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  1. 天文学家是如何测量天体距离的?

天文学家是如何测量天体距离的?

目前一般用三种方法测量天体到地球的距离:一是三角测量法;二是标准烛光法;三是天体红移量法。前两种方法主要用于离地球较近的天体;后一种主要用于离地球较远的天体。前两种经过较多的实践检验,精度较高,问题不大;但最后一种方法可能就存在较多的问题,其适用性和精度也存在疑问。其理论是:

首先,天体红移法是以哈勃观测数十个星系得出的规律:天体的红移量与天体到地球的距离存在正比关系。但这些天体离地球的距离一般都不是很远,不同方位上的天体数量是否存在分布不均匀的情况也不清楚。在统计学上讲,样本数量还是不充分;

其次,最近天文观测发现:星系间的广大区域存在一定密度的各类低温物质,但它们的颁是极其不均匀的。这就使星光在星际空间的传递过程中的速度与频率均因介质密度的不同而随距离的变化规律存在差异。最重要的是:天体红移量与距离成正比的规律不能拓展为天体退行速度也与距离成正比的哈勃定律。这是因为天体红移量并非唯一地由多普勒效应所构成。类星体存在的多组红移不等的发射和吸收谱线簇就直接证明了天体红移是由多因素产生的。同时,哈勃望远镜拍摄到的不少星系相互碰撞的照片直接证明哈勃定律是不符合客观实际的;

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再者,本人找到了一种方法可以用来查明决定天体红移量主因:利用同时观测同一倾斜星系对称部位上的天体的红移量,并利用其对称性(视速度或视距离相等)对数据进行求差值,即可得到与视速度和与视距离有关的红移分量,进而可用来检验哈勃定律并找出决定天体红移量的主因到底是视速度还是视距离。此方案已经专家们审核并发表在由中科院主办、中科协协办的“科学智慧火花”网上了,应该是一个可行的方案。希望有条件的天文台及天文工作者能早日进行此项实验工作。

欢迎有兴趣的朋友们进一步查阅本人的相关文章并参与讨论。

天文学测量天体的距离,根据这些天体离我们的距离有不同的方法,我们由近到远说!晴朗、黑暗的夜晚,当驻足仰望夜空时,你会发现天空中有各种各样的天体,从太阳系中离我们最近的行星邻居,到银河系中数十亿颗恒星,再到宇宙中延伸数百万光年的模糊星系。当你想问这些天体离我们有多远时,这正是天文学所要解决的最基本的问题。

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在2000多年前的古希腊有个埃拉托色尼,这个人在当时就已经初步算出了地球的周长!现在我们已经准确的知道了地球的直径约为12700公里。通过地球的大小,而且我们还知道月球比太阳离我们更近,这一点没有啥怀疑的,通过以上的信息我们就可以计算出月球的大小和距离!

我们在天空中经常可以看到月偏食。

当发生月偏食的时候,地球的阴影就会投在月球上!现在知道了地球的大小,月球离地球的距离相对于地球离太阳的距离非常非常近,那么我们就知道地球在月球上的影子和地球的实际大小其实差不多。

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在浩瀚的宇宙中存在着许多天体,它们各自之间的距离非常遥远,但是科学家却能测算出它们之间的距离,这就不得让人惊讶了,那么科学家又是怎么计算出天体之间距离的呢?其实科学家测算天体之间的距离有以下几种方法。

第一种就是雷达法,这种方法最简单如果想要测量地球到月球的距离,就需要在地球发射电磁波,然后电磁波从月球上反射回来的时间在乘以速度就知道了,这种方法是目前最为精准的方法。

第二种方法是三角视差法,观测者利用不同的视点对同一个物体进行观测,然后在将两个视点和两条视线连接,这样就形成了一个三角形了,根据三角形的关系测量天体到观测者的距离。