兰蔻极光系列效果怎么样、适合什么年龄

兰蔻极光系列效果怎么样、适合什么年龄,第1张

兰蔻这个品牌在中国还是比较火的,受到了不少中国女性的关注和喜爱。大家都知道兰蔻这个品牌旗下有多个系列产品,如兰蔻极光系列。那么就这个系列来说它的效果怎么样呢?另外,兰蔻极光系列适合什么年龄的女性使用呢?

兰蔻极光系列是当下最热销的产品之一,它的产品包括极光水、极光淡斑精华、极光5号面霜。其中就极光水来说它的成分中含有榉木牙精粹,因此可以有效地加速肌肤生成角蛋白,从而起到提亮肌肤的作用。同时,坚持使用极光水还能起到改善毛孔粗大的问题;而极光淡斑精华如其名,主打提亮美白肌肤,淡化女性面部的斑点,且成分温和亲肤,敏感肌也适用;最后就极光5号面霜来说含有五大成分,包括HLA,烟酰胺,咖喱因,黄芩精粹以及377,具有不错的美白功效。极光5号面霜还有不错的保湿作用,有效地改善肌肤干燥粗糙。综合来看,兰蔻极光系列产品功效非常全面,大家可以尝试入手。

另外,就兰蔻极光系列来讲它适合18岁以上的女性使用,大家根据自己皮肤的具体情况和年龄进行选购便可以了。

向北望有极光只有北极没有南极,原因如下:

1 地球的南极心是地磁的磁北极,所以从太阳吹来的带电粒子,在地球的磁场中,会受到地球磁场的阻扰,而无法到达南极,所以,在南极是看不到极光的。

2 地球的北极是地磁的磁南极,带电粒子在地球的磁场中受到地球磁场的阻扰较少,所以,在北极是有可能看到极光的。

综上,在北半球看向北方才能看到极光。

海洋的形成

海洋是怎样形成的海水是从哪里来的

对这个问题目前科学还不能作出最后的答案,这是因为,它们与另一个具有普遍性的、同样未彻底解决的太阳系起源问题相联系着。

现在的研究证明,大约在50亿年前,从太阳星云中分离出一些大大小小的星云团块。它们一边绕太阳旋转,一边自转。在运动过程中,互相碰撞,有些团块彼此结合,由小变大,逐渐成为原始的地球。星云团块碰撞过程中,在引力作用下急剧收缩,加之内部放射性元素蜕变,使原始地球不断受到加热增温;当内部温度达到足够高时,地内的物质包括铁、镍等开始熔解。在重力作用下,重的下沉并趋向地心集中,形成地核;轻者上浮,形成地壳和地幔。在高温下,内部的水分汽化与气体一起冲出来,飞升入空中。但是由于地心的引力,它们不会跑掉,只在地球周围,成为气水合一的圈层。

位于地表的一层地壳,在冷却凝结过程中,不断地受到地球内部剧烈运动的冲击和挤压,因而变得褶皱不平,有时还会被挤破,形成地震与火山爆发,喷出岩浆与热气。开始,这种情况发生频繁,后来渐渐变少,慢慢稳定下来。这种轻重物质分化,产生大动荡、大改组的过程,大概是在45亿年前完成了。

地壳经过冷却定形之后,地球就像个久放而风干了的苹果,表面皱纹密布,凹凸不平。高山、平原、河床、海盆,各种地形一应俱全了。

在很长的一个时期内,天空中水气与大气共存于一体;浓云密布。天昏地暗,随着地壳逐渐冷却,大气的温度也慢慢地降低,水气以尘埃与火山灰为凝结核,变成水滴,越积越多。由于冷却不均,空气对流剧烈,形成雷电狂风,暴雨浊流,雨越下越大,一直下了很久很久。滔滔的洪水,通过千川万壑,汇集成巨大的水体,这就是原始的海洋

原始的海洋,海水不是咸的,而是带酸性、又是缺氧的。水分不断蒸发,反复地形云致雨,重又落回地面,把陆地和海底岩石中的盐分溶解,不断地汇集于海水中。经过亿万年的积累融合,才变成了大体匀的咸水。同时,由于大气中当时没有氧气,也没有臭氧层,紫外线可以直达地面,靠海水的保护,生物首先在海洋里诞生。大约在38亿年前,即在海洋里产生了有机物,先有低等的单细胞生物。在6亿年前的古生代,有了海藻类,在阳光下进行光合作用,产生了氧气,慢慢积累的结果,形成了臭氧层。此时,生物才开始登上陆地。

总之,经过水量和盐分的逐渐增加,及地质历的沧桑巨变,原始海洋逐渐演变成今天的海洋。

洋流的产生

海里的水总是依照有规律的明确形式流动,循环不息,称为洋流。其中比较有名的是墨西哥湾流,最狭窄处也宽达50哩,流动时速可达4里,沿北美洲海岸北上,横过北大西洋,调节北欧的气候。北太平洋海流是一道类似的暖流,从热带向北流,提高北美洲西岸的气温。

盛行风是使海流运动不息的主要力量。海水密度不同,也是海流成因之一。冷水的密度比暖水高,因此冷水下沉,暖水上升。基于同样原理,两极附近的冷水也下沉,在海面以下向赤道流去。抵达赤道时,这股水流便上升,代替随著表面海流流向两极的暖水。

岛屿与大陆的海岸,对海流也有影响,不是使海流转向,就是把海流分成支流。不过一般来说,主要的海流都是沿著各个海洋盆地四周环流的。由于地球自转影响,北半球的海流以顺时针方向流动,南半球的则相反。

海水的盐分

海水所含的盐分各处不同,平均约为百分之三点五。这些溶解在海水中的无机盐,最常见的是氯化钠,即日用的食盐。

有些盐来自海底的火山,但大部分来自地壳的岩石。岩石受风化而崩解,释出盐类,再由河水带到海里去。在海水汽化后再凝结成水的循环过程中,海水蒸发后,盐留下来,逐渐积聚到现有的浓度。

海洋所含的盐极多,可以在全球陆地上铺成约厚500呎的盐层。

波浪

波浪不断在海上翻滚,有时波平如镜,有时却巨浪滔天。除了那些由地震或火山爆发造成的波浪外,波浪多半由吹过海面的风引起,远处暴风雨所搅起的波浪,可能移动数百哩才抵达岸边。

浪与浪之间由波峰至槽底的高度,多半不超过10呎。不过在暴风雨中,波浪可能高得惊人;1933年,在太平洋录得的波浪高达112呎。

大陆架

少数像火山岛之类的陆块,边缘会陡峭地落入海中。但在大陆周围,大多数是覆盖著浅浅海水的架形陆块,是大陆的延伸部分,称为大陆架。大陆架通常徐徐向下斜伸至海面下约650呎,然后陡峭地落下到海底。大陆架的陡边称为大陆斜坡。大多数大陆架延伸至离岸约50哩处;有些狭窄得多;不过,西伯利亚北岸的大陆架却宽达800哩,远伸入北极海内。世界大部分渔获,都是来自大陆架上丰饶的水域;各国更声称拥有其海岸以外大陆架的主权,把其中的石油、矿藏和其他货源据为己有。

海岛

有一位老航海家曾经说过:“海洋里的岛屿,像天上的星星,谁也数不清。”这句话形容了世界海岛多之,到目前为止,全世界海洋中岛屿究竟有多少,很难说出一个准确数目来。有人说20万左右,有人说10万左右。哪一种说法更接近呢这要看你用什么方法和标准去计算。

在海洋里,有些地方在水面上露出一块几平方米的礁石;有些地方的珊瑚礁像一串串珍珠,撒布在海面,潮水退下时,便露出一排排的礁石,海水涨上来时,有贝淹没在水下。如果把这些只要露出海面的礁滩,都算作是岛屿的话,那么,说世界上有20多万个岛屿,可能有一定道理。

如果根据世界各国出版的地图书中发表的海岛数目统计,世界上有10万个左右的海岛的说法,是有一定根据的。但是,世界各国统计计算的标准、方法也不完全一样:有的把10平方米以上,或100平方米以上的礁石就算做海岛;有的把500平方米,甚至1平方公里以上海洋中的小块陆地才算岛屿。显然,标准方法不同,所统计的数目也就不同。如印度尼西亚,它是世界上海岛最多的国家,印尼政府有关部门统计为13000多个,而印尼海军统计为17000个。一个国家不同部门统计的海岛数目就相差约4000个。

全世界岛屿的面积共约977万平方公里,占陆地总面积的1/15。

对海洋的探索

研究海洋的科学是海洋学。

早在史前人类就已经在海洋上旅行,从海洋中捕鱼,以海洋为生,对海洋进行探索。在航空发展之前,航海是人类跨大陆运输和旅行的主要方式。

对深海海底的探索一直到20世纪中才真正开始。虽然今天人类对海洋用潜水球、潜水艇深海还所知甚少。

海洋与气候的关系

海洋是地球上决定气候发展的最主要的因素之一。海洋本身是地球表面的储热体。海流是地球表面的热能传送带。海洋与空气之间的气体交换(其中最主要的有水汽、二氧化碳和甲烷)对气候的变化和发展有极大的影响。

海洋生态

海洋是许多动植物的生活环境。海洋中的绿藻是大气层氧气的主要生产者之一。热带珊瑚礁是地球上物种最丰富的生态系统(甚至比热带雨林还丰富)。人类对于深海生物的了解至今仍知之甚少。

海洋拥有许多陆地上没有的动、植物,且种类比陆地繁多。

丰富的海洋生物资源

随着人口的增加和工业的发展,人均耕地面积正在逐渐缩小。全世界都在关心地球如何养活 人类的问题,其着眼点不能只局限于进一步发展陆地上的农牧业,也要积极开发利用广阔的 海洋。海洋中蕴藏着丰富的生物资源,不仅可以建立海上农牧场进行海水养殖,而且还有许 多有待于我们去开发的用途。

海上农牧场 海上农牧厂自80年代起受到各国的重视。日本最早提出建设海上农牧场,1980 年起便开始实施一项为期9年“海洋腾飞计划”,大力发展海水养殖业,80年代末养殖产量 已超过200万吨,居世界首位。美国在80年代也投资10多亿美元建立了一个10万亩的海洋农 牧场。前苏联虽以远洋渔业为主,但也不放松海水养殖业,在里海和亚速海投放鲟鱼幼体, 长大后将其回捕,还在远东沿海建立牡蛎、扇贝等养殖场。其他国家在此期间也掀起发展海 水养殖业热。我国近来也注意实施海水养殖,并已成为世界养虾大国。

80年代以来世界海水养殖产量以每年10%的速度增长,到80年代末养殖产量估计已超过800万 吨。但从整个海洋渔业看,世界海水养殖的比重还比较小,不到10%,因此还有巨大潜力待 开发。

现在正把许多高技术用于鱼类品种的改良上。例如利用遗传基因工程技术,培育、改良鱼虾 贝藻的种苗和幼仔,使其成长快、生命力强、肉质好。

1984年美国通过基因重组技术,使贝 类、鲍鱼的养殖产量提高了25%。根据所发现的几种鱼类的生长激素其因,进行了基因分离 和转移实验,1986年成功地将虹鳟鱼生长激素基因转移到鲇鱼中,使鲇鱼养殖周期缩短一半 以上。从南极鱼类中分离抗冻基因,将其转移到大西洋鲑鱼中,增加了鲑鱼的抗寒能力,扩 大了其养殖地区。利用细胞工程进行鱼类性别控制研究,培养出全雌性鲑鱼和对虾、全雄性 罗非鱼等,这对于进行大量人工育种有重大意义。目前正在研究通过控制遗传基因使具有洄 游习性的某种鱼,能对声波和光线作出反应,以便对其进行科学管理。

除了进行品种改良外,还把高技术用于建设海洋农牧场中。建立人工鱼礁便是一例。它是为 鱼类建立舒适的家,以吸引更多鱼类到这里来栖息繁衍。人工鱼礁就是把石块、水泥块、废 旧车辆、废旧轮胎等以各种方式堆放在海底,以造成海洋生物喜欢的环境,微小的海洋生物 和海藻会附着它上面,为鱼类提供丰富的饵料。另外,突出于海底的人工鱼礁,会使海水从 底部流向上层,把海底营养丰富的海水带上来增加其肥性,以吸引鱼儿的到来。

据估算,在不破坏平衡的条件下,海洋每年可向人类提供30亿吨水产品,以2000年时全球人 口达到63亿计算,每人每年平均可得476千克,每月39千克。单从蛋白质产量看,海洋每年 能生产蛋白质约4亿吨,约为目前人类对蛋白质需要量的7倍。由此可见,海洋对解决人类的 吃饭问题能起何等大的作用。当然,要实现这个目标不是短期内能一蹴而就的。

科学有趣的鱼类分类

地球上的鱼类大约有2万多种,如何将它们分门别类地区别开来,这既是一个包含生物分类科学的严谨工作,又是一个引人入胜的话题。

我们知道,现代分类学上(包括对鱼的分类)采用的等级主要有门、纲、目、科、属、种,必要时还可以补充一些等级,如亚门、总纲、亚纲、总目、亚目、总科、亚科、亚属等。某种生物作为物种是真实存在的,并不是人为地分类划分。自然界有形形色色的各种生物,在大多数情况下,物种之间有明确的界线,而且物种是以种群的形式存在,异种之间存在着生殖隔离。

一般说来,生物进化的具体途径有三:一是由一个类群分化为两个差别不大的类群;二是向某一个体特定方向特化,从而引起形态结构上某些方面较大的变化;三是由低等到高等,由简单到复杂,所谓“复化进化”。需要特别指出的是生物的进化彼此间是相互交错的,同时还包括特化与退化两个方面。因此在分类上通常第一个途径用亚种、种、属表示,而部分属、科、目则与第二个途径相符,部分目、纲、门则与第三个途径相符,在对生物分类时。要根据自然的情况。排列合乎实际的自然系统。

对鱼的分类方法有两种,一是按鱼的外部形态及习性等方面的一个或几个特征作为分类标准,并不涉及亲缘关系,不考虑鱼的基本结构及演化关系,这是依靠人的主观见解来划分的。另一种是依靠鱼的形态、生态、生理、发生、化石演化关系等知识来分类,这是自然分类法。随着科学技术的发展,在分类学方面还出现了一些新的方法。如细胞分类法、化学分类法、分子分类法等。

1844年缪勒第一次将鱼类列为脊椎动物的一个纲,以下分为6个亚纲,14个目。此后,雷根、古德里奇、琼丹又先后用自己的方法对鱼类进行了分类。1955年贝尔格在《现代和化石鱼形动物及鱼类分类学》一书中,将现生和古生鱼类分为12个纲,119个目,每一个纲、目、科都有特征描述,1966年格林伍德、罗逊等人依据胚胎发育、稚鱼是否变态、内部形态解剖,将真骨鱼分成3大类,8个总目,30个目和82个亚目。1971年拉斯将鱼类分为软骨鱼纲和硬骨鱼纲。1994年纳尔逊又对鱼类进行了更为系统的分类,他在《世界鱼类》一书中,根据骨骼学、系统发育学、胚胎学、形态学、比较解剖学、古生物学及比较生物化学的原理,较为完整地对鱼类进行了分类。

目前,世界海洋鱼类分为头索动物亚门和脊推动物亚门。在头索动物亚门中的鱼种,脊索和神经管纵贯全身,终生保留,无头颅,无脊椎。无软骨和硬骨,心脏为一能跳动的腹血管。无红血球:具有肝盲囊,肌肉分节:表皮由单层细胞组成。鳃孔众多,开口于围鳃腔。原肾管分节排列,元共同管道,分别开口,具有内柱,无真正的脑,但具两对脑叶及神经,脊髓神经的上下枝不相连接。生殖腺分节排列,并且还没有化石记录。具有这些特征的鱼可在头索动物亚门序列下命名。

目前仅文昌鱼属于该亚门。脊椎动物亚门的鱼类分为:无颌总纲、盲鳗纲、头甲形纲;有颌总纲、软骨鱼纲、全头鱼纲、板鳃鱼亚纲、肉鳍鱼纲、腔棘鱼亚纲、孔鳞鱼类与肺鱼亚纲、辐鳍鱼纲、软骨硬鳞鱼亚纲、新鳍鱼亚纲等。属于无颌总纲里的鱼特点是口无颌,全世界现存2科,12属,84种;有颌总纲类的海洋鱼类最早是出现于早志留世的棘鱼类。还包括软骨鱼纲(分为2个亚纲,13目,45种,170属,约846种)、肉鳍鱼纲、辐鳍鱼纲(2个亚纲,4个亚组,9个总目,42个目,431科,4075属,23681种)。

当你发现某一物种,在历尚没有人记载时,就可定为新种,但在定为新种之前,你要查考《动物学记录》(ZoologicalRecord)。由此书找出某一类群的文献题目,再找原文核对鉴定。当你确定新种时,同时要选择模式标本,即新种描述所确定的标本。这种模式标本一般有正模标本(holotype)、副模标本(paratype)、综模标本(syntrpe)、选模标本(lectotype)、补模标本(neotype)等。当你提出发现新种报告的时候,一定要注明模式标本保存的地点、模式的种类,以便核对。新种定名要在种名之后附上spnov或nsp,意为新种。

定种人是按照优先律,谁先创立就用谁的名字,如鲤鱼为林奈所鉴定,则标明Cyprinus Carpio Linnaeus。如果新种命名的发现者误将某新种列为另一属,或是某一属后来又分成若干属,甚至把该种移入另一属,这种原定名仍保留,但要将原建种人的名字放在括弧内。例如梭鱼ugil haematocheila Temminck et Schlegel改为Liza haematocheila(Temminck et Schlegel)。在书写时,门、纲、目、科、属之第一个字母用大写,种名第一个字母用小写。定种人第一个字母用大写,如果两个人合定一种,则在两个人的名字之间写一个et或&表示“和”的意思。

世界四大洋

地球上的陆地广布四方、彼此隔开,而海水则是四通八达、连成一体,这一连片不断的水体便构成了世界海洋。世界海洋是以大洋为主体,与围绕它所附属的大海共同组成。全世界共有四大洋:太平洋、大西洋、印度洋和北冰洋。主要的大海共有54个之多,如地中海、加勒比海、波罗的海、红海、南海等等。现在,就让我们对世界的四大洋作一番巡视吧!

太平洋

太平洋是世界海洋中面积最阔、深度、边缘海和岛屿最多的大洋。据较多资料介绍,最早是由西班牙探险家巴斯科发现并命名的,“太平”一词即“和平”之意。16世纪,西班牙的航海学家麦哲伦从大西洋经麦哲伦海峡进入太平洋并到达菲律宾,航行其间,天气晴朗,风平浪静,于是也把这一海域不约而同地取名为“太平洋”。太平洋位于亚洲、大洋洲、美洲和南极洲之间,北端的白令海海峡与北冰洋相连,南至南极洲,并与大西洋和印度洋连成环绕南极大陆的水域。太平洋南北的长度约15900千米,东西宽度约为109900千米。总面积17868万平方千米,占地球表面积的三分之一,是世界海洋面积的二分之一。平均深度3957米,深度11034米。全世界有6条万米以上的海沟全部集中在太平洋。太平洋海水容量为70710万立方千米,均居世界大洋之首。太平洋中蕴藏着非常丰富的资源,尤其是渔业水产和矿产资源。其渔获量,以及多金属结核的储量和品位均居世界各大洋之首。

大西洋

大西洋是世界第二大洋。位于南、北美洲和欧洲、非洲、南极洲之间,呈南北走向,似“s”形的洋带。南北长大约15万千米,东西窄,其宽度为2800千米。总面积约为9166万平方千米,比太平洋面积的一半稍多一点。平均深度3626米,最深处达9219米,位于波多黎各海沟处。海洋资源丰富,盛产鱼类,捕获量约占世界的五分之一以上。大西洋的海运特别发达,东、西分别经苏伊士运河和巴拿马运河沟通印度洋和太平洋,其货运量约占世界货运总量的三分之二以上。

印度洋

印度洋是世界第三大洋。位于亚洲、大洋洲、非洲和南极洲之间。面积约为7617万平方千米,平均深度3397米,深度的爪哇海沟达7450米。洋底中部有大致呈南北向的海岭。大部处于热带,水面平均温度20℃一27℃。其边缘海红海是世界上含盐量的海域。

海洋资源以石油最丰富,波斯湾是世界海底石油的产区。印度洋是世界最早的航海中心,其航道是世界上最早被发现和开发的,是连接非洲、亚洲和大洋洲的重要通道。海洋货运量约占世界的10%以上,其中石油运输居于首位。

北冰洋

北冰洋位于地球的最北面,大致以此北极为中心,介于亚洲、欧洲和北美洲北岸之间,是四大洋中面积和体积最小、深度最浅的大洋。面积约为1479万平方千米,仅占世界大洋面积36%;体积1698万立方千米,仅占世界大洋体积的12%;平均深度1300米,仅为世界大洋平均深度的三分之一,深度也只有5449米。北冰洋又是四大洋中温度最低的寒带洋,终年积雪,千里冰封,覆盖于洋面的坚实冰层足有3~4米厚。每当这里的海水向南流进大西洋时,随时随处可见一簇簇巨大的冰山随波飘浮,逐流而去,就像是一些可怕的庞然怪物,给人类的航运事业带来了一定的威胁。而且,北冰洋还有两大奇观。第一大奇观:就是那里一年中几乎一半的时间,连续暗无天日,恰如漫漫长夜难见阳光;而另一半日子,则多为阳光普照,只有白昼而无黑夜。由于这样,北冰洋上的一昼一夜,仿佛是一天而不是一年。此外,置身大洋中,常常可见北极天空的极光现象,飘忽不定、变幻无穷、五彩缤纷,甚是艳丽。这是北冰洋上第二大奇观。

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冰岛是世界上公认的观赏极光最美的地方,这里一年四季出现极光的概率非常高,而且视角也非常好。那么什么时候是冰岛观赏极光的最佳时间呢?观看极光的地点在哪里?

观测到极光的最佳条件

季节:冰岛8月底至次年4月中旬是最有可能看到北极光的8个月。

时间:冰岛夏天白天长,冬天白天短,所以冬天很有可能看到极光。

天空:极光出现在云层上方的天空中。如果是阴天,被云遮住,就看不到极光了。

光污染:极光远不如城市的阳光和灯火通明的夜景明亮,所以要远离城市灯光。

冰岛看极光的最佳季节

北极光一年四季都会出现。想要用肉眼清晰地观察北极光,有很多限制条件。冰岛夏天几乎处于极昼状态,天空不暗,看到北极光的几率微乎其微。除夏季外,秋季(8月底至10月)和初春(4月初)依然存在,8月可以看到北极光。在这八个月里,冰岛看极光的成功率最高。

ingvellir国家公园

冰岛是一个地广人稀的国家,所以即使你把自己建在首都雷克雅未克,也没必要为了摆脱光污染而跑那么远。英格维利勒(Thingvellir)国家公园在这个国家具有重要的历史意义:10世纪至18世纪,它是冰岛议会的所在地,也是西尔弗拉漂流(欧亚和北美构造板块的交汇处)的所在地。更重要的是,它为我们提供了观看极光所需的清澈夜空。

雷克雅未克乘船游览

如果你想要一些不同的东西,你可以从雷克雅未克港口乘船游览,观看灯光在海洋上跳舞。这是一个有点冒险的游戏:你不仅需要晴朗的天空,还需要平静的大海。在有风的日子里,他们不会带你出去,但这不会是一次徒劳的旅行——你只会被带到陆地上的城市。

冰河湖

Jkulsrln是一个冰川泻湖,无论如何都应该在你的冰岛桶上,但恰好这种完全独特的景观也使其成为冰岛观看北极光的最佳地点之一。位于东南部,毗邻Vatnajkull国家公园,黑色沙滩上晶莹剔透的冰砾石吸收了北极光的红绿光,营造出万花筒般的效果。这对摄影师来说是一个特别好的位置。

Seljavallalaug

想感受一下自己在挑战大自然?然后在冰岛著名的温泉之一坐下来观看北极光。Seljavallalaug是我们的首选:室外游泳池24小时免费开放。它也是冰岛最古老的游泳池之一。说到极光,是在一个不知名的地方(虽然给你一些方向,是在冰岛南部的雷克雅未克和维克之间)。宇宙灯光秀加崇高的洗澡水温?如果你问我们,Seljavallalaug是举办展览的最佳地点之一。

极光的本质是地球磁场周围的太阳风进入地球大气层,然后与大气层中的原子和分子相互作用,从而产生光学现象。

极光是一种大气光学现象,由于太阳带电粒子流(太阳风)进入地球磁场,在地球南北两极附近地区的高空,夜间出现的灿烂美丽的光辉。

极光出现于星球的高磁纬地区上空,是一种绚丽多彩的发光现象。而地球的极光,来自地球磁层和太阳的高能带电粒子流(太阳风)使高层大气分子或原子激发(或电离)而产生。极光产生的条件有三个:大气、磁场、高能带电粒子。这三者缺一不可。极光不只在地球上出现,太阳系内的其他一些具有磁场的行星上也有极光。

关于极光的传说介绍:

极光是地球上三大最壮丽的天文现象之一,因此任何民族或部落,都以其熟悉的事件去理解北极光这种独特的自然现象。例如有的地方的渔民,每天要打鱼。

所以他们认为,北极光是鱼皇提供的火炬,帮助渔民在深夜捕鱼。而挪威和瑞典普遍认为,北极光是大群的鲱鱼在海洋中迁移游动的反映。因为这些鱼群浮游在水面上,向空中的云层发出闪光,所以人在地面上能见到。

在芬兰西南部,则把北极光与大的海洋生物联系起来,认为北极光是大鲸鱼在海里掀起的波光浪影反射到天空中造成的。在丹麦的民间故事中,有一种最为浪漫的说法,说北极光是一群天鹅造成的。这群天鹅飞到极远的北方,但是被冰困住了。每当它们为争得自由而扇动翅膀的时候,光芒就会反应到空中,于是在丹麦就看到了这种北极光。

北美印第安人也有将极光称作“老人”的,他们形象地认为,极光流是老人长长的白发。而极光闪耀便是老人火一样的眼睛,而极光的眩光则是老人披在肩上的一顶长斗篷。在芬兰古代的人们以一种动物给极光命名,称为“狐狸之火”,意思说北极光是一只狐狸造成的。它具有闪光的毛皮,正迅速地越过拉普兰山岭。

说起冰岛,我们都喜欢这里,因为它有美丽的极光和雪景。要说浪漫,就必须说冰岛。那么,今年夏天冰岛有极光吗?有什么好玩的?实际上,很多。我们一起来了解一下吧!

冰岛夏季有极光吗

极光其实一年四季都可以发生,只是夏天比较亮,很难看到。从8月下旬开始,其实是一个看极光的机会。如果只是为了看极光,10月到3月的可能性比较大。

冰岛夏季旅游攻略

去看44次落日

“有一天,我看了44次日落。”

小王子在他的星球上看了44次日落,和冰岛一样浪漫。夏天在冰岛还可以感受44次日落。

冰岛位于极圈之下,所以也有午夜阳光的极致浪漫。子夜太阳出现在6月16日到29日,7月和8月的日照时间也很长,大家都可以感受到子夜里阳光萦绕的奇妙。

在这个冰岛的夏天,太阳可以在它最美的时候为你停留几个小时,只为延长这个世界短暂的美好。

除了午夜的阳光,夏天的冰岛成了一幅油画。

紫色来自陆兵的花朵,绿色来自苔原,红色来自海雀,蓝色来自逐渐变软的冰川,那耀眼的金色来自午夜的最后一缕阳光。

彩虹色的山脉

冰岛壮丽的内陆高地很少有人去。这里是欧洲最大的无人区之一,几乎没有经过人工开发。

但冬季(10月底至5月初)山路封闭,积雪较大,游客无法进入。只有在夏天,通往内陆高原地区的道路才会开通。

如果夏天去,可以解封被称为“冰岛的调色板”的内陆高地。

这时,所有的颜色都显露出来了,冰雪褪去了,山露出了本来的颜色,红的,黄的,橙的,紫的每一座山峰都会给你不一样的惊喜。

当前位置可以毫不夸张地说,冰岛是一个宝地。这里有古老的沙伦冰川湖泊,被称为“冰岛天然皇冠上最耀眼的宝石”。

冬天结冰的冰湖只能从远处看。但在夏天,你可以乘船游览冰川湖,亲手触摸湖中宝石般的冰山。

冰川剥落的大块浮冰漂浮在巨大的冰川湖中,在阳光的照射下像钻石一样闪闪发光。

所以这片纯黑的沙滩也被称为“钻石冰滩”。

宝石与钻石

如果说冰川湖是冰川的杰作,那么斯里赫尼卡古尔火山就是火的诗篇。

这座火山已经沉寂了4000多年,只有内壁五颜六色的颜色证明这里曾经是岩浆翻滚的火山口。

它是世界上唯一可以内部参观的火山。它只在每年的5月到10月对公众开放。

想要进入“内心世界”,必须先徒步爬上火山口,然后乘电梯降落在120米的火山内部。

火山的诗歌

年夏季冰岛陆兵花海。一踏入五六月,随处可见大片紫色的陆兵花田。

而且冰岛的冰花很高,可以长到半个人多高。在1号高速公路上被紫色的花包围着,真的很浪漫,很迷惑。

紫色的海洋

冰岛还隐藏着许多奇妙的动物。

顶卡之一是冰岛马,它身材矮小,腿短,发型傲人,天生各种舞步。

还有冰岛的国鸟,具有“思鸟”属性的北极海雀。这种受人喜爱的海鸟会在4月至8月返回陆地产卵,每年夏天都会吸引大批爱鸟人士。

可爱的是,在8月至9月的夏末,岛上的孩子们开始肩负起“拯救海雀宝宝”的重任。

孩子们会在晚上出去寻找丢失或受伤的海雀,护送它们到海边,帮助它们重返大海。

神奇动物

盛夏时节,冰岛将成为一座没有梦想的岛屿。

7月,首都雷克雅未克有21个小时的日照,几乎落山的太阳让所有的灯光都显示出来。

雷克雅未克的夜生活世界闻名,酒吧集中在Laugavegur街。周末,所有最贪玩的年轻人都聚集在这里。

热爱音乐的冰岛人会拿出各种音乐节,在一个又一个狂欢中度过没有梦想的夏天。

这就是夏天的冰岛,永远神秘,偶尔会带着夏日不落的深情向你张开双臂。

冰岛虽然在夏天看不到极光,但它的丰富和热闹足以吸引你!今年夏天来冰岛这里旅游比较好!

冰岛是世界公认的观赏极光最美丽的地方,在这里一年四季出现极光的概率是非常大的,而且观看的视角也是非常好的。那么在冰岛什么时候观赏极光是最好的呢观赏极光的位置又有哪里呢

观测到极光的最佳条件

季节:冰岛每年8月底到第二年4月中旬,是最有可能看到北极光的8个月。

时间:冰岛夏季白昼时间较长,冬季较短,所以冬季看到极光的可能性大。

天空:极光发生在云层之上的高空,如果是阴天、被云层遮住,就无法看到极光。

光污染:极光的明亮程度远比不上日光、灯火通明的城市夜景,所以需要远离城市灯光的地方。

冰岛看极光的最佳季节

北极光一年四季都会发生,若想清晰地用肉眼去观测北极光,那么被限制的条件就很多。冰岛夏季几乎处于极昼状态,天空不黑,看到北极光机会微乎其微。除去夏季,剩下秋季(8月底到10月、春初(4月上旬,这8月是能够看到北极光的。这8个月的时间,来冰岛看极光成功率最高。

ingvellir国家公园

冰岛是一个稀疏的国家,所以即使你自己建在雷克雅未克的首都,你也不必为了摆脱光污染而走得那么远。ingvellir(Thingvellir国家公园在该国具有重要的历史意义:它是10至18世纪冰岛议会的所在地,也是Silfra漂流(欧亚和北美构造板块的会议所在地。更重要的是,它为我们提供了观看Aurora所需的清晰夜空。

雷克雅未克乘船游览

如果您想要一些不同的东西,您可以从雷克雅未克的港口乘船游览,并观看海洋上空跳舞的灯光。这是一个风险稍大的游戏:你不仅需要晴朗的天空,还需要平静的海面。在刮风的日子里,他们不会带你出去,但这不会是一次浪费的旅行-你只会被带到陆地上的城市。

冰河湖

Jkulsárlón是一个冰川泻湖,无论如何都应该在你的冰岛水桶上,但恰巧这个完全独特的景观也使它成为观看冰岛北极光的最佳地点之一。位于东南部,毗邻Vatnajkull国家公园,黑沙滩上晶莹剔透的冰砾汲取北极光的红绿光芒,营造出万花筒般的效果。这对摄影师来说是一个特别好的位置。

Seljavallalaug

想要感觉你在挑战大自然吗然后在冰岛着名的温泉之一中坐下来观看北极光。Seljavallalaug是我们的首选:室外游泳池全天24小时免费开放。它也是冰岛最古老的游泳池之一,当它涉及到极光时,在不知名的地方(尽管为了给你一些方向,它在冰岛南部的雷克雅未克和维克之间。宇宙灯光表演加上崇高的沐浴水温度如果你问我们,Seljavallalaug是举办展览的最佳地点之一。

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