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      如何科學的測量天體的距離?

       pgl147258 2016-09-07

      如何科學的測量天體的距離?

      知識點:無線光波測量法和三角測量法是測量天體距離常見的的方法。無線光波測量法是通過我們發(fā)送出的無線電波,碰到目標后會反射回來,被我們再次接收到,計算電波從發(fā)射到被目標返回所用的時間,將其除以2(往返時間變成單程時間),再乘以光速,就能知道目標天體的距離了。而三角測量法我們先設(shè)置一條“基線”,其精確長度當然是我們可以掌握的,然后在基線的兩端分別測量目標的角度。這樣,兩條不同角度的視線就和基線共同構(gòu)成了一個三角形。根據(jù)已知的基線長度和測得的兩個角度,運用三角函數(shù)知識,就很容易算出目標的距離了。

      宇宙天體星散分布,每顆天體都離我們很遙遠,研究天體物理,知道天體之間的距離十分重要,但是如何測量天體之間的距離呢?。面對這些觸不可及的天體,人類研究和探索的腳步卻沒有停止。

      為了盡量準確地取得每個天體的“距離”這一基本數(shù)據(jù),人類想出了很多種巧妙的辦法。這些方法利用的原理各不相同,因此具有不同的適用條件,有些適合較近距離天體的測量,有些則適合中等距離和遙遠距離天體的測算。下面,我們就按照適用距離的從近到遠,介紹兩種最常見的天體距離測量方式。

      如何科學的測量天體的距離?

      雷達技術(shù)是20世紀的重要發(fā)明之一,我們利用雷達發(fā)送出的無線電波,碰到目標后會反射回來,被我們再次接收到。而無線電波的速度等于光速,我們已經(jīng)比較準確地掌握了。這樣,只要測出電波從發(fā)射到被目標返回所用的時間,將其除以2(往返時間變成單程時間),再乘以光速,就能知道目標天體的距離了。這就是無線電波測量法。月球、水星、金星、火星等的距離都可以用這種方式測出,非常方便。但是這種方式的缺點也很明顯,對于太陽等沒有固體表面的天體,電波無法有效返回,且距離太遠之后電波也減弱得厲害。因此,在測量離我們比較近的恒星的距離時,基本使用的是另一種古老而有效的方法——三角測量。

      三角測量法最初是用于地面上遠處目標的距離測定的。我們先設(shè)置一條“基線”,其精確長度當然是我們可以掌握的,然后在基線的兩端分別測量目標的角度。這樣,兩條不同角度的視線就和基線共同構(gòu)成了一個三角形。根據(jù)已知的基線長度和測得的兩個角度,運用三角函數(shù)知識,就很容易算出目標的距離了。當然,這個方法直接用在天文測距上一般還是不夠(地球太小,導(dǎo)致基線長度約等于零)。

      因此我們需要一條盡可能長的基線,這就是地球公轉(zhuǎn)軌道的直徑。對于待測的恒星我們要在相隔半年的時間里先后各測一次(等于是地球分別位于自己軌道兩端時各測一次),這樣就能算出較近恒星的距離了。距離在幾百光年之內(nèi)的恒星,用這種方法測得還是相當準確的。

      作者:魏曉凡

      本作品為“科普中國-科學原理一點通”原創(chuàng) 轉(zhuǎn)載時務(wù)請注明出處


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