如何测量宇宙的历史?生活中的物理,如何测量宇宙的历史.
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/13 04:02:53
如何测量宇宙的历史?生活中的物理,如何测量宇宙的历史.
如何测量宇宙的历史?
生活中的物理,如何测量宇宙的历史.
如何测量宇宙的历史?生活中的物理,如何测量宇宙的历史.
1.雷达波法:直接向天体发射雷达波,通过雷达被反射的时间确定距离.适用于太阳系内天体.
2.三角视差法:通过地球绕太阳的公转引起的观测天体位置的变化来确定天体的距离.适用于1000光年以内天体.
3.造父变星法:通过造父变星的亮度与光度变化周期之间的关系来确定天体的距离.适用于几百万光年以内(能分辨出一个星系内的造父变星)
4.光谱光度法:利用主序星的亮度和光谱类型的关系确定距离,适用于几千万光年以内(能辨编出蓝巨星——最明亮的主序星)
5.I型超新星法:I型超新星的亮度是一个定值,通过测定它来测定天体的距离(适用于所有能有I型超新星的星系,不过比较少)
6.哈勃定律法:通过天体退行速度和距离
用望远镜看向太空,哪里都是宇宙的历史,测量的距离就是时间,也一光年以外的星星你现在看到的就是一年以前的历史,10亿光年的星星就是10亿年以前的历史,宇宙的历史就在星空里。
1.雷达波法:直接向天体发射雷达波,通过雷达被反射的时间确定距离。适用于太阳系内天体。
2.三角视差法:通过地球绕太阳的公转引起的观测天体位置的变化来确定天体的距离。适用于1000光年以内天体。
3.造父变星法:通过造父变星的亮度与光度变化周期之间的关系来确定天体的距离。适用于几百万光年以内(能分辨出一个星系内的造父变星)
4.光谱光度法:利用主序星的亮度和光谱类型的关系确...
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1.雷达波法:直接向天体发射雷达波,通过雷达被反射的时间确定距离。适用于太阳系内天体。
2.三角视差法:通过地球绕太阳的公转引起的观测天体位置的变化来确定天体的距离。适用于1000光年以内天体。
3.造父变星法:通过造父变星的亮度与光度变化周期之间的关系来确定天体的距离。适用于几百万光年以内(能分辨出一个星系内的造父变星)
4.光谱光度法:利用主序星的亮度和光谱类型的关系确定距离,适用于几千万光年以内(能辨编出蓝巨星——最明亮的主序星)
5.I型超新星法:I型超新星的亮度是一个定值,通过测定它来测定天体的距离(适用于所有能有I型超新星的星系,不过比较少)
6.哈勃定律法:通过天体退行速度和距离
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