生姐妹。阿耳忒弥斯与阿波罗一样,司掌光明,她所掌管的就是月亮。除了是月亮女神外,她还很喜欢狩猎,她射箭的技艺很高,经常在山林中追逐野兽。因此她除了是月亮女神外,还是狩猎女神。
爱与美之神阿佛洛狄忒(Aphrodite):
阿佛洛狄忒是希腊奥林珀斯十二主神之一,罗马名字维纳斯(Venus),九大行星中的金星。阿佛洛狄忒是宙斯与狄俄涅(Dione)所生的女神,但有另一说法说她是由天神乌拉诺斯的遗体所生,在海中的泡沫诞生。阿佛洛狄忒象征爱情与女性的美丽,她有古希腊最完美的身段和样貌,一直被认为是女性体格美的最高象征。阿佛洛狄忒的美丽,使众女神羡慕,也使众天神都追求她,甚至她的父亲宙斯也追求过她。但宙斯的求爱遭到拒绝之后,宙斯把她给既丑陋又瘸腿的火神赫淮斯托斯(Hephaestus)。但是阿佛洛狄忒却爱上战神阿瑞斯(Ares),并和阿瑞斯结合生下几个儿女,其中包括小爱神厄洛斯(Eros)。
智能女神雅典娜(Athene):
雅典娜是希腊奥林珀斯十二主神之一,罗马名字弥涅耳瓦(Minerva)。传说是宙斯与聪慧女神墨提斯(Metis)所生,因有预言说墨提斯所生的儿女会推翻宙斯,宙斯遂将她整个吞入腹中,谁知头痛不已,在忍无可忍下召来赫淮斯托斯,劈开头颅,从宙斯的脑里跳出来的是一住全身甲胄,挺举金矛的女神,她就是雅典娜。雅典娜是处女神,具有威力与聪慧,为宙斯最宠爱的女儿。雅典娜是希腊人,特别是雅典人,最崇拜的女神,雅典城的名字就是用女神的名字命名的,而且亦是她专有的城市。她传授希腊人纺纱、织布、造船、治金和炼铁等各种技能,还发明犁耙,驯服牛羊,因此她也是农业与园艺的保护神。她还是法律和秩序的保护神。
冥后珀耳塞福涅(Persephone):
珀耳塞福涅是宙斯与姐姐得墨忒耳所生的女儿,年轻貌美,罗马名字普洛塞庇娜(Proserpina)。后为冥王哈得斯抢去地狱,吃了地狱的食物以后,便长居地府,成为冥后。她得到哈得斯的许可,每年可以有四分一时间回到母亲身边,这段时间就是冬天,得墨忒耳在这时放下工作陪伴女儿。
战神阿瑞斯(Ares):
阿瑞斯是希腊奥林珀斯十二主神之一,罗马名字玛尔斯(Mars),九大行星中的火星。他是宙斯与赫拉的儿子。他司职战争,形象英俊,性格好斗,十分喜欢打仗,而且勇猛顽强,是力量与权力的象征,好斗与屠杀的战神。但他同时是嗜杀、血腥,人类祸灾的化身。
火神赫淮斯托斯(Hephaestus):
火神赫淮斯托斯是希腊十二主神之一,罗马名字伏尔坎(Vulcan),是宙斯与赫拉的儿子。他是长得最丑陋的天神,而且是个瘸腿,但却娶了最最美丽的女神阿佛洛狄忒。他是火神,亦是诸神的铁匠,具有高度的技巧,制造了许多着的武器、工具和艺术品。阿波罗驾驶的日车,厄洛斯的金箭、银箭都是他铸制的。
青春女神赫拍(Hebe):
赫拍是宙斯与赫拉的女儿,是个永远年青的青春女神,容貌姣好,泼可爱负责司掌青春。她亦是诸神的斟酒官,在每次宴会中,由她替诸神斟酒。后来她嫁给升上天界的大英雄赫拉克勒斯(Hercules),而斟酒官一职,宙斯从人间找来年青英俊的特洛依(Troy)王子加尼米德(Ganymede)代替她。
神使赫耳墨斯(Hermes):
赫耳墨斯是希腊奥林珀斯十二主神之一,罗马名字墨丘利(Mercury),九大行星中的水星。他是宙斯与女神迈亚(Maia)所生的儿子,在奥林珀斯山担任宙斯和诸神的使者和传译,又是司畜牧、商业、交通旅游和体育运动的神,还是小偷们所崇拜的神。他是宙斯最忠实的信使,为宙斯传送消息,并完成宙斯交给他的各种任务。他行走敏捷,精力充沛,多才多艺。
酒神狄俄倪索斯(Dionysus):
狄俄倪索斯,罗马名字巴克科斯(Bacchus)。他是宙斯与凡人公主塞墨勒(Semele)所生的儿子,宙斯从烧的塞墨勒身体中将他救出,他是酒神,也是欢乐之神。他发明种植葡萄和酿制美酒,他到处游荡并到处传播这种知识,带给人们饮酒的欢乐,因此人们尊奉他为酒神,而每年希腊都有酒神祭庆祝。
小爱神厄洛斯(Eros):
厄洛斯是战神阿瑞斯和爱神阿佛洛狄忒所生的儿子,罗马名字丘比特 (Cupid)。他不会长大,总是像个小孩子,背上长有翅膀,到处飞翔,和他母亲爱神一起主管神、人的爱情和婚姻。厄洛斯有一张金弓、一枝金箭和一枝银箭,被他的金箭射中,便会产生爱情,即使是冤家也会成佳偶,而且爱情一定甜蜜、快乐;相反,被他的银箭射中,便会拒绝爱情,就是佳偶也会变成冤家,恋爱变成痛苦、妒恨掺杂而来。小爱神的箭无论神和人都抵挡不住,他曾经用金箭射向阿波罗,用银箭射向一位水泽仙女,结果令阿波罗闹失恋。很多的爱情故事都是因他而起的。
牧神潘(Pan):
潘是半人半兽神,头上长着一对山羊角,下半身长着一条羊尾巴与二条羊腿。他是神使赫耳墨斯的儿子,是爱喧闹和喜乐的神。一切荒野、丛林、森林、群山都是他的故乡,他是牧神也是山林之神。潘也是一位出色的音乐家,用芦笛吹奏出美妙的曲子,经常吸引山林中的仙女倾听。潘虽然是出色的音乐家,但由于他的外貌,他所追求的每一位仙女都逃避他,常常造成悲剧,而潘所吹奏的音乐亦比阿波罗的七弦琴逊色得多。
胜利女神尼姬(Nike):
尼姬的形象是长着一对翅膀,身材健美,像从天徜徉而下,披挂单臂的衣服,露了一个乳房,衣袂飘然。她所到之处胜利也紧跟到来。
英雄赫拉克勒斯(Heracles):
英雄赫拉克勒斯是宙斯跟安菲特律翁国(Amphitryon)的王后阿尔克墨涅(Alcmene)所生的,他是珀耳修斯(Perseus)的后裔。赫拉克勒斯是宙斯为了生一个强大无比的儿子以保护神、人免于毁灭而生的。但赫拉嫉妒赫拉克勒斯,令他不能成为地上至高无上的王,更令他发疯杀妻儿,要他为兄长欧律斯透(Eurystheus)完成十二件苦差。赫拉克勒斯一生有很多丰功伟绩,除了最为人熟悉的十二件苦差,他还放了普罗米修斯和救了忒萨利亚国 (Thessaly)王后阿德墨托斯(Admetus)等。赫拉克勒斯最后被半人马涅索斯(Nessus)的毒血所毒,赫拉克勒斯后升天,与众天神一起居住在奥林珀斯山上,并娶了青春女神赫拍为妻。
太阳的资料
宇宙间的天体在不断运动,并形成各级天体系统。如月球围绕地球转动,构成地月系,地球是地月系的中心天体。地球与太阳系的其他行星等天体都围绕太阳公转,太阳是太阳系的中心天体。太阳系是银河系中极小的一部分,在银河系中,像太阳这样的恒星有2000亿多颗。
在银河系以外,现在观察到类似银河系的天体系统约有10亿个,我们把它们称为河外星系。银河系和河外星系共同组成总星系。总星系是目前人们所能观察到的宇宙部分。
为了便于认识星空,人们把宇宙假想为一个半径无限大的球体,称为天球。
为了便于认识恒星,人们把天球分成若干区域,这些区域称为星座。如北斗七星就是大熊座的主要部分。按国际上规定,全球分为88个星座。每个恒星都归属一定的星座,如北极星就是小熊座中的一颗恒星。
所以说太阳系和星座完全是两个不同的概念,不能混为一谈。
补充:
12星座与 88星座的由来
88星座:古代为了要方便在航海时辨别方位与观测天象,於是将散布在天上的星星运用想像力把它们连结起来,有一半是在古时候就已命名了,其命名的方式有依照古文明的神话与形状的附会(包含了美索不达米亚、巴比伦、埃及、希腊的神话与史诗)。另一半(大部是在南半球的夜空中)是近代才命名,经常用航海的仪器来命名。在古代因地域的不同,所以"连连看"的方式也就不一样!而现在世界已统一星座图为将天空划分八十八区域八十八个星座。
12星座:我们一般谈论的『星座』(SIGN),指的是『太阳星座』(SUNSIGN);亦即以地球上的人为中心,同时间看到太阳运行到轨道(希腊文ZODIAC:意即~动物绕成的圈圈,又称"黄道")上哪一个星座的位置,就说那个人是什么星座。 二千多年前希腊的天文学家希巴克斯(Hipparchus,西元前190~120)为标示太阳在黄道上观行的位置,就将黄道带分成十二个区段,以春分点为0°,自春分点(即黄道零度)算起,每隔30° 为一宫,并以当时各宫内所包含的主要星座来命名,依次为白羊、金牛、双子、巨蟹、狮子、室女、天秤、天蝎、人马、摩羯、宝瓶、双鱼等宫,称之为黄道十二宫 。总计为十二个星群。在地球运转到每个等份(星群)时所出生的婴儿,长大后总有若干相似的特徵,包括行为特质等。将这些联想(丰富的想像和创造力)串联起来,便使这些星群人性的具像化了;又加入神话的色彩,成为文化(主要指希腊和罗马神话)的重要部份。这套命理演进、流传至今至少五千年的历史,它们以这十二个星座为代表。但这些星座并非是某一个"星星"的意思,只能视为『名称相同的一种代表标记而已』。
关于12星座的一点资料:
1.太阳(Sun)
●象徵著精神的圆,圆中有一小点,意味著混沌中生命的萌芽。
●太阳守护狮子座;在个人出生图上的意义是自我表现。为一切行星光之来源,故影响性格。由太阳来看狮子座,可以发现其爱现和发光体的特质;另外,太阳常常被比喻为帝王,这和狮子座的爱面子和王者之风也有关系。
(这是否说明太阳在12星座中属于狮子座?——美国警察)
关于88星座的一点资料:
仙女座
在讲秋季四边形时,已经提到过仙女座了(参见“飞马座”的星座介绍)。构成这个四边形的α星是仙女座中最亮的一颗,从四边形中飞马座α星到仙女座α星的对角线,向东北方向延伸,仙女座δ、β、γ这三颗亮星(除δ是3m外,其它两颗都是2m星)几乎就在这条延长线。再往前延伸,就碰到英仙座的大陵五了。大陵五与英仙座α星还有仙女座γ星刚好构成了一个直角三角形。
这颗仙女座γ星是个双星,其中主星是颗2.3m的橙色星,伴星为5.1m的**星。有趣的是,这颗伴星是个“变色龙”,从**、金色到橙色、蓝色,简直像个高明的魔术师一样变来变去。
仙女座中最著名的天体,大概要算是那个大星云了。在仙女座υ星附近,晴朗无月的夜晚,我们可以看到一小块青白色的云雾,这就是仙女座大星云。这个星云早在1612年就被天文学家发现了,但直到本世纪20年代,美国天文学家哈勃才彻底搞清,它和人马座中的那些星云完全是两码事, 它是远在220万光年外的一个大星系,所以它的正确名称应该是“仙女座河外星系”。
仙女座河外星系的直径为17万光年,包含3000多亿颗恒星。它和我们银河系很相似,也是漩涡状的,也有很多变星、星团、星云等。有趣的是,在它身旁还有两个小星系,它们一起构成了一个三重星系。(一点都没涉及太阳——美国警察)
狮子座
介绍春夜星空的牧夫座、室女座时,曾经提到过狮子座。狮子座的β星、牧夫座的大角以及室女座的角宿一,组成了春夜里很重要的“春季大三角”。
狮子座也是黄道星座。由于岁差的缘故,在四千多年前的每年六月,太阳的视运动正好经过狮子座。(现在的六月,太阳的视运动已经到了金牛座与双子座之间。)那时,波斯湾古国迦勒底的人民认为,太阳是从狮子座中获得了很多热量,所以天气才变得热起来。古埃及人也有同感,因为每年的这个时候,许多狮子都迁移到尼罗河河谷中去避暑。
古埃及对狮子座非常崇拜,据说,著名的狮身人面像就是由这头狮子的身体配上室女的头塑造出来的。狮子座里的星在我国古代也很受重视,我国古人把它们喻为黄帝之神,称为轩辕。
我们在春夜通过春季大三角找到了狮子座β星后,它东边的一大片星,就都是狮子座的了。在狮子座中,δ、θ、β三颗星构成一个很显著的三角形,这是狮子的后身和尾巴;从ε到α这六颗星组成了一个镰刀的形状,又象个反写的问号,这是狮子的头,连接大熊座的指极星(即勺口的两颗星)向与北极星相反的方向延伸,就可以找到它。α星我国叫轩辕十四,它的视星等为1.35m,是狮子座最亮的星,也是全天第二十一亮星。 它和大角、角宿一组成了一个等腰三角形,延长大熊座δ和γ星到十倍远的地方可以找到它。古代,航海者经常用它来确定航船在大海中的位置,所以狮子座α星又被授予“航海九星之一”的称号。
狮子座的轩辕十四就位于黄道附近,它和同样处在黄道附近的金牛座毕宿五、天蝎座的心宿二和南鱼座的北落师门一共四颗亮星,在天球上各相差大约90°,正好每个季节一颗,它们被合称为黄道带的“四大天王”。
每年11月中旬,尤其是14、15两日的夜晚,在狮子座反写问号的ζ星附近,会有大量的流星出现,这就是著名的狮子座流星雨。它大约每33年出现一次极盛, 早在公元931年,我国五代时期就已记录了它极盛时的情景。到了1833年的最盛期,流星就像焰火一样在ζ星附近爆发,每小时有上万颗。以致第二天晚上有位农夫赶紧跑到屋外,看看天上的星是不是都掉光了。(能说明太阳属于狮子座吗?——美国警察)
总结:太阳在12星座和88星座中是不是都属于狮子座呢?我对星座的了解不深,你到下面的网址中再去看看吧,或者请教一下专家。
参考资料:
引言 太阳能是人类取之不尽用之不竭的可再生能源.也是清洁能源,不产生任何的环境污染。在太阳能的有效利用当中;大阳能光电利用是近些年来发展最快,最具活力的研究领域, 是其中最受瞩目的项目之一。为此,人们研制和开发了太阳能电池。制作太阳能电池主要是以半导体材料为基础,其工作原理是利用光电材料吸收光能后发生光电于转换反应,根据所用材料的不同,太阳能电池可分为:1、硅太阳能电池;2、以无机盐如砷化镓III-V化合物、硫化镉、铜铟硒等多元化合物为材料的电池;3、功能高分子材料制备的大阳能电池;4、纳米晶太阳能电池等。不论以何种材料来制作电池,对太阳能电池材料一般的要求有:1、半导体材料的禁带不能太宽;②要有较高的光电转换效率:3、材料本身对环境不造成污染;4、材料便于工业化生产且材料性能稳定。基于以上几个方面考虑,硅是最理想的太阳能电池材料,这也是太阳能电池以硅材料为主的主要原因。但随着新材料的不断开发和相关技术的发展,以其它村料为基础的太阳能电池也愈来愈显示出诱人的前景。本文简要地综述了太阳能电池的种类及其研究现状,并讨论了太阳能电池的发展及趋势。 1 硅系太阳能电池 1.1 单晶硅太阳能电池 硅系列太阳能电池中,单晶硅大阳能电池转换效率最高,技术也最为成熟。高性能单晶硅电池是建立在高质量单晶硅材料和相关的成热的加工处理工艺基础上的。现在单晶硅的电地工艺己近成熟,在电池制作中,一般都采用表面织构化、发射区钝化、分区掺杂等技术,开发的电池主要有平面单晶硅电池和刻槽埋栅电极单晶硅电池。提高转化效率主要是靠单晶硅表面微结构处理和分区掺杂工艺。在此方面,德国夫朗霍费费莱堡太阳能系统研究所保持着世界领先水平。该研究所采用光刻照相技术将电池表面织构化,制成倒金字塔结构。并在表面把一13nm。厚的氧化物钝化层与两层减反射涂层相结合.通过改进了的电镀过程增加栅极的宽度和高度的比率:通过以上制得的电池转化效率超过23%,是大值可达23.3%。Kyocera公司制备的大面积(225cm2)单电晶太阳能电池转换效率为19.44%,国内北京太阳能研究所也积极进行高效晶体硅太阳能电池的研究和开发,研制的平面高效单晶硅电池(2cm X 2cm)转换效率达到19.79%,刻槽埋栅电极晶体硅电池(5cm X 5cm)转换效率达8.6%。 单晶硅太阳能电池转换效率无疑是最高的,在大规模应用和工业生产中仍占据主导地位,但由于受单晶硅材料价格及相应的繁琐的电池工艺影响,致使单晶硅成本价格居高不下,要想大幅度降低其成本是非常困难的。为了节省高质量材料,寻找单晶硅电池的替代产品,现在发展了薄膜太阳能电池,其中多晶硅薄膜太阳能电池和非晶硅薄膜太阳能电池就是典型代表。 1.2 多晶硅薄膜太阳能电池 通常的晶体硅太阳能电池是在厚度350~450μm的高质量硅片上制成的,这种硅片从提拉或浇铸的硅锭上锯割而成。因此实际消耗的硅材料更多。为了节省材料,人们从70年代中期就开始在廉价衬底上沉积多晶硅薄膜,但由于生长的硅膜晶粒大小,未能制成有价值的太阳能电池。为了获得大尺寸晶粒的薄膜,人们一直没有停止过研究,并提出了很多方法。目前制备多晶硅薄膜电池多采用化学气相沉积法,包括低压化学气相沉积(LPCVD)和等离子增强化学气相沉积(PECVD)工艺。此外,液相外延法(LPPE)和溅射沉积法也可用来制备多晶硅薄膜电池。 化学气相沉积主要是以SiH2Cl2、SiHCl3、Sicl4或SiH4,为反应气体,在一定的保护气氛下反应生成硅原子并沉积在加热的衬底上,衬底材料一般选用Si、SiO2、Si3N4等。但研究发现,在非硅衬底上很难形成较大的晶粒,并且容易在晶粒间形成空隙。解决这一问题办法是先用 LPCVD在衬底上沉炽一层较薄的非晶硅层,再将这层非晶硅层退火,得到较大的晶粒,然后再在这层籽晶上沉积厚的多晶硅薄膜,因此,再结晶技术无疑是很重要的一个环节,目前采用的技术主要有固相结晶法和中区熔再结晶法。多晶硅薄膜电池除采用了再结晶工艺外,另外采用了几乎所有制备单晶硅太阳能电池的技术,这样制得的太阳能电池转换效率明显提高。德国费莱堡太阳能研究所采用区馆再结晶技术在FZ Si衬底上制得的多晶硅电池转换效率为19%,日本三菱公司用该法制备电池,效率达16.42%。 液相外延(LPE)法的原理是通过将硅熔融在母体里,降低温度析出硅膜。美国Astropower公司采用LPE制备的电池效率达12.2%。中国光电发展技术中心的陈哲良采用液相外延法在冶金级硅片上生长出硅晶粒,并设计了一种类似于晶体硅薄膜太阳能电池的新型太阳能电池,称之为“硅粒”太阳能电池,但有关性能方面的报道还未见到。 多晶硅薄膜电池由于所使用的硅远较单晶硅少,又无效率衰退问题,并且有可能在廉价衬底材料上制备,其成本远低于单晶硅电池,而效率高于非晶硅薄膜电池,因此,多晶硅薄膜电池不久将会在太阳能电地市场上占据主导地位。 1.3 非晶硅薄膜太阳能电池 开发太阳能电池的两个关键问题就是:提高转换效率和 降低成本。由于非晶硅薄膜太阳能电池的成本低,便于大规模生产,普遍受到人们的重视并得到迅速发展,其实早在70年代初,Carlson等就已经开始了对非晶硅电池的研制工作,近几年它的研制工作得到了迅速发展,目前世界上己有许多家公司在生产该种电池产品。 非晶硅作为太阳能材料尽管是一种很好的电池材料,但由于其光学带隙为1.7eV, 使得材料本身对太阳辐射光谱的长波区域不敏感,这样一来就限制了非晶硅太阳能电池的转换效率。此外,其光电效率会随着光照时间的延续而衰减,即所谓的光致衰退S一W效应,使得电池性能不稳定。解决这些问题的这径就是制备叠层太阳能电池,叠层太阳能电池是由在制备的p、i、n层单结太阳能电池上再沉积一个或多个P-i-n子电池制得的。叠层太阳能电池提高转换效率、解决单结电池不稳定性的关键问题在于:①它把不同禁带宽度的材科组台在一起,提高了光谱的响应范围;②顶电池的i层较薄,光照产生的电场强度变化不大,保证i层中的光生载流子抽出;③底电池产生的载流子约为单电池的一半,光致衰退效应减小;④叠层太阳能电池各子电池是串联在一起的。 非晶硅薄膜太阳能电池的制备方法有很多,其中包括反应溅射法、PECVD法、LPCVD法等,反应原料气体为H2稀释的SiH4,衬底主要为玻璃及不锈钢片,制成的非晶硅薄膜经过不同的电池工艺过程可分别制得单结电池和叠层太阳能电池。目前非晶硅太阳能电池的研究取得两大进展:第一、三叠层结构非晶硅太阳能电池转换效率达到13%,创下新的记录;第二.三叠层太阳能电池年生产能力达5MW。美国联合太阳能公司(VSSC)制得的单结太阳能电池最高转换效率为9.3%,三带隙三叠层电池最高转换效率为13%,见表1 上述最高转换效率是在小面积(0.25cm2)电池上取得的。曾有文献报道单结非晶硅太阳能电池转换效率超过12.5%,日本中央研究院采用一系列新措施,制得的非晶硅电池的转换效率为13.2%。国内关于非晶硅薄膜电池特别是叠层太阳能电池的研究并不多,南开大学的耿新华等采用工业用材料,以铝背电极制备出面积为20X20cm2、转换效率为8.28%的a-Si/a-Si叠层太阳能电池。 非晶硅太阳能电池由于具有较高的转换效率和较低的成本及重量轻等特点,有着极大的潜力。但同时由于它的稳定性不高,直接影响了它的实际应用。如果能进一步解决稳定性问题及提高转换率问题,那么,非晶硅大阳能电池无疑是太阳能电池的主要发展产品之一。 2 多元化合物薄膜太阳能电池 为了寻找单晶硅电池的替代品,人们除开发了多晶硅、非晶硅薄膜太阳能电池外,又不断研制其它材料的太阳能电池。其中主要包括砷化镓III-V族化合物、硫化镉、硫化镉及铜锢硒薄膜电池等。上述电池中,尽管硫化镉、碲化镉多晶薄膜电池的效率较非晶硅薄膜太阳能电池效率高,成本较单晶硅电池低,并且也易于大规模生产,但由于镉有剧毒,会对环境造成严重的污染,因此,并不是晶体硅太阳能电池最理想的替代 砷化镓III-V化合物及铜铟硒薄膜电池由于具有较高的转换效率受到人们的普遍重视。GaAs属于III-V族化合物半导体材料,其能隙为1.4eV,正好为高吸收率太阳光的值,因此,是很理想的电池材料。GaAs等III-V化合物薄膜电池的制备主要采用 MOVPE和LPE技术,其中MOVPE方法制备GaAs薄膜电池受衬底位错、反应压力、III-V比率、总流量等诸多参数的影响。 除GaAs外,其它III-V化合物如Gasb、GaInP等电池材料也得到了开发。1998年德国费莱堡太阳能系统研究所制得的GaAs太阳能电池转换效率为24.2%,为欧洲记录。首次制备的GaInP电池转换效率为14.7%.见表2。另外,该研究所还采用堆叠结构制备GaAs,Gasb电池,该电池是将两个独立的电池堆叠在一起,GaAs作为上电池,下电池用的是Gasb,所得到的电池效率达到31.1%。 铜铟硒CuInSe2简称CIC。CIS材料的能降为1.leV,适于太阳光的光电转换,另外,CIS薄膜太阳电池不存在光致衰退问题。因此,CIS用作高转换效率薄膜太阳能电池材料也引起了人们的注目。 CIS电池薄膜的制备主要有真空蒸镀法和硒化法。真空蒸镀法是采用各自的蒸发源蒸镀铜、铟和硒,硒化法是使用H2Se叠层膜硒化,但该法难以得到组成均匀的CIS。CIS薄膜电池从80年代最初8%的转换效率发展到目前的15%左右。日本松下电气工业公司开发的掺镓的CIS电池,其光电转换效率为15.3%(面积1cm2)。1995年美国可再生能源研究室研制出转换效率为17.l%的CIS太阳能电池,这是迄今为止世界上该电池的最高转换效率。预计到2000年CIS电池的转换效率将达到20%,相当于多晶硅太阳能电池。 CIS作为太阳能电池的半导体材料,具有价格低廉、性能良好和工艺简单等优点,将成为今后发展太阳能电池的一个重要方向。唯一的问题是材料的来源,由于铟和硒都是比较稀有的元素,因此,这类电池的发展又必然受到限制。 3 聚合物多层修饰电极型太阳能电池 在太阳能电池中以聚合物代替无机材料是刚刚开始的一个太阳能电池制爸的研究方向。其原理是利用不同氧化还原型聚合物的不同氧化还原电势,在导电材料(电极)表面进行多层复合,制成类似无机P-N结的单向导电装置。其中一个电极的内层由还原电位较低的聚合物修饰,外层聚合物的还原电位较高,电子转移方向只能由内层向外层转移;另一个电极的修饰正好相反,并且第一个电极上两种聚合物的还原电位均高于后者的两种聚合物的还原电位。当两个修饰电极放入含有光敏化剂的电解波中时.光敏化剂吸光后产生的电子转移到还原电位较低的电极上,还原电位较低电极上积累的电子不能向外层聚合物转移,只能通过外电路通过还原电位较高的电极回到电解液,因此外电路中有光电流产生。 由于有机材料柔性好,制作容易,材料来源广泛,成本底等优势,从而对大规模利用太阳能,提供廉价电能具有重要意义。但以有机材料制备太阳能电池的研究仅仅刚开始,不论是使用寿命,还是电池效率都不能和无机材料特别是硅电池相比。能否发展成为具有实用意义的产品,还有待于进一步研究探索。 4 纳米晶化学太阳能电池 在太阳能电池中硅系太阳能电池无疑是发展最成熟的,但由于成本居高不下,远不能满足大规模推广应用的要求。为此,人们一直不断在工艺、新材料、电池薄膜化等方面进行探索,而这当中新近发展的纳米TiO2晶体化学能太阳能电池受到国内外科学家的重视。 自瑞士Gratzel教授研制成功纳米TiO2化学大阳能电池以来,国内一些单位也正在进行这方面的研究。纳米晶化学太阳能电池(简称NPC电池)是由一种在禁带半导体材料修饰、组装到另一种大能隙半导体材料上形成的,窄禁带半导体材料采用过渡金属Ru以及Os等的有机化合物敏化染料,大能隙半导体材料为纳米多晶TiO2并制成电极,此外NPC电池还选用适当的氧化一还原电解质。纳米晶TiO2工作原理:染料分子吸收太阳光能跃迁到激发态,激发态不稳定,电子快速注入到紧邻的TiO2导带,染料中失去的电子则很快从电解质中得到补偿,进入TiO2导带中的电于最终进入导电膜,然后通过外回路产生光电流。 纳米晶TiO2太阳能电池的优点在于它廉价的成本和简单的工艺及稳定的性能。其光电效率稳定在10%以上,制作成本仅为硅太阳电池的1/5~1/10.寿命能达到2O年以上。但由于此类电池的研究和开发刚刚起步,估计不久的将来会逐步走上市场。 5 太阳能电池的发展趋势 从以上几个方面的讨论可知,作为太阳能电池的材料,III-V族化合物及CIS等系由稀有元素所制备,尽管以它们制成的太阳能电池转换效率很高,但从材料来源看,这类太阳能电池将来不可能占据主导地位。而另两类电池纳米晶太阳能电池和聚合物修饰电极太阳能电地存在的问题,它们的研究刚刚起步,技术不是很成熟,转换效率还比较低,这两类电池还处于探索阶段,短时间内不可能替代应系太阳能电池。因此,从转换效率和材料的来源角度讲,今后发展的重点仍是硅太阳能电池特别是多晶硅和非晶硅薄膜电池。由于多晶硅和非晶硅薄膜电池具有较高的转换效率和相对较低的成本,将最终取代单晶硅电池,成为市场的主导产品。 提高转换效率和降低成本是太阳能电池制备中考虑的两个主要因素,对于目前的硅系太阳能电池,要想再进一步提高转换效率是比较困难的。因此,今后研究的重点除继续开发新的电池材料外应集中在如何降低成本上来,现有的高转换效率的太阳能电池是在高质量的硅片上制成的,这是制造硅太阳能电池最费钱的部分。因此,在如何保证转换效率仍较高的情况下来降低衬底的成本就显得尤为重要。也是今后太阳能电池发展急需解决的问题。近来国外曾采用某些技术制得硅条带作为多晶硅薄膜太阳能电池的基片,以达到降低成本的目的,效果还是比较现想的。
公历1986年2月4日也就是农历1985年12月26日,请问今天出生的是什么星座,运气怎么样?
你好!星座是看公历生日的,所以你是水瓶座(1月21日~2月19日),主宰行星:天王星,属性:风相星座。
性格分析
本日生的你,头脑极为清晰冷静,常常以突发的灵感出现。
神经质,容易激动,对所有事情都有无穷的好奇心,而且不用花太多力气就可以获得知识和情报。说夸张点,水瓶座本日生的你,具有静坐不动,即可以驱使宇宙奔驰的能力。但是天生的金头脑和创造力,必须借着自己的努力,不要跟随在别人屁股后面做事,才能具体显现出效果,否则只会终生徘徊在梦想和憧憬中,把才能白白浪费掉了。水瓶座的人通常都有一颗想为人类谋福利的心。如果能够充分发挥这种博爱的胸怀,便能够从幻想中回到现实。因此,脚踏实地做事是很重要的喔!充满体贴胸怀的理想家社交手腕良好的你很有魅力、亲切而且温柔体贴。但是,因为你同时也是个大理想家,所以你对有好感的人所要求的基准较高,当对方无法达到你的要求标准时,你会立即幻灭而对他失去兴趣。当这种倾向表现过度时,会使你无法得到真正的亲友和爱侣,请你特别注意。特别值得一提的才能是:会将别人卷入自己的热情、好奇心、独创的看法之中。口才很好,具有戏剧性的表现能力,如果从事在大众面前谈话的行业的话,比较有可能成功。反复无常的脾气是最大的魅力水瓶座的人具有孤立于群众之中的倾向,本日生的你也有这样的特性。说你是个像风一样,来去不定,无法捉摸的人,实在再恰当不过了。另外,对本日生的人不能有过多的期待,
因为他喜欢跟别人的预期唱反调。不在乎别人怎么想的个性也有他的长处,但是这样的倾向千万不可太极端,不可以无视于现实的艰困。如果能面对现实,积极处理所有的事物,那就没有水瓶座办不到的事了。带着胜利讯息荣归的武将,是飞马座表现出来的姿势,它常被认为是跟本日生的人相连在一起的星座。构成飞马星座的六颗星分别是代表着:归去者、返乡客、技艺者、进行者、带来者、物饶丰收的人。公元二世纪,希腊天文学家托勒密认为:这些星具有与火星、水星类似的影响力。而这些星组成的飞马座,带给本日生的人野心、虚荣、直觉力和热情,同时也给他反复无常的脾性,有时会下错误的判断。
爱情运
水瓶座的人对爱情充满憧憬。通常对在热恋中的爱侣,你都觉得他是世界上最棒的人。
当然啦!也因此会尝到幻想破灭的痛苦。不过,你好象认为这种悲剧性的结局,是罗曼蒂克的爱情中偶尔会出现的状况,所以也算是一种体验。所以水瓶座的人好象有一个共同的特点:他们不擅长只爱一个人,并且对于性这方面,好象也不太感兴趣。水瓶座的人对所有人类奉献的博爱精神,与其要你一个、一个地去跟别人打交道,毋宁让你去面对众人。虽然你不擅长于表现你的爱,但是却博得众人的喜爱。在一种好象你知道别人不知道的秘密气氛中,若能搭配优雅的服装和饰物,你将会展现出迷人的魅力,吸引别人接近。如果要结婚的话,必须找一个有家庭观念,喜欢照顾别人的人当对象,以弥补你喜欢沉迷于幻想,不问世事的毛病。而且这样的对象会觉得你具有他无法抗拒的魅力,彼此可以相处得很好,过着永远不会厌倦的生活。
金钱运
对物质不是很感兴趣的本日生的人而言,对奔波赚取大量的财富,以及储蓄庞大家产
的生活方式,并不以为然。但是因为他有卓越的知性创造力,所以金钱往往变成副产品,所以,要本日生的人成为有钱人是十分可能的事。而水瓶座的人只要有钱都会用的很快乐,并且即使没有钱也不在乎,使本日生人最大的特征。
事业运
本日生的人最适合从事具有创造性的工作。一成不变的工作内容无法满足你求新、求变的心。
因为你脑筋动得很快,所以要你长时间用脑在一件事上,你会觉得很痛苦。如果能够克服性情不定的癖性,便很可能成就大事业呵!优秀的头脑加上独创性、开阔的胸襟及深具魅力的人品,使你在工作上得心应手。本日生的人从事的职业大抵是:作家、导演、音乐家等。其它也有很多人从事演讲家、传教士、教师、政治家等。
健康运
意外受伤的状况很多,是水瓶座的人的一大特征。因为水瓶座的人是梦想家,常常沉溺于幻想之中,想事情又常常想得很专心,所以才会常常发生意外。
水瓶座的人有精神不安定的倾向,这时,必须注意消除压力,维持身心平衡。运动可保身体健康,而且也可以促使精神安定,多做运动吧!多喝开水、吃新鲜的蔬菜、水果、榖类要比动物性食物重要得多了。
优点:专业、广受崇拜、气质高尚
缺点:不成熟、苦恼、孤僻
建议试着多了解自己的内心感觉。有时候,直接面对问题还是比较好的。现在的一点点痛苦,可能可以为你预防以后更大的痛苦。别太依赖别人对你的看法。勇敢的做你自己,不要觉得你应该要讨好别人或使别人开心。
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