天体档案 · EARTH
地球
拥有地表海洋的岩质行星
我们测量得最深入的家园世界,由液态水、流动岩石、活跃大气与生命共同塑造。
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直接观测这是资料拼图,不是单一瞬间拍摄的照片。影像把 2012 年 1 月 4 日的多条轨道扫描合成为完整圆盘的自然色视图,也不代表真实距离比例。
NASA/NOAA/GSFC/Suomi NPP/VIIRS/Norman Kuring ↗这是什么天体
地球不是所有行星的默认样子。它是一颗岩质世界,温度与压力让液态水能长期存在于广阔地表。海洋、空气、生命和缓慢移动的岩石外壳不断改写我们看见的面貌。
它为何成为现在的样子
地球今天的状态来自多个相互连接的系统:形成时残留的热与放射性衰变推动内部运动,阳光驱动天气与气候,重力留住大气和海洋,而生命在数十亿年间改变了大气化学。
它位于哪里
地球是距离太阳第三近的行星,平均日距约 1.5 亿千米,接近一个天文单位的定义。月球绕地球运行,地月系统则一起绕太阳前进。
左右滑动查看完整地图
蓝色轨道、标记与名称共同指出地球的位置,不代表今天的实时方位。
金星在内侧,火星在外侧;下方序列保留八颗行星的顺序。
读懂这些数字
参考值保留单位、适用情境、证据状态与已发表的不确定性。
物理测量
- 平均半径全球平均
- 6,371.0084千米计算测量从地心到平均表面约 6,371 千米。
地球赤道略宽,因此单一半径不能代表所有方向。
已发表不确定性: ± 0.0001 千米
JPL tabulated uncertainty for the adopted mean radius.
- 质量全球平均
- 5.97217E24千克计算测量这是常说的 1 个地球质量所依据的参考值。
科学家实际上是从重力如何改变运动来推算质量。
已发表不确定性: ± 2.8E20 千克
Converted from the uncertainty in the JPL 10^24 kilogram table.
- 平均密度全球平均
- 5.5134克/立方厘米计算测量约为水密度的 5.5 倍。
这个全球平均值混合了较轻的地壳、地幔和致密金属地核。
已发表不确定性: ± 0.0003 克/立方厘米
Calculated from the adopted mass and volume.
- 参考重力赤道参考
- 9.80米/秒²计算测量日常所说 1 g 的基准。
表中是赤道参考值;你所在地的重力会有细微差异。
此来源表未发表不确定性
JPL lists equatorial gravity without a table uncertainty; local gravity varies with latitude and elevation.
- 温度验证过的测站极值
- -89.2°C直接观测南极洲沃斯托克站验证过的近地面气温纪录。
这是局部气象站测量,不是地球平均温度。
此来源表未发表不确定性
Verified station record at Vostok, Antarctica, not a planetary minimum for every place or time.
- 温度验证过的测站极值
- 56.7°C直接观测美国炉溪验证过的近地面气温纪录。
这是局部气象站测量,不是地球平均温度。
此来源表未发表不确定性
Verified station record at Furnace Creek, United States, not a planetary maximum for every place or time.
轨道与自转
- 平均距离相对太阳
- 150,196,428千米计算测量光穿越相近距离约需 8 分 20 秒。
地球与太阳的实际距离会沿轨道改变。
近似值
A rounded average. Earth's actual Sun distance changes throughout its elliptical orbit.
- 自转周期相对遥远恒星
- 0.99726968地球日计算测量相对遥远恒星约为 23 小时 56 分钟。
因为地球同时绕太阳移动,太阳日会长约 4 分钟。
此来源表未发表不确定性
Sidereal rotation period in mean Earth days; the familiar solar day is about 24 hours.
- 公转周期相对遥远恒星
- 1.0000174地球年计算测量相对遥远恒星略长于一个儒略年。
历法规则让民用年份与季节保持同步。
此来源表未发表不确定性
Sidereal orbital period in Julian years.
大气、表面与内部
大气
近地面的干燥空气约有 78% 氮、21% 氧,以及约 1% 的氩和微量气体。水汽会随地点和时间强烈变化,因此这里不把它写成一个固定比例。
- 氮78%
- 氧21%
- 氩与微量气体1%
表面与内部
人类只能直接到达地球很浅的部分。地壳可被观察和取样,但大部分地幔与地核都要结合地震波、重力、磁场表现、实验室物理与模型来重建。
- 1内核
主要透过地震波穿越地球的方式推断出的固态铁镍中心。
科学模型 - 2外核
由液态金属组成,导电物质的运动帮助产生地球磁场。
科学模型 - 3地幔
大部分为固态的炽热岩石,但会在地质时间尺度上缓慢流动。
科学模型 - 4地壳
位于大陆与海洋之下的薄岩石外壳。
直接观测
我们如何知道
形状与自转来自大地测量,质量来自重力和轨道运动,密度把质量与模型体积结合起来。温度纪录来自校准过的局部气象站,必须保留地点和观测条件。
- 01计算测量
大地测量与重力测绘
卫星测距、定位网络与地面测量共同解算地球形状、自转和不断变化的重力场。
这项方法的边界
结果是参考模型;局部高程、潮汐和质量移动会让真实重力场产生变化。
- 02计算测量
轨道追踪
无线电和激光追踪会比较预测与实测运动,再调整重力参数直到轨道解与观测吻合。
这项方法的边界
质量是透过重力和采用的万有引力常数推算,不是直接放到秤上测量。
- 03直接观测
地面气象站
校准过的仪器在明确地点、时间与暴露条件下记录空气温度。
这项方法的边界
气象站纪录是局部资料,不能直接当作整颗地球的温度。
证据图例
- 直接观测
- 仪器或样本直接记录现象,同时仍需说明资料处理过程。
- 计算测量
- 使用方程与参考常数,把观测到的运动或信号转换为物理量。
- 科学模型
- 符合观测并经过检验的解释,但不代表已直接拍到或取样。
- Vastward 原创解释
- 面向初学者的原创整理,可追溯至来源纪录,但本身不是测量。
- 艺术想象图
- 诠释性的视觉作品,不属于观测证据。
相关任务与仪器
官方来源脉络
以下为本档案实际使用的纪录,并随内容保留访问日期。
- 01
NASA Jet Propulsion Laboratory, Solar System Dynamics · dataset
Planetary Physical Parameters
- 来源更新
- 来源未公布更新日期
- 访问检查
- 2026-07-29
- 02
- 03
World Meteorological Organization · official-document
World Weather and Climate Extremes Archive: Global Temperature Records
- 来源更新
- 2024-07-02
- 访问检查
- 2026-07-29
- 04
NASA Goddard Space Flight Center · image
Most Amazing High Definition Image of Earth: Blue Marble 2012
- 来源更新
- 2023-05-30
- 访问检查
- 2026-07-29
- 05
继续探索
图鉴是起点。沿着这些关系进入解释、实验与任务思考。
分清质量与重量
以地球作为基准,再追问重力改变时究竟有哪些量会变化。
academy现在可用把密度读成线索
理解一个全球平均值如何帮助我们推断行星内部材料。
academy建立能量平衡模型
探索入射阳光与向外散热如何共同塑造行星温度。
lab