1樓:網友
當地球位於太陽兩側,也就是相隔半年的位置上測量遠處恆星在天空背景上的移動,再利用地球的公轉半徑,是可以得出結果的。但這種方法只能測量距離比較近的恆星。對於距離比較遠的天體,還可以用別的方法,例如當恆星遠離我們時,都卜勒效應會造成光譜紅移,測量紅移量也可以得出距離。
又如,有一類恆星叫造父變星,它的特點是光變週期越長,絕對星等數值越小,也就是說,測量了它的光變週期,就可以得出其絕對星等,而目視星等和絕對星等間存在和距離相關的函式,也就是說,測量了造父變星的光變週期,就可以得出它的距離。這種方法常用在測量河外星系的距離上。因此造父變星有個外號叫「量天尺」。
2樓:網友
光年,長度單位,指光在真空中一年時間中行走的距離,即約九萬四千六百億公里。更正式的定義為:在一儒略年的時間中(即日,而每日相等於86400秒),在自由空間以及距離任何引力場或磁場無限遠的地方,一光子所行走的距離。
因為真空中的光速是每秒299,792,458公尺(準確),所以一光年就等於 9,460,730,472,580,800公尺。
或5,786,101,150,000英里。
或5,108,385,784,330,890海里。
或約等於 × 10^15 m = 拍公尺。 )
3樓:網友
簡單說,對於較「近」的天體。是利用地球軌道兩端的視角差來直接測量的。對於遙遠的星系,是用哈勃定律測量紅移間接測得的。
4樓:星系群
利用視差。如果視差是1角秒,天體的距離是1秒差距。(角秒數與秒差距數互為倒數。)
時間還可以用來測量天體間的距離對嗎?
5樓:青山不老
和時間有關係的測量天體距離的單位是光年。
1光年等於光在1年時間裡所經過的距離。具體可從下方法計算:
1光年=光速×365天/年。
30萬公里/秒×365天×24時/天。
60分/時×60秒/分。
=億萬公里
因為天體在浩瀚的宇宙中相互距離很遠,比如:離太陽最近的恆星是比鄰星,兩者之間的距離是40億萬公里,這是一串很長的數字(在4的後面有13個零)。如果用光年表示,就只有光年,這就簡單多了
目前能夠探測到的天體距離太陽有138億光年。如果不用光年表示距離,那就要在138之後寫21個零。
所以用光年來表示天體距離是方便的。
實際掘裂上,光年就是距離的單位。判缺閉題主說的話不夠準確。不是《時間還可以用來扮如測量天體的距離》,而是光年本身就是距離的單位。
6樓:網友
這個說法也是有道理的。有乙個距離的單位叫光年,就是說光走一年的距離,用來表示天體之間的距離。
天體間的距離(光年)是如何測量的
7樓:匿名使用者
一般來說,距離地球比較近的星球是用三角視差法來測定的。三角視差法又稱為週年視差法,是由於需要半年的時間,地球才能繞太陽半圈,形成地球公轉直徑,來測定星球與地球之間的視差角度,然後就可以用三角函式計算出地球到星球之間的距離。
天文如何測量天體間距離
8樓:網友
三角視差法。
測量天體之間的距離可不是一件容易的事。 天文學家把需要測量的天體按遠近不同分成好幾個等級。離我們比較近的天體,它們離我們最遠不超過100光年(1光年=千公尺),天文學家用三角視差法測量它們的距離。
三角視差法是把被測的那個天體置於乙個特大三角形的頂點,地球繞太陽公轉的軌道直徑的兩端是這個三角形的另外二個頂點,通過測量地球到那個天體的視角,再用到已知的地球繞太陽公轉軌道的直徑,依靠三角公式就能推算出那個天體到我們的距離了。稍遠一點的天體我們無法用三角視差法測量它和地球之間的距離,因為在地球上再也不能精確地測定他它們的視差了。
移動星團法。
這時我們要用運動學的方法來測量距離,運動學的方法在天文學中也叫移動星團法,根據它們的運動速度來確定距離。不過在用運動學方法時還必須假定移動星團中所有的恆星是以相等和平行的速度在銀河系中移動的。在銀河系之外的天體,運動學的方法也不能測定它們與地球之間的距離。
造父視差法(標準燭光法)
物理學中有乙個關於光度、亮度和距離關係的公式。s∝l0/r2
測量出天體的光度l0和亮度s,然後利用這個公式就知道天體的距離r。光度和亮度的含義是不一樣的,亮度是指我們所看到的發光體有多亮,這是我們在地球上可直接測量的。光度是指發光物體本身的發光本領,關鍵是設法知道它就能得到距離。
天文學家勒維特發現「造父變星」,它們的光變週期與光度之間存在著確定的關係。於是可以通過測量它的光變週期來定出廣度,再求出距離。如果銀河系外的星系中有顆造父變星,那麼我們就可以知道這個星系與我們之間的距離了。
那些連其中有沒有造父變星都無法觀測到的更遙遠星系,當然要另外想辦法。
三角視差法和造父視差法是最常用的兩種測距方法,前一支的尺度是幾百光年,後一支是幾百萬光年。在中間地帶則使用統計方法和間接方法。最大的量天尺是哈勃定律方法,尺度達100億光年數量級。
哈勃定律方法。
1929年哈勃(edwin hubble)對河外星系的視向速度與距離的關係進行了研究。當時只有46個河外星系的視向速度可以利用,而其中僅有24個有推算出的距離,哈勃得出了視向速度與距離之間大致的線性正比關係。現代精確觀測已證實這種線性正比關係。
v = h0×d
其中v為退行速度,d為星系距離,h0=100h0km.s-1mpc(h0的值為。
遙遠天體(達幾億光年)的距離怎麼測量?
9樓:習禧希頎
測量天體的距離有多種方法,從近到遠依次有。
雷達波直接測定(太陽系內天體)
三角視差法(幾百光年以內)
造父變星法(幾千萬光年以內,可以分辨出星系中的造父變星)光譜光度法(幾億光年以內,可以分辨出星系中的藍巨星)i型超新星法(有i型超新星的星系,幾十億光年以內)哈勃定律法(所有星系)
但是以上方法的誤差是從上到下依次遞增的,現在用雷達波測定天體的距離可以精確到幾十公尺;到了最後的哈勃定律法的誤差要到50%以上。
所以對於幾億光年的星系,使用光譜光度法比較合適;如果運氣比較好正好有i型超新星的話,也是一種不錯的選擇。
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