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看看大學物理。
或者時間簡史。
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在銀河系中,恆星之間的距離通常使用視差法測量。 但是對於遙遠的星系,視差法是不能用的,因為在數億到幾十億光年的距離上,視差太小了,無法測量。
遙遠星系的距離,如果其中的恆星可以被分解,可以使用造父變星法測量。 就是用造父變星的周長關係(光周期和光度的關係),比較準確。 如果銀河系中的恆星不能被分解,它們通常通過超新星爆炸來測量。
超新星有1型和2型,它們的亮度與距離基本固定。 如果可以在遙遠的星系中發現超新星,那麼星系的距離就可以用這種方式確定。
還有其他一些方法,但沒有一種是很準確。
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天體之間的距離很遠,常用的單位如“公尺”、“公里”、“尺”、“英里”等來描述天體之間的距離會非常誇張。
例如,地球到太陽的平均距離是我相信這個數字足以讓主人記住一段時間,而太陽系外離我們最近的恆星是這個距離的 63,000* 倍。
為了找到適合樹枝坍塌的單位,天文學家將真空中一年的光距離定義為乙個新單位,其價值在於描述天體之間的距離要容易得多。 例如,上面提到的比鄰星距離我們只有幾光年。
此外,天文學中還有乙個常用的單位,即第二間隙(PC,相當於光年),它是通過測量三角視差確定恆星距離得出的單個尖銳位置。
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你想使用厘公尺嗎?
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幾種方式,1雷達波被發射出來,或者可以通過計算它圍繞太陽的軌道來推斷。 當然,這兩種方法對於太陽系中的天體來說是相對準確的。
2.對於距離比較近的恆星,可以使用恆星的視差來確定它。 (你可以看看parsec的概念)。
3.有一種在銀河系內移動星團的方法。
4.對於更遠的物體,造父變星是通過光周期法測量的。 此外,還有哈勃定律、I型超新星法等。
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這是乙個天體測距的問題,主要有幾種方法:
通過對造父變星的光光度法,通過理論計算得到光譜紅移。
還有1a型超新星的計量。
所有這些都需要一些理論計算。
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這個不需要衡量,只要你有科學家的頭銜,就可以吹來吹去,反正也沒人能驗證。
如果我說宇宙中有1992607274顆恆星,會有人相信嗎? 誰不相信,就告訴你的全家人數數,看看。
天體物理測距的意義:人類對宇宙認識的不斷擴充套件,不僅使人們越來越了解宇宙的結構和演化,而且促進了物理學在揭示微觀世界奧秘方面的進步。 >>>More
光年、長度單位和光年通常用於計算恆星之間的距離。 光年是光在真空中一年中傳播的距離,它是用時間和速度計算的,光在一年中傳播的距離稱為“一光年”。 一光年大約是9.46萬億公里。 >>>More
首先要了解的是,如果我們知道物體的亮度和亮度,那麼我們就可以測量它的距離。 在測量遙遠星系的距離時,星系的距離是通過測量造父變星和超新星的光度來計算的。 此外,光譜線的紅移可用於根據哈勃關係估計距離。