我哪天nba体测数据???????????

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如何测量天体的距离?
  天体大都是离我们很远的。即使是月球这个离我们最近的常规天体,其距离也相当于地球直径的几十倍,而这个距离与广阔宇宙中无数的天体相比,却可以说约等于零。面对这些不可触及的天体,人类研究和探索的脚步却没有停止。为了尽量准确地取得每个天体的&距离&这一基本数据,人类想出了很多种巧妙的办法。这些方法利用的原理各不相同,因此具有不同的适用条件,有些更适合较近距离天体的测量,有些则适合中等距离和遥远距离天体的测算。下面,我们就按照适用距离的从近到远,介绍几种最常见的天体距离测量方式。  雷达技术是20世纪的重要发明之一。我们发送出的无线电波,碰到目标后会反射回来,被我们再次接收到。而无线电波的速度等于光速,我们已经比较准确地掌握了。这样,只要测出电波从发射到被目标返回所用的时间,将其除以2(往返时间变成单程时间)。再乘以光速,就能知道目标天体的距离了。月球、金星、水星、火星等的距离都可以用这种方式测出,非常方便。但是这种方式的缺点也很明显,对于太阳等没有固体表面的天体,电波无法有效返回,且距离太远之后电波也减弱得厉害。因此,在测量离我们比较近的恒星的距离时,基本使用的是另一种古老而有效的方法&&三角测量。  三角测量法最初是用于地面上远处目标的距离测定的。我们先设置一条&基线&,其精确长度当然是我们可以掌握的,然后在基线的两端分别测量目标的角度。这样,两条不同角度的视线就和基线共同构成了一个三角形。根据已知的基线长度和测得的两个角度,运用三角函数知识,就很容易算出目标的距离了。当然,这个方法直接用在天文测距上一般还是不够(地球太小,导致基线长度约等于零)。因此我们需要一条尽可能长的基线,这就是地球公转轨道的直径。对于待测的恒星我们要在相隔半年的时间里先后各测一次(等于是地球分别位于自己轨道两端时各测一次),这样就能算出较近恒星的距离了。距离在几百光年之内的恒星,用这种方法测得还是相当准确的。&
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如何测量天体与地球之间的距离?
专业级业余天文爱好者
测量天体距离,如果详细来说的话,内容足够写出厚厚一本书,所以这里只能简单介绍一下。对于太阳系内的天体,现在人类已经在月亮上安置了激光反射镜,随便都可以用一束激光来测量月亮到地球的距离。其他行星和小天体,我们也可以根据天体力学等数据计算出它们到地球的距离。而在太阳系外,主要是测量恒星到我们的距离。 说的视差测距法,是天文学家手中掌握的最精确的量天尺,但它只能测量距离较近的恒星。太远的恒星,因为地球位置变化而导致的视差会小到测量不准,所以天文学家只能另想办法。好在,除了视差,我们还有别的办法可以测量距离。对于本身一样亮的两点烛光,如果看起来一亮一暗,那我们就能知道,暗的烛光距离我们一定比亮的烛光更远。同样的道理,对于本身一样亮的两颗恒星来说,暗的恒星离我们要比亮的恒星更远。但问题在于,恒星自身的亮度是千差万别的,我们无法知道一颗恒星看起来明亮,是因为它们离我们较近,还是因为它们本身就更明亮。但有一些恒星,它们本身的明亮程度,天文学家可以通过一些观测数据确定下来,这样的天体被称为标准烛光。造父变星就是这样一种标准烛光,天文学家根据我们看到它们的亮度,就能测出它们及其所在的星系到我们的距离。哈勃当年就是凭借一些造父变星,测出了仙女座大星云到我们的距离,发现这一距离远远超出了银河系的大小,从而确定银河系之外还存在许多跟银河系一样的星系。对于距离更远、远到看不清楚其中恒星的星系,造父变星也无能为力了。好在哈勃还作出了另外一个发现,那就是哈勃定律。哈勃发现,距离我们越远的星系(这是他用造父变星测出来的),它远离我们而去的速度也就越快,而这个速度是很容易测量的——确切地说,是测量星系的红移,篇幅原因,不细说。因此,对于更遥远的星系,天文学家通常是用红移来替代距离,一般来说,红移越大,距离也就越远。当然,对付那些非常遥远的星系,天文学家还有一种可遇不可求的测距工具,那就是Ia型超新星爆发。就像 在回答里说的那样,这类超新星是白矮星在质量超过某一极限时发生热核爆炸而形成的,天文学家对它本身的亮度有一个很好的估计,因此它们也可以用作标准烛光。天文学家利用Ia型超新星,发现宇宙是在加速膨胀,这一成果去年还获得过诺贝尔物理学奖。基本上,测量天体距离就是这些方法了。所有方法都各有利弊,也各有各的适用范围,它们共同构成了天文学家丈量宇宙尺度的工具箱。
(C)2013果壳网&京ICP备号-2&京公网安备测量天体之间的距离通常用哪个单位?_百度作业帮
测量天体之间的距离通常用哪个单位?
测量天体之间的距离通常用哪个单位?
天文单位AU;光年ly;秒差距pc
一般用光年
1)太阳与地球之间的距离2)光年测天体质量有很多种方法,那官方公布的天体质量是通过哪种方法测出来的?_百度知道
测天体质量有很多种方法,那官方公布的天体质量是通过哪种方法测出来的?
提问者采纳
这里面牵涉到很多的天文学知识,天体观测一般直接到手的是星体的运动轨迹,位置,这样就可以分析得到可能有的周期,恒星还能观察光谱,就可以知道组成恒星的物质结合,综合计算就可以得到恒星的质量密度等等物理量,行星的质量也可以通过恒星的质量结合行星运动的半径周期等等资料计算得到,其中一般简单的可以用到开普勒的天体定律,但是现代用的较多的是广义相对论,这个才是现代物理用到的东西,万有引力是比较笼统的理论,不能适用于多体之间的运动研究,所以必须用广义相对论的引力理论
提问者评价
太给力了,你的回答完美解决了我的问题!
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出门在外也不愁◆抱歉我还是不明白三维空间,如何用二维“测地线”来表达呢?_天体物理吧_百度贴吧
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◆抱歉我还是不明白三维空间,如何用二维“测地线”来表达呢?收藏
我还是不明白二维的“测地线”是如何表达三维的空间的。还有就是,是不是弯曲更容易发生在天体两极附近?我说个比喻,高手们来指点下:比如,空间是一个果冻,天体是果冻内一个小球,空间弯曲则是包裹着小球的椭圆形气泡,椭圆就是“测地线”上弯曲的坑,也就是天天的两极,而平缓的地方则说天体赤道附近。这么理解对吗?
我有点不明白你的意思,广义相对论强调的是弯曲时空,注意是时空,不是单纯的空间。当然,单纯的空间一般也是弯曲的。时空弯曲是指时空的度规在任意坐标系中的分量都不是常数,这个真的很难直观的画出来。给你个建议,先学一下狭义相对论的时空图,能帮你理解。天体附近的时空一般称为“史瓦西时空”,这是一个静态球对称时空,这里的球对称是一个“四维”的球对称,所以根本画不出来,如果要画出来,就只能用一个圆柱面代表天体表面的“世界面”。。
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