不要只看到别人的光鲜的光如何知道是多少光年

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科学家如何看到几百光年,甚至几亿光年距离以外的星体的?困惑.
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是因为几百光年甚至几亿光年外的星体发出的光(或其它电磁波、射线),在宇宙中穿行了亿万年后,到达了地球,被科学家所接收到.我们看到的其实是这些星体亿万年前的样子,至于它们现在的样子,是无法得知的.
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重新安装浏览器,或使用别的浏览器我们总说某颗星星距离地球有多少光年,可是为什么我们一抬头就看见了,难道我们看见的是几年以前的星星吗
我们总说某颗星星距离地球有多少光年,可是为什么我们一抬头就看见了,难道我们看见的是几年以前的星星吗当速度达到光速的时候,时间就停止了,这个又怎么解释星星的问题呢?还有那个寄信的问题,信上记录的是3天前的事,可是信确是现在的信,或许已经发生改变,假如发黄。难道是图象表现的是几年前的星星,光却是现在的光?
光就像一张张照片,能以光速传递图像.如果有个恒星距离3光年,既然你现在能看见它的图像,那么就已经表明了这个图像已经跑了3年,已经是过时的图像,我们看见的是过去,真正的是回望过去.我们不能看见我们的过去,但能看见宇宙别处的过去.-----------------------------------------------------------以光速运动时间就静止这没错,对于普通物质如此,对于光也可以认为是如此.你可以理解为光以光速运动,那么它所携带的图像就不会因为外界时间的流逝而改变,所以光跑了这么长距离这么多年来到我们这里的时候仍然携带着跟它刚出发时相同的景象.就正如你寄信给我,邮差将信送到我这里需要3天时间,而如果我今天收到了你的信,那我就一定知道你是在3天前就寄出的,是过去而不是现在,但我不可能根据我今天收到的信知道你今天的现状是怎么样,因为你如果今天也有寄信给我的话我还没收到.--------------------------------------------------------------信息跟黄不黄有什么关系?想问题不要太抠,这里说的是信传递的信息不变,不是说信本身的问题.光本身就是信息,倒是你说光变了的话是它的什么变了?对于光来说有过去和现在之分么?这问题很深入.还是光速的问题,以光速运动时间就停止,它携带的信息没有变化,单独考虑信息的话它完全就是像信一样,信寄出了信息就不能再改变;光就是这样,发出之后它携带的景象就不会再变,假设有某个恒星发生爆炸,我们也要等爆炸的光来到才会发现,等于说信没有寄到你就不知道对方发生什么事一样.如果你的思维还没有混乱掉,你就站高一个层次,你站在光的角度上考虑,如果你以光速运动,那你会看见什么?从外界看你你的时间已经停了,那么你穿越宇宙的过程你会感觉到什么?先揭晓答案,你什么都感觉不到,你发现你穿越宇宙根本不需要任何时间,而且是一瞬间就越过了整个宇宙,你甚至不会意识到你曾经存在过,对于你来说你的时间就只有“现在”,没有过去和将来,而且“哪里都是这里”,瞬间就能到达距离任意遥远的地方.所以如果你以光速从某个星球出发一直前进,你手里拿着个“现在”的牌子,在0.001秒之后你会瞬间将它换成“将来”的牌子.但是在我们外界来说,你以光速运动,你已经完全定格了,你就是一直举着“现在”的牌子穿越了1光年、10000光年、1亿光年、100亿光年,直到宇宙边缘,你还是举着它.对于外界的时间流逝你完全一无所知.所以回到你补充的问题,光自身认为的“现在”其实对于外界来说没有任何意义,我们只知道光本身的信息没有变化,就算它挂着“现在”的牌子我们也心里知道其实光已经跑了那么久的时间才来到,它所谓的“现在”已经是过去时了.
与《我们总说某颗星星距离地球有多少光年,可是为什么我们一抬头就看见了,难道我们看见的是几年以前的星星吗》相关的作业问题
一般说是的,但不一定是“永远”.因为星星也是在移动的.例如天狼星,移动的方向是正在向太阳系接近.
10年前 再问: 为什么啊- - 再答: 光年是一种距离的单位,一光年表示光在真空中行驶一年的距离,恒星距离地球十光年,则他发出的光达到地球需要10年时间
几十到二百光年不等,一般来说,越亮离地球越近,但也有例外
200亿光年,是类星体.
地球与太阳平均距离大约1.5亿公里,一光年大约是10万亿公里;算一下应该是大约是万分之零点一五光年(0.15/10000)
8.6光年.古人对于天狼星比较注意就因为天狼星是全天除太阳外最亮的恒星.我不知道你所说的玛雅人“算得那么准”是指什么?就我所知也不会有多准.应该差不多就是象古埃及人知道天狼星与太阳一起升起时尼罗河就要泛滥之类.许多把玛雅人说得神乎其神的说法都不大可靠.多数都是以讹传讹一点点越来越夸大了.你想,玛雅人就留下几块石碑,上面
天狼星离地球大约8.64光年,光速是300000千米/秒,天狼星距离地球约8.64X0X24X365=81.7X10x^11千米,按照我们人类目前最快的宇宙飞船2.8万千米/秒计算,大概需要92.5万年才能到达天狼星.
若一颗恒星距离地球10光年,它发出的光需要10年才能传播到地球,所以现在我们看到的这颗恒星的光是它10年前发出的.故选B.
(1)光在真空中的传播速度是3×108m/s;(2)光年是长度单位,若一颗恒星距离地球10光年,它发出的光需要10年才能传播到地球,我们才能看到.故答案为:3×108;长度;10.
是的,光发过来需要时间.我们看到一颗距离地球有十亿光年的星星,那么看到的景象是这颗星星在十亿年前的样子,而这颗星星现在(2012年)的样子,还有等到十亿年后才能看得到.再举个简单的例子,就说太阳吧,太阳光射到地球需要8分钟,而我们看到太阳时,看到的仅仅是太阳在8分钟之前的位置和样子,当时的位置 还得要8分钟后才能看到.
  也就是说,每秒30万公里的光速从那个星球到达地球需要一万年的漫长岁月,你说这是不是一个令人难以想象的遥远距离啊!但这还不算是最远的,还有比这更远的,因为宇宙是无限的!
距离地球最近的行星2029年将“擦身而过”   北京时间日早上6点,一个表面积相当于3个足球场大的小行星———“2004MN4”将在地球表面高速掠过,其飞行轨道甚至低于许多电视通信卫星.这并非科幻片或者灾难片中的场景,而是天文学家根据行星轨道和速度精确计算得出的相遇时间.记者昨日从上海天文台了解到,经
楼主正解,确实是这样.例如我们熟悉的太阳,我们现在看到它的样子是8分钟前的样子,因为太阳光到我们地球要经过8分钟的时间;例如从我们地球上看出太阳外最亮星星的天狼星,它距离我们有8光年左右,所以我们现在看到它的样子就是8年前的.
红移 多普勒 http://www.oursci.org/magazine/716.htm 人们常常用“天文数字”来形容数字的巨大,事实也确实如此:日-地距离是149 597 870千米,仙女座星系距离我们236万光年,整 个宇宙的尺度大约是15 000 000 000光年(大约合9 460 800
要看你象和那颗星星做对比了
没错我们看到的 和物质实际的形态有300年的差距,我们看到的是那颗星星300年前的样子,我们看到的滞后了300年.也没什么不好理解的,光从太阳到地球就需要八分钟,也就是说我们看太阳时,它所发出的光是八分钟前离开太阳的.如果下一时刻太阳停止发光,我们也要八分钟后才能发觉太阳不发光了.这就像下雨时的打雷,我们听到的雷声,就
(1)GMm/R2=m4派2/R(周期公式)求出M,把已知比例带入,可求1.6:1(2)GMm/R2=mv2/R(线速度公式)求出v把已知比例带入,求出5/4:1公式写的有点乱,有不懂可以再问.
从宇宙大爆炸开始 宇宙的边缘就在以光速不断的向周围扩散 所以我认为最远的至少有50亿光年了扫二维码下载作业帮
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人类如何知道距离地球N光年的星球上的光 是在N年前发出来的比方说天文望远镜发现一颗距离地球一万光年的星球,那么我们是如何知道我们所看到的光是在一万年前在那个星球上发出来的?
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测距是用几何测距法测的,所谓光年就是光走一年的距离,10光年远的星,自然光就要走10年.
看明白我的提问。我知道多少光年远的星就是这颗星在多少年前那颗星发出的光,也知道光速是什么概念。我想问的是 你怎么知道那就是在10年前发出来的光。就想鉴定文物一样 你怎么就知道那个瓶子是清朝的。。。。。
我也请你看清楚我的回答,光年指的是距离,约9.46×10^12千米,因为实在太大,就用1光年来表示,这个距离不是计算光走多久得出的结论,而是通过几何测距法得到的结论。10光年远的星就是离我们9.46×10^13千米远,这么远的距离,光要走10年。再举个例子,太阳距地球1.5亿千米,光要走8分钟。我们姑且说太阳离地球8光分,但这个距离不是依赖光走多久才算出来的,而是用万有引力公式推导出来的。知道了距离,才除以光速,就能算出多少光年了。
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茫茫宇宙,是我们人类一直都在探索的地方,里面充满了无数的未知,当然也就充满了无数的乐趣。以前,我们以为天上的星星是人死后灵魂变成的,望远镜发现后,我们发现其中有几颗是太阳的行星,绝大部分是其他和太阳系一样的小恒星系,更有甚者,有的小亮点本身就是一个巨大的星系(如仙女座星系M31),与银河系一个等级。为了研究这些星系,我们首要解决的问题是知道它们与我们的距离。由此,我们就发明了不少的距离单位,比如:光年,天文单位,秒差距,千秒差距……咦,距离单位不是米、千米这些单位吗?光年不是时间单位吗?相信还是有不少人这样理解的。正所谓“光年不是年”,顾名思义,光年是指光一年在宇宙中传播的距离。可以把光比作一辆汽车,它以3×10^8m/s的速度行驶,一年的距离是多少?这个其实我们上一篇文章是写过的:9.46×10^15m,这个距离有时候很尴尬,在太阳系考虑的话,太大;在出了太阳系或是银河系考虑的话,有时又有点偏小。因此,其他的几个单位就应运而生了。相关连接:或许,除了我们银河系外,其他星系都已毁灭比光年小的单位我们来看天文单位——AU。所谓天文单位,就是为了方便我们研究太阳系而发明的,通过计算,我们知道太阳和地球之间的距离大概是1.5亿千米,天文学家就把这个距离叫做一个天文单位,即1AU=1.5亿千米。比如:例如金星和太阳的平均距离为0.72AU,火星到太阳距离为1.52AU。这样就避免了用千米时数字太大,用光年时数字又太小的尴尬。我们知道距离我们最近的恒星系统是比邻星(三体星系),它的距离是4.22光年,假如以现有最快的飞行器旅行者1号的速度飞过去的话,大概还有7400多年(还不包括减速阶段);假如以光速的十分之一飞过去的话,最快也要42年,如果考虑加速和减速阶段的话,最少也要100年左右。这还是最近的,如果我们要去银河系的另一端的话,差不多有10万光年,这个数字就稍微大了点(人类总是不喜欢1后面0太多这种情况,哪怕有科学计数法)。所以,天文学家又发明了一个单位——秒差距(pc)。比光年大的单位什么叫秒差距?乍一看,挺高端,再细看的话,你会发现很简单。我们来一起看看:秒差距是一种最古老的,同时也是最标准的测量恒星距离的方法。它是建立在三角视差的基础上的。从地球公转轨道的平均半径(一个天文单位,AU)为底边所对应的三角形内角称为视差。当这个角的大小为1秒时,这个三角形(由于1秒的角的所对应的两条边的长度差异完全可以忽略,因此,这个三角形可以想象成锐角三角形,也可以想象成等腰三角形)的一条边的长度(地球到这个恒星的距离)就称为1秒差距。简单说就是当我们地球处于不同位置的时候,相对来说恒星的位置也会有轻微的改变,这个变化我们就称为视差。更具体的就是会形成一个三角形,这个三角形的内角就称为视差。那么当这个角的大小为1秒时,我们根据三角函数就有sin1”≈1”,再通过计算就有1pc=1AU/1”=1AU/[2π/(360*3600)]=(360*3600/2π)*AU≈206265AU,再换算成光年的话,大概就是1pc=3.26光年。如果视差是0.1”时;是十秒差距,32.6光年;0.01”时,是百秒差距,326光年;0.001”时,就是千秒差距,3260光年,以此类推。角度越大说明距离越近,角度越小说明距离越远。用秒差距来表示的话,比邻星的距离就是1.29pc,距离银河系最近的星系仙女座星系M31距离地球的估计距离是251 ± 13万光年,换成秒差距就是770 ± 40千秒差距(kpc),看到了吧,秒差距可以把很大的数字变成我们喜欢的小数字。不同的距离运用不同的单位好了,敲黑板,总结一下宇宙中的常用距离单位,一般用三个单位:天文单位(AU),光年,秒差距(pc)。它们的大小关系是天文单位<光年<秒差距,1AU=1.5亿千米,1pc=3.26光年。所以今后假如再听到有人说光年是时间的话,那就去跟他科普吧!
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