求观测技术的发展史及其观测技术发展对天文学的影响

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/24 09:22:07
求观测技术的发展史及其观测技术发展对天文学的影响
x\Ko#Wv+ڧ4`,2AVx1YxY#[_RSORϖDI-!EUU|[Eݶ, n}w-:͟7?~gޛR_[_>lV՗x߾J=9}7&m GCo5W?doݪf_%WH: ν킣Vy"e[PͲ_6i3cuX/_XaIeUth>:ގOIm*b@ z.; _kx 8a>pGng9~\DŏR^5$z\ G~}Kps$Ź?&-W,n@T19?[Gr= ʎ]QCfWs`XmT,{R^r1%bz.+afܑ)T[Zb=JwBP='_j^5u`f᷼=V0rGήBUq1 I/!{ΥjY #UzWcYo戤c`3:RզD*T)ՄEB"_i Go(Fh $ BQ=ΰz9l鳸 ';R ój!+jxPvqo7uRd{|HK)SYj[65x-ʋ~W0y~ OZ8E?۱ ʴ r #}IcXOG.gOr?lEG܆+#C+gD, Nᮄ1%N< N=ɌyvXoc̣3-EFc! O&CnS>m = *~;2W-"O "|SQ2?1c905߿o^;޽nW3h?߷}85ms| >n2lvsrF`K_.cQSZ=;waR{([ߧ#8ąbfӲA PC[G^A /!ѕ+N7rE LJΨ<8B])=GȵCb'- *H$s>BDE2T!sy~%7nWɜw نZ˼Ĩ4aɁdH7^.G$Qޕ<`0A=6fht^ ړm:Hh1 a!4MakU]QcS?a )ARܤhԯ`Jy_yx!#BW1<]ՓOh`&4٘Ac*~zG` .]TgkTaW$h9`xBwHy3Q b\C1Ԓ01oI'?bhh2Vѭ 6 Ita8DXߧ0A d8ߕmSv+*y _wp翕BASVh\[ Id޻% 5JήTwW?7$r /Bcj@NT.Nww0$ kpdwTYɉFK纣mj WU&wiNj ͌$]*߂%VV@xۣMx̰6Y;f$A*kޓn #X4Nvĕ@5KiY(\dA@Yų2W/֭PZ]~ RLAoz/P<~|[Re#bJru)/ *uu;)*8i'oN(:Rd2r&W~  _]n73A&6HRDfe:j\'p<$IGjO*NEPPP1tgv'}BQ "8<:> V( K`%Aa]~lh%&aC?Tc/NG/[r8 z\`#$Zd;ImV%]8K62<&"Dx@*t K7(~@{AVОqclۨ؝S(KGmxuvˢS ] dh/qqdn^bwA2D(f\iQacZUd`.]71| }Tc`E  qgXJf$'ͦ>"`*me1mJur\Vcr-@O;…1zzjѕJոJQ9O/+XP:@N|).'"#-:XU5L kq$ӖilejЊFU7T#^Q{vͣ+ Ƨdo5 -[=7dsĖ^]O2ӋgϨߣ4{)gd7j/:QCu瘨XHԞ;l{Z g$޹]=Ϩv&u`_5xXFbf)) c"WIҞ-MbZ,:VKne0i]~L5ͷ :] {Zb% |B쑳q P:{EȡYSMd~M> dfYq3GMa ˵h+l R_MT(*7B(4I!G3Y->yVeC Yyئ'BՈ;<ҁ ;la}tNSɶ?8nJLa$DmFr, )^m:*9"NK^]+7inmR{M-a D@eh'Rˡ~~GrD - = N>L el^H&=__duNUar/[͏ܧ\}5ou/= yW`^a'l$ @6 f)+ڳF g("uAN ^"l"ޜ$Q'4"$ѱ\L\vјe!!,ґ# Dfr=O (ߌhz$#" qzRJ}GĂrpw6>Ds32A!A4y },qyfMb~! ?_| Ek&T69|6ڌ6[0Q"qUV4WsTH$!Wm҂} 5^\78@$*":PJ6$yI|iZ0hYk(41!\7C_k`p7a oQ/~x0.ב#~^<fI餁)AhHZXu[QSyVKiHo8IgHwvhf[t'ibm/?" n:Cn9\f3tx->\b-3k n`#t_nl::znd!&bf4{n&ˎ[&sRylRc:NC@ ϡq 9J!}5֜ñ#8dhy6*)SݦEN2I]ԦY-)^ע N7{CfS|: ΈNkyX:ۊ"э'ёGX9!U:nw]I36Nv6.Ҡ2J&٬ 4n &iwFH{|:LI:R YD;?E(B̢p$8}N#2F 9U'-1@14'B/}&G5\|Dxtkg*n>{DSJBlNlc6Iӑr.04n~/aBS:%0LkӼCq[6/ӘnxJm9c,vLru_7\^'2o N% nFX;C5bV> c]d6_bp~$oQ׎M:ADb]d; Si t;#;CYvl

求观测技术的发展史及其观测技术发展对天文学的影响
求观测技术的发展史及其观测技术发展对天文学的影响

求观测技术的发展史及其观测技术发展对天文学的影响
天文观测精确的测试牛顿力学到科学的巅峰之作,并把它

1845年,巴黎天文台台长阿拉果(多米尼克FJ阿拉戈)表明,勒威耶(于尔班勒威耶的客人,)研究天王星运动异常的问题.勒威耶大量的观测行星的轨道和质量,积极的行动,从未知的世界,用牛顿的万有引力定律计算出的天王星,天王星,并预测其位置.他的计算结果提交给法国科学院院士,同时,他还写了几位天文学家有较大的望远镜,要求帮助的意见.在法国同行,他的工作受到了冷遇,但德国天文学家加勒(约翰G.加勒)的协助. 9月23日,1846年,加勒收到勒威耶信晚上观察搜索.他只用了一个小时,一个半偏离的第52位,在勒威耶预测卫星没有观察到这颗恒星地图,后来成为著名的海王星.发现海王星牛顿力学的科学上的巅峰.

今日稍后,勒威耶发现水星的近日点进动排除太阳引力和其他已知的天体轨道的摄动影响43角秒每世纪的多余进动.这不能解释牛顿引力.灵感发现海王星,勒威耶预言的“水星球”的存在.然而,勒威耶一辈子也找不到预测的行星这颗.他的水星近日点进动的观测后,爱因斯坦的广义相对论成功地解释.不像牛顿力学,广义相对论,两人没有旋转的物体之间的引力,引力旋转起来与他们不同.这种效应将导致自旋轴进动,水星岁差]是所产生的这种效果.

验证

广义相对论的验证爱因斯坦的广义相对论,相对论天文观测的天文观测.一个成功的“天价验证广义相对论解释了水星42.91〃〃的岁差计算扣除其他行星,每100年,与观测值 - 43非常吻合.地球近日点进动问题移动的近日点的进动,金星和其他行星的观察值广义相对论的计算值符合得非常好.

天文数字认证使用的日全食观测,验证的弯曲量光在引力场与广义相对论是一致的.在1911年,阿尔伯特·爱因斯坦的理论预测这种现象,他认为,在日全食的情况下,通过测量太阳附近恒星星光的引力场,和位置以前的明星比较,我们可以测量角度的偏转,从1912年到1922年,天文学家们已经进行了多次的日全食,特别是英国著名的天文学家亚瑟·爱丁顿(亚瑟·S·爱丁顿)自爱因斯坦提出这一理论开始支持他的预测,也做了很多的日全食.爱因斯坦对太阳的引力可能会导致恒星的光线偏折的预言的正确性由坎贝尔(威廉·W·坎贝尔),1922年,观察测试结果终于被主流科学界所公认的. .

“天文数字认证是观察到一颗白矮星光谱线的引力红移.广义相对论,光线在引力场中的传播,其频率会发生变化,当光线传播的引力场强大的引力场是弱的,它的频率会略有降低,发生引力红移.在1911年,爱因斯坦计算出的相对引力红移光从太阳撞击地球的变化为2×10-6,此值是非常小,测量相当困难的.质量的白矮星太阳接近半径只有百分之一的太阳发出的光通过比较显着的效果,它的引力红移.在1925年,美国天文学家亚当斯(沃尔特·S.·亚当斯)观察到白矮星(天狼星B),测量计算的广义相对论引力红移值吗?匹配.

值得一提的是,在1974年,美国科学家赫尔斯(拉塞尔·A·赫尔斯),而泰勒(约瑟夫·H·泰勒)发现了一个新的二进制脉冲星PSR1913 +16.衰减测量的脉冲星的自转周期,间接证实了引力波的预言广义相对论.赫尔斯和泰勒也因为这项工作被授予1993年诺贝尔经济学奖物理

天文观测推翻了三十年的观察天空,逐渐长期居住在托莱多,托莱多的优势

哥白尼美美地心说“的宗教统治地心理论产生了怀疑.哥白尼中详细讨论了他的太阳,地球,月亮和行星的天体运动的,太阳是不动的,是宇宙的中心,地球只是一个普通的星球旋转绕着太阳转.

1609年,伽利略望远镜用于天文观测,并发现了一个可以支持日心说的新的天文现象,日心说开始引起人们的注意.这些天文现象的发现木卫三系统的地球中心是不是只有直接的收益或亏损的金星发现暴露的托勒玫地心系统错误.然而,由于心,说的数据支持系统托勒玫的数据是不符合与第谷哥白尼的意见日日心说仍然不具有的优势.直到更换开普勒的椭圆形轨道的圆形轨道修正以太阳为中心的日心说取得了一个真正胜利的长期斗争的地心.的人类终于意识到,地球是不是宇宙的中心.德国诗人歌德曾经说过:“哥白尼式的摇深厚的人文意识,自古以来,没有创见,没有发明可以相比.”这是毫不夸张地说,哥白尼的日心说开了近代科学革命的序幕.

然而,太阳实在是位于宇宙的中心,这是人们一直十分关注的问题.自18世纪,赫歇尔,其中包括著名的天文学家,太阳是银河系的中心.美国天文学家沙普利(哈洛的Shapley)通过观察球状星团并非均匀地分布在整个一天,但多集中在南部的天空,特别是射手座附近.他大胆地和明确地提出,这是因为太阳是不是在中心的星系,但方向远离中心的缘故,射手座.沙普利的银河系的中心,太阳距离的星系的中心,到的地方应该是在他们的见解是显著.
BR /> 1924年,威尔逊山天文台2.54米望远镜哈勃太空望远镜后得出结论,分析一批造父变星的亮度,这些造父变星和它们所在的距离,“星云”,只要几十万光年,并因此必须位于银河系之外的,这一发现使得人们不得不改变对宇宙的看法,银河系在宇宙中是一个很普通的星系.在1925年,哈勃望远镜观测的河外星系最新的展会星系出现在远离我们而去,和更远的距离.这一发现是在20世纪天文学的重大成就,它颠覆了人类的宇宙过去的理解和认识.一直以来,人们认为宇宙是静态的,现在发现,宇宙是不断扩大,具有深远意义的结论.通过天文观测,该男子终于认识到,宇宙是没有中心的,各部分的整个宇宙远离对方,并正在加速扩张.

逐渐推翻地球的天文观测中心的生命在宇宙中

人类遗弃的地球为中心的宇宙状态,也提出了地球生命在宇宙中是唯一的家园,地球是在宇宙中生活的中心问题.事实上,每个人都根据自己的理解,找到这些问题的答案.整个历史的文学,艺术和科学的发展这些问题的答案.新的科学发现使我们更接近发现了一些太阳系外生命的基本问题,但更多的新问题.

随着新世纪的到来,人类希望凭借自己回答这些最古老和最深奥的问题自己的主人,拥有先进的科学和技术能力.虽然这个问题没有明确的答案,但至少已经证实了最新的天文观测太阳系外行星存在的理论在最近几年,20世纪90年代以来,大口径光学望远镜的观测,恒星行星系统中发现具有类似太阳系的许多突破.迄今为止,天文学家已经发现400多件的行星系统,恒星的候选体的观察也表明,这些行星围绕恒星系统和行星的存在多样性.约40分,多个行星的行星系统的存在,与五大行星的恒星系统,二星级系统有四个行星.从统计的角度看,至少有5%的类似太阳的恒星的行星系统.最近发现的质量约两个类似地球的行星候选人的质量.尤其令人振奋的是,天文学家已经在多个行星状星云和行星的发现所必需的生活,如一氧化碳,二氧化碳,甲烷和水的大气光谱,天文学家通过大型望远镜和先进的技术直接观察说的行星围绕恒星旋转.目前发现的太阳系外行星,移动的方向发展推翻生活在宇宙的中心,越来越多的天文观测表明,地球是不是宇宙,唯一的地球上的生命

我们有理由相信,人类与生俱来的好奇心和求知欲,会开车的人太阳系外行星和它们的生活搜索背后的驱动力.新的天文观测,发现肯定会继续存在.深刻地影响和改变整个人类的宇宙观,深化人类对宇宙的认识.理性的指导下的实践活动,体现了现代科学探究精神,也必将为人类认识自然,与自然和谐相处带来无穷的好处.

广义相对论的验证爱因斯坦的广义相对论,相对论天文观测的天文观测。一个成功的“天价验证广义相对论解释了水星42.91〃〃的岁差计算扣除其他行星,每100年,与观测值 - 43非常吻合。地球近日点进动问题移动的近日点的进动,金星和其他行星的观察值广义相对论的计算值符合得非常好。...

全部展开

广义相对论的验证爱因斯坦的广义相对论,相对论天文观测的天文观测。一个成功的“天价验证广义相对论解释了水星42.91〃〃的岁差计算扣除其他行星,每100年,与观测值 - 43非常吻合。地球近日点进动问题移动的近日点的进动,金星和其他行星的观察值广义相对论的计算值符合得非常好。

收起

精确的天文观测的测试,以科学的牛顿力学的巅峰之作,它

在1845年,巴黎天文台,阿拉戈,勒威耶(于尔班(多米尼克FJ阿拉戈)勒威耶客人)的研究天王星运动异常。勒威耶的观测行星,从世界的未知,使用牛顿的万有引力定律计算出天王星,天王星的积极行动,并预测其位置的跟踪和质量??。他算了一笔账提交给法国科学院院士,同时,他还写了几天文学家较大的望远镜,要求提供帮助和咨询。法国的同行中,...

全部展开

精确的天文观测的测试,以科学的牛顿力学的巅峰之作,它

在1845年,巴黎天文台,阿拉戈,勒威耶(于尔班(多米尼克FJ阿拉戈)勒威耶客人)的研究天王星运动异常。勒威耶的观测行星,从世界的未知,使用牛顿的万有引力定律计算出天王星,天王星的积极行动,并预测其位置的跟踪和质量??。他算了一笔账提交给法国科学院院士,同时,他还写了几天文学家较大的望远镜,要求提供帮助和咨询。法国的同行中,他的工作一直感冒,但德国天文学家加勒(约翰·G·加勒)的协助。 1846年9月23日,加勒比海收到勒威耶信夜间观察搜索。他只花了一个小时,一个半偏离了52,没有观察到在勒威耶预测的卫星的星图,和后来成为著名的海王星。发现,海王星牛顿力学的科学高峰期。

今日稍后,勒威耶发现水星近日点的进动,排除太阳引力和其他已知的天体轨道的摄动影响的43秒的弧每世纪多余的岁差。这不能解释牛顿引力。灵感发现的海王星,勒威耶预言的“水的行星的存在。然而,在乐维利亚的生活可以没有找到可预测的星球风云。他的水星近日岁差观察点,爱因斯坦的一般理论,相对论的成功解释。引力不像牛顿力学,广义相对论,这两个旋转的物体,自旋向上的引力。之间的这种效应会导致自转轴的进动,水星进动的]所产生的这种效果。

验证 / a>
验证爱因斯坦的广义相对论狭义相对论,广义相对论,相对论天文观测的天文观测。一个成功的“天文验证广义相对论的解释水星42.91〃〃其他行星岁差计算的净每100年,观测值 - 43非常符合地球最近点到动态移动的计算值的动态,金星和其他行星的近日点进的问题吗?的观测值吗?广义相对论的满足。

认证日食天文验证广义相对论的引力场于1911年,光在弯曲的,阿尔伯塔特殊爱因斯坦的理论预言,这种现象,他认为,在的情况下,日全食,恒星附近的恒星,通过测量太阳的引力场,和前次比较的位置,我们可以测量的偏转的角度来看,从1912年到1922年,天文学家们已经进行了一些日全食,特别是,英国著名的天文学家亚瑟·爱丁顿(亚瑟·S·爱丁顿)自爱因斯坦提出这一理论开始支持他的预测也做了很多的日全食太阳的爱因斯坦引力可能会导致恒星的光线偏折的预言的正确性坎贝尔(威廉W.坎贝尔),在1922年,观察测试结果,最后由主流科学界。认可。

“天价认证是一颗白矮星观察到的光谱线的引力红移。相对论的一般理论,在引力场中光的传播,其频率会发生变化,当强大的引力场光传播的引力场是弱的,它的频率会略有降低,发生引力红移。在1911年,爱因斯坦计算的相对引力红移,光线从太阳撞击地球的变化2×10-6,这个值是非常小的测量是相当困难的。质量的白矮星太阳接近太阳半径只有百分之一的使光通过一个更重要的作用,它的引力红移。在1925年,美国天文学家亚当斯(沃尔特·S.·亚当斯)观察白矮星(天狼星B),测量和计算的广义相对论,引力红移值匹配。

值得一提的是,在1974年,美国科学家赫尔斯(拉塞尔·A·赫尔斯)泰勒(约瑟夫·H·泰勒)发现了一个新的二进制脉冲星PSR1913 +16。衰减的测量脉冲星的自转周期,间接证实了引力波的预言的一般理论的相关性。赫尔斯和泰勒也因为这项工作被授予1993年的诺贝尔奖物理

天文观测推翻了三十年的观察天空,渐渐地长期居住在托莱多,托莱多优势

哥白尼美国和美国的地心说“的宗教统治的地心说“产生了怀疑。详细讨论了哥白尼的太阳,地球,月亮,行星,太阳是不动的宇宙中心的天体运动,地球只是一个普通的行星围绕着太阳旋转。

1609年,伽利略望远镜用于天文观测,并发现了一个支持日心说太阳为中心的天文现象开始引起人们的关注。这些天文现象的发现木卫三的地球系统的中心,不仅是直接的收益或损失金星托勒玫地心系统错误暴露,但是,由于心,说的数据支持系统托勒玫数据是不符合,仍然不有天的太阳为中心的日心说太阳为中心的圆形轨道修正的优势,,第谷哥白尼的意见,直到更换开普勒的椭圆形轨道,实现了真正的胜利,地球的中心的长期斗争,终于实现了。人类,地球不是宇宙的中心,德国诗人歌德曾经说过:“哥白尼式的摇深厚的文化意识,自古以来,不周到,没有发明可以相比。”这是毫不夸张地说,哥白尼的日心说开现代科学革命的序幕。

但是,太阳位于宇宙的中心,人们一直非常关心的问题。 18世纪以来,包括著名的天文学家赫歇尔,太阳是银河系的中心。美国天文学家沙普利(哈洛的Shapley)通过观察球状星团并非均匀地分布在整个一天,但多集中在南部的天空,尤其是近射手座的他大胆地和明确地提出,这是因为太阳的中心星系,但远离中心的缘故,射手座的方向。沙普利的银河系的中心,距太阳的距离,星系的中心,在他们的见解是显着的地方。
BR /> 1924年,威尔逊山天文台2.54米的望远镜哈勃太空望远镜的结论,分析这些造父变星造父变星的亮度和他们所在的距离,“星云”,只要几十万光年远,因此必须位于银河系之外的,这一发现使得人们不得不改变对宇宙的看法,宇宙中的星系,1925年是一个很普通的星系,银河系外的最新展览星系的哈勃太空望远镜观测远离我们而去,这一发现是在20世纪的天文学重大成就的距离越远,它颠覆了人类世界的了解和认识过去一直是人们认为宇宙是静态的,现在发现,宇宙正在膨胀天文观测具有深远的结论,该男子终于认识到,宇宙是没有中心,整个宇宙的各部分相互远离,而且正在加速膨胀。

逐渐推翻的天文观测地球的生活中心在宇宙中

人类遗弃的地球为中心的宇宙状态也提出了地球上的生命在宇宙是唯一的家园,地球在宇宙中是生活的中心。其实,每个人都根据自己的理解,找到这些问题的答案。这些问题在发展的整个历史,文学,艺术和科学的答案,新的科学发现使我们更接近所发现的太阳系外生命,但一个新的问题。

随着新世纪的到来,人类凭借这些最古老和最深奥的问题,先进的科学和技术能力的主人,他们的答案。虽然这个问题没有明确的答案,但至少它已经证实了最新的天文观测太阳系外行星存在的理论,近年来,20世纪90年代以来大口径光学望远镜,恒星,行星系统中发现类似太阳系的许多突破,到目前为止,天文学家已经发现了400多件的行星系统,恒星候选人的观察也表明,这些行星围绕恒星系统和多样性的星球的存在。约40分钟后,存在多个行星的行星系统中,有四个行星的恒星系统中有五个行星,恒星系统,从统计学的角度来看,至少有5%的类太阳恒星的行星系统最近发现的质量大约两类似地球的行星候选品质是特别令人兴奋的是,天文学家已经需要在多个行星状星云和行星生命的发现,如一氧化碳,二氧化碳,大气中甲烷和水,天文学家直接观察到通过大型望远镜和国家的频谱的最先进的技术说行星围绕恒星旋转,运动推翻的生命在宇宙的中心的方向发展。太阳系外行星的发现,越来越多的天文观测表明,地球是不是宇宙中,只有地球上的生命

我们有理由相信,人类与生俱来的好奇心和求知欲,将带动太阳系外行星生活搜索新的天文观测背后的驱动力,肯定会继续存在。深刻影响和改变整个人类的宇宙观,深化人类对宇宙的认识。理性的指导下的实践活动,体现了现代科学探究精神,还必须带来无尽的好处,人类认识自然,与自然和谐相处。

收起