护城河是一种很深的人工沟渠,主要用来防御城堡甚至整个城镇。在古时护城河在军事上主要起到防护的战略作用,到现在则逐渐演变成了城市中的一道风景。下面,就快和一起了解世界十大最让人惊叹的护城河吧!
10、丹麦富南岛的埃格斯科夫城堡,9、荷兰布布尔坦吉的尔坦吉堡,8、靠近日本东京的松本城堡,7、威尔士的卡菲尔利城堡,6、英国肯特郡的利兹城堡,5、苏格兰南部海岸的卡勒沃洛克城堡,4、法国厄瓜多尔的普莱西-布尔堡,3、中国北京的紫禁城,2、荷兰的梅登城堡,1、英格兰东萨西克斯的博丁安城堡。
这座16世纪的城堡经常被认为是欧洲保存最完好的文艺复兴时期的水上城堡。它位于一个最大深度5米的小湖泊中,就像一条天然护城河。最初进入城堡的唯一通道是一座吊桥。今天,城堡的大部分对公众开放,它是几个博物馆的所在地。
一座美丽的星形堡垒,四周环绕着形状相似的人工护城河。这座堡垒建于1593年,是为了控制德国和格罗宁根市之间唯一的道路。这座堡垒在1672年经历了最后一场战斗,并于1851年改建成一个村庄。今天,布尔坦吉堡是一座历史博物馆。
这座位于南威尔士的13世纪中世纪防御工事见证了许多战役。城堡被人工湖环绕,被认为是英国最精致的水上防御设施。这座城堡及其护城河是英国最大的城堡之一。不出所料,今天的城堡是一个旅游景点。
位于英格兰肯特郡梅德斯顿以东的伦河(LEN)河谷中,整个城堡位于一个小湖的中央秀美的河水,显得十分优雅。利兹堡兴建的具体年份已无从考证。人们只知道:13世纪,它正式成为皇家别墅。当时皇室的一个习俗就是:历代新任国王把利兹堡送给王后享用。所以,后人评价说:利兹堡里的一切都有浓厚的女性气息,不愧为女王的城堡。后来,在都铎王朝亨利8世的手中,利兹堡重新为私人所有。直到500多年以后,也就是25年前,利兹堡正式对外开放,每年接待50多万游客。
北京故宫是中国明清两代的皇家宫殿,旧称紫禁城,位于北京中轴线的中心。北京故宫以三大殿为中心,占地面积72万平方米,建筑面积约15万平方米,有大小宫殿七十多座,房屋九千余间。
北京故宫于明成祖永乐四年(1406年)开始建设,以南京故宫为蓝本营建,到永乐十八年(1420年)建成。它是一座长方形城池,南北长961米,东西宽753米,四面围有高10米的城墙,城外有宽52米的护城河。紫禁城内的建筑分为外朝和内廷两部分。外朝的中心为太和殿、中和殿、保和殿,统称三大殿,是国家举行大典礼的地方。内廷的中心是乾清宫、交泰殿、坤宁宫,统称后三宫,是皇帝和皇后居住的正宫。
梅登城堡,建于公元前600年的梅登城堡,因为英国在为奥运会修建公引路时所发现古罗马军团大屠杀遗址而在一次闻名。占地面积达47英亩,为大不列颠最大的山丘城堡。公元43年,罗马皇帝克劳狄乌斯率领4万人的罗马军团入侵不列颠,此后将近400年里,罗马人部分统治着不列颠。公元4世纪晚期,罗马军队曾在此建立了寺庙和辅助工事。直至公元410年,衰弱的罗马帝国无力维持在不列颠的驻军而撤离,梅登城堡所在的小山坡此后成为农田。
这座美丽的城堡建于14世纪末。这座城堡是爱德华·达林格里格爵士为了在百年战争中抵御法国入侵而建造的。城堡周围的护城河平均只有1.5米深,但最高可达2.1米,这座城堡离伦敦大约有两个小时的车程。
直径约1米的小行星坠入地球 在菲律宾上空引发令人惊叹的绿色“火球”
小行星2024 RW1于9月4日进入地球大气层,并在当地时间午夜后不久在菲律宾上空燃烧成“火球流星”。(图片来源:uux.cn马文·科洛马,美国流星协会)(神秘的地球uux.cn)据美国生活科学网站(Harry Baker):一颗新发现的小行星在菲律宾上空遭遇了一个色彩斑斓、壮观的结局,在数百英里外可见的亮绿色火球中爆炸。这颗太空岩石是在同一天早些时候才被发现的,这使它在一个极其高档的俱乐部中获得了一席之地。欧洲航天局(ESA)在社交平台X上的一篇帖子中表示,来自卡塔利娜巡天的天文学家在周三(9月4日)凌晨发现了大约3英尺宽(1米)的太空岩石,名为2024 RW1。卡塔利娜巡天是美国国家航空航天局资助的图森附近亚利桑那大学斯图尔特天文台的一个项目,该项目扫描天空中潜在的危险近地天体。欧洲航天局的代表预测,这颗“无害”的小行星将在大气层中破裂,“该地区的人们可能会看到一个壮观的火球[流星]。”这正是发生的事情。据Live Science的姊妹网站Space.com报道,这颗小行星于美国东部时间下午12:46左右(当地时间9月5日凌晨0:46)在菲律宾吕宋岛附近的西太平洋上空解体。据美国流星协会称,这块正在碎裂的太空岩石发出了明亮的绿光——可能是因为它的镁含量很高——然后爆炸,发出明亮的闪光,至少在250英里(400公里)外都能看到。由于科学家的提前警告,一些当地人能够捕捉到这一罕见事件的惊人照片和视频片段。流星开始燃烧时发出明亮的绿光。(图片来源:uux.cn/Jomar M.,美国流星协会)爆炸的最后一道闪光像太阳一样照亮了夜空。(图片来源:uux.cn/Valiant Aniñon via X)火球在数百英里外都能看到。(图片来源:uux.cn/Angelo Gabriel S.,美国流星协会)根据欧洲航天局的数据,2024 RW1大小的小行星平均每两周进入地球大气层一次。然而,天文学家很少看到它们的到来,因为它们的体积很小。这是天文学家在小行星撞击地球之前第九次发现小行星。上一次发生这种情况是在1月21日,当时美国国家航空航天局的科学家在进入大气层并在柏林上空爆炸前约三小时发现了一块类似大小的太空岩石,名为2024 BX1。这颗小行星也成为头条新闻,因为它是有史以来旋转最快的小行星。9月4日凌晨,卡塔利娜巡天的天文学家首次在亚利桑那州发现了2024 RW1。(图片来源:uux.cn卡塔利娜巡天)2022年,另一块名为2022 EB5的冰箱大小的太空岩石在以近40000英里/小时(64000公里/小时)的速度进入我们的大气层前两小时被发现,并最终在北极的某个地方解体。火球流星的小碎片经常在被空中爆炸散射后到达地球表面。例如,今年1月,科学家们取回了柏林火球的碎片,后来确定这是一种罕见的小行星,被称为aubrite,可能与太阳系一样古老。然而,根据流星的轨迹,2024 RW1的任何幸存碎片都不太可能被发现,因为它们可能降落在海洋中。
2030年,中国将踏上火星!这份行星探测时间表,让世界惊叹
小明最近对天文学产生了浓厚的兴趣。这要从上周五的一堂科学课说起。那天,老师带着全班同学来到了学校的天文台。当天空中繁星点点时,老师指着天空说:"孩子们,你们看,那颗红色的星星就是火星。"小明睁大了眼睛,兴奋地问道:"老师,我们能去火星上看看吗?"老师笑着回答:"现在还不行,不过我们国家正在努力探索火星呢!"这句话勾起了小明的好奇心。回家后,他立即上网搜索相关信息。没想到,他发现了一个激动人心的消息:我国行星探测的最新时间表刚刚公布!重大消息:行星探测新时间表2024年6月27日,一个重要的新闻发布会在北京举行。国务院新闻办公室邀请了国家航天局的领导来介绍我国航天事业的最新进展。在发布会上,国家航天局副局长卞志刚公布了一个令人振奋的消息。他介绍说,我国已经制定了未来几年行星探测的具体计划。这个计划包括了三个重要的探测任务,分别是:天问二号:计划在2025年前后发射,主要任务是探测小行星。天问二号:计划在2025年前后发射,主要任务是探测小行星。天问三号:计划在2030年前后发射,目标是实现火星采样返回。天问三号:计划在2030年前后发射,目标是实现火星采样返回。天问四号:同样计划在2030年前后发射,将开展木星系的探测任务。天问四号:同样计划在2030年前后发射,将开展木星系的探测任务。这个消息一经公布,立即引起了广泛关注。很多人都在讨论:这意味着什么?我们离探索宇宙又近了一步吗?为什么要探测行星?说到这里,可能有人会问:为什么我们要花这么大力气去探测其他行星呢?这个问题,其实和我们的日常生活息息相关。想想看,我们每天都在使用手机导航,看天气预报。这些便利的服务,很大程度上依赖于我们的卫星技术。而行星探测,正是推动航天技术进步的重要动力之一。通过探索其他行星,我们可以获得更多关于宇宙的知识。这些知识不仅能满足人类的好奇心,还能帮助我们更好地理解地球。比如,通过研究火星的气候变化,我们可能找到应对地球气候问题的新思路。再比如,木星的强大引力场,可能帮助我们更好地了解行星形成的过程。所以说,行星探测看似遥远,实际上与我们的生活紧密相连。天问二号:探索小行星的奥秘在这次公布的计划中,最先要执行的是天问二号任务。它计划在2025年前后发射,主要目标是探测小行星。小行星,顾名思义就是体积较小的星体。它们大多分布在火星和木星轨道之间,形成了所谓的"小行星带"。那么,为什么我们要去探测小行星呢?首先,小行星是太阳系形成早期的"活化石"。研究小行星,可以帮助我们了解太阳系的起源和演化。其次,一些小行星含有稀有金属等宝贵资源。未来,它们可能成为人类开发利用的对象。最后,还有一个重要原因:防御地球。有些小行星的轨道可能与地球相交,存在撞击地球的风险。通过探测小行星,我们可以更好地预测和防范这种风险。天问二号的具体任务还在规划中。但可以想象,它可能会近距离观察小行星,甚至采集样本。天问三号:火星样本的归来之旅在天问二号之后,我国的行星探测计划还将继续推进。下一个重要任务就是天问三号。这个任务计划在2030年前后发射,其主要目标是火星采样返回。说起火星,相信大家都不陌生。这颗红色的行星一直是人类探索的热点。我们已经通过多次探测任务,对火星有了初步的了解。但是,要真正揭开火星的奥秘,仅仅依靠远程观测是不够的。我们需要直接获取火星的岩石和土壤样本。这就是天问三号任务的重要性所在。那么,为什么火星样本如此重要呢?首先,火星样本可以帮助我们了解火星的地质历史。通过分析样本中的矿物成分,我们可以推断火星过去的环境变化。其次,火星样本可能包含生命存在的痕迹。虽然目前我们还没有发现火星上的生命,但不排除过去存在的可能性。如果能在样本中发现有机分子或微生物化石,那将是一个重大发现。最后,火星样本还可以帮助我们评估未来人类登陆火星的可能性。通过分析样本,我们可以更好地了解火星环境对人类的影响。天问三号的任务难度非常大。它不仅要在火星表面采集样本,还要将样本安全带回地球。这个过程涉及多个复杂的步骤,每一步都充满挑战。首先,探测器要精确着陆在预定地点。然后,它需要在火星表面进行采样作业。接下来,装有样本的容器要从火星表面发射升空。最后,还要完成地球轨道交会和大气层再入等关键步骤。每一个环节都需要突破多项技术难关。但是,一旦成功,天问三号将成为中国航天史上的又一个里程碑。它将使中国成为继美国之后,第二个实现火星采样返回的国家。天问四号:探索木星的奥秘在天问三号之后,我国的行星探测计划还将更进一步。天问四号任务计划在2030年前后发射,其目标是木星系探测。木星是太阳系中最大的行星,它的质量相当于地球的318倍。这颗巨大的气态行星,一直是科学家们关注的焦点。那么,为什么我们要去探测木星呢?首先,木星系统可以被看作是一个"迷你太阳系"。木星有众多的卫星,其中最大的四颗被称为"伽利略卫星"。这些卫星的大小和复杂程度,堪比一些行星。通过研究木星系统,我们可以更好地理解行星系统的形成和演化。其次,木星的大气层蕴含着丰富的科学信息。木星表面的大红斑是已知最大的行星风暴,已经持续了数百年。研究木星的大气活动,可以帮助我们理解行星大气的运动规律。最后,木星的一些卫星可能存在液态水。比如欧罗巴,科学家推测在其冰层下可能存在液态海洋。这些地方可能是寻找地外生命的潜在场所。天问四号的具体任务还在规划中。但可以预见,它可能会包括对木星大气的观测,以及对木星卫星的近距离探测。这个任务的难度非常大。首先,木星距离地球非常远,探测器需要长时间的飞行才能到达。其次,木星有强大的辐射带,这对探测器的电子设备是一个巨大挑战。最后,如何在木星系统中进行精确的轨道控制,也是一个技术难题。尽管困难重重,但天问四号的意义重大。它将是中国首次挑战外行星探测,标志着我国深空探测能力的又一次跨越。未来展望:中国航天的新征程随着天问二号、三号和四号任务的逐步展开,中国的行星探测事业将进入一个新的阶段。这些任务不仅将为我们带来宝贵的科学数据,还将推动航天技术的全面进步。比如,为了实现火星采样返回,我们需要突破多项关键技术。这些技术不仅可以用于深空探测,还可能在地球上找到应用。例如,高精度的制导控制技术,可以用于改进无人驾驶系统。再如,用于保护样本的特殊材料,可能在医疗领域派上用场。同时,这些探测任务也将激发更多年轻人对科学的兴趣。就像小明被老师的一句话点燃了对航天的热情一样。未来,可能会有更多的孩子们因为这些任务而梦想成为科学家或宇航员。此外,这些任务也体现了中国参与国际合作的开放态度。在发布会上,国家航天局表示欢迎国际合作。这意味着,中国的行星探测任务可能会成为国际合作的新平台。通过合作,我们可以分享资源,互补优势,共同推动人类的太空探索事业。回到文章开头的小明,他现在可能正在憧憬着未来。也许有一天,他真的能参与到火星或木星的探测任务中。这就是科学的魅力,它能让我们的想象力插上翅膀,飞向宇宙的深处。正如一位著名科学家所说:"探索太空,就是探索人类自身。"通过探索宇宙,我们不仅能了解更多关于星球的知识,还能更深入地认识我们自己。我们是谁?我们从哪里来?我们要到哪里去?这些古老的哲学问题,或许能在太空探索中找到新的答案。所以,让我们一起期待中国航天事业的新征程。期待天问二号、三号、四号带来的每一个惊喜。期待有朝一日,我们能亲眼看到火星的红土地,感受木星的磅礴气势。探索永无止境,未来充满可能。中国的行星探测计划,正在为我们开启通往宇宙的新大门。让我们一起,怀着好奇心和探索欲,勇敢地迈向星辰大海!