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天俊天文台_新疆天文台是属于中国科学院大学还是属于地方科研所?

更新时间:2020-06-22 19:27:59来源: 责任编辑:admin
导读:紫金山天文台有电子与通信工程吗紫金山天文台没有公交车可以到达,只能自驾车、步行或乘索道车到达。20路和游3路公交车有“紫金山索道”站,这是索道的山下站,从这个站乘索道到山上站,就是紫金山天文台了。此外还有一条比较宽的山路可以步行到天文台,大约需要40分钟。仅供参考也可以自己查下资料.本回答被网友采纳天文望远镜的物镜和目镜大小,开普勒式是不是物镜目镜都为凸透镜-是的,开普勒式都是凸透

紫金山天文台有电子与通信工程吗

紫金山天文台没有公交车可以到达,只能自驾车、步行或乘索道车到达。20路和游3路公交车有“紫金山索道”站,这是索道的山下站,从这个站乘索道到山上站,就是紫金山天文台了。此外还有一条比较宽的山路可以步行到天文台,大约需要40分钟。仅供参考也可以自己查下资料.本回答被网友采纳

天文望远镜的物镜和目镜大小,开普勒式是不是物镜目镜都为凸透镜-

是的,开普勒式都是凸透镜。

天文台游记500字

今天,妈带我去爬紫金山,我早早的就准备好,等待出发了。 我和妈妈来到紫金山山脚下,看到了一个湖,我问妈妈:“妈妈,这是什么湖呀?”妈妈回答我说:“这个湖叫做紫霞湖。”我听后点点头。 紫霞湖的水非常清,在湖边,可以看到一些小鱼在湖里游来游去。他们有的再吐泡泡,有的在一起追逐,还有的在一起捉迷藏,可爱极了。在湖中央,还可以看见几个叔叔阿姨在一起游泳。他们的游泳姿势各不相同,有的是蝶泳,有的是自由泳,还有的是蛙泳。 看了一会他们游泳后,我和妈妈开始爬山了。在爬山过程中,山上的风景十分美丽。一棵棵大树挺立在山上,像一个个士兵在保护着紫金山和紫金山的景色。我发现这里的景色越来越美。在山路的旁边,还有几丛鲜花和绿油油的小草。我越看越喜欢,突然,我情不自禁的把手伸过去,想将一朵花摘下来。忽然,妈妈喊住了我:“璐璐,不允许摘!你没看到那里写着一个牌子吗?如果你摘一朵,人家也摘一朵,摘到最后不都全没了吗?那以后爬山的人还怎么欣赏啊?”我听后,惭愧的低下了头,然后把手伸了回来。当我和妈妈欣赏完这美丽的景色后,开始继续往上爬了。我一边爬,一边听着许多声音。有小鸟叽叽喳喳的叫声,有来爬山的人吊嗓子的声音,有来爬山的人聊天的声音。不一会,我和妈妈爬到半山腰。在半山腰着,有一道铁门,门外是一条公路,穿过公路,就能继续向上爬了。 于是,我和妈妈出了铁门,穿过公路,然后继续向上爬了。 没爬一会,我就觉得山路越来越难爬。途中我和妈妈休息了六七次。不过,功夫不负有心人,我和妈妈终于爬上了山顶!到山顶后,我从山上往下望去,底下全是雾弥绕在那里。不过,山上的景色比山下的景色美丽多了。一朵朵花儿在风中跳起了舞,枝头上的小鸟在欢快的唱着歌,他们好像在庆祝我爬上了山顶。 这次爬山我感受到,如果我们大家保护好紫金山,那紫金山美丽的景色就会永远的保留在我们的记忆中

天文学上怎么测星星之间的距离的

三角视差法 河内天体的距离又称为视差,恒星对日地平均距离(a)的张角叫做恒星的三角视差(p),则较近的恒星的距离D可表示为: sinπ=a/D 若π很小,π以角秒表示,且单位取秒差距(pc),则有:D=1/π 用周年视差法测定恒星距离,有一定的局限性,因为恒星离我们愈远,π就愈小,实际观测中很难测定。三角视差是一切天体距离测量的基础,至今用这种方法测量了约10000多颗恒星。 分光视差法 对于距离更遥远的恒星,比如距离超过110pc的恒星,由于周年视差非常小,无法用三角视差法测出。于是,又发展了另外一种比较方便的方法--分光视差法。该方法的核心是根据恒星的谱线强度去确定恒星的光度,知道了光度(绝对星等M),由观测得到的视星等(m)就可以得到距离。 m - M= -5 + 5logD. 移动星团法 这时我们要用运动学的方法来测量距离,运动学的方法在天文学中也叫移动星团法,根据它们的运动速度来确定距离。不过在用运动学方法时还必须假定移动星团中所有的恒星是以相等和平行的速度在银河系中移动的。在银河系之外的天体,运动学的方法也不能测定它们与地球之间的距离。造父视差法(标准烛光法) 物理学中有一个关于光度、亮度和距离关系的公式。S∝L0/r2 测量出天体的光度L0和亮度S,然后利用这个公式就知道天体的距离r。光度和亮度的含义是不一样的,亮度是指我们所看到的发光体有多亮,这是我们在地球上可直接测量的。光度是指发光物体本身的发光本领,关键是设法知道它就能得到距离。天文学家勒维特发现“造父变星”,它们的光变周期与光度之间存在着确定的关系。于是可以通过测量它的光变周期来定出广度,再求出距离。如果银河系外的星系中有颗造父变星,那么我们就可以知道这个星系与我们之间的距离了。那些连其中有没有造父变星都无法观测到的更遥远星系,当然要另外想办法。 三角视差法和造父视差法是最常用的两种测距方法,前一支的尺度是几百光年,后一支是几百万光年。在中间地带则使用统计方法和间接方法。最大的量天尺是哈勃定律方法,尺度达100亿光年数量级。 哈勃定律方法 哈勃指出天体红移与距离有关:Z = Hd /c,这就是著名的哈勃定律,式中Z为红移量;c为光速;d为距离;H为哈勃常数,其值为50~80千米/(秒·兆秒差距)。根据这个定律,只要测出河外星系谱线的红移量Z,便可算出星系的距离D。用谱线红移法可以测定远达百亿光年计的距离。1929年哈勃(Edwin Hubble)对河外星系的视向速度与距离的关系进行了研究。当时只有46个河外星系的视向速度可以利用,而其中仅有24个有推算出的距离,哈勃得出了视向速度与距离之间大致的线性正比关系。现代精确观测已证实这种线性正比关系 V = H0×d 其中v为退行速度,d为星系距离,H0=100h0km.s-1Mpc(h0的值为0<h0<1)为比例常数,称为哈勃常数。这就是著名的哈勃定律。 利用哈勃定律,可以先测得红移Δν/ν通过多普勒效应Δν/ν=V/C求出V,再求出d。 哈勃定律揭示宇宙是在不断膨胀的。这种膨胀是一种全空间的均匀膨胀。因此,在任何一点的观测者都会看到完全一样的膨胀,从任何一个星系来看,一切星系都以它为中心向四面散开,越远的星系间彼此散开的速度越大。

谁是星系天文学之父?

18世纪中叶,瑞典的斯维登堡、英国的赖特、德国的康德和朗伯提出,我们所见的银河和恒星构成一个巨大的天体系统,并提出在这个巨大的天体系统之外,在浩瀚的宇宙中还存在着无数这样的天体系统。18世纪下半叶,英国天文学家威廉·赫歇尔用天文观测证实了前一点,并将这个巨大的天体系统称为银河系。但在银河系之外是否存在别的类似银河系的天体系统(河外星系)的问题,在威廉·赫歇尔之后约一个多世纪中始终没有解决。直到20世纪20年代,美国著名天文学家哈勃才率先解决了这个问题。他还对河外星系进行了形态分类,发现了河外星系退行速度与它离我们的距离之间关系的哈勃定律,探讨了河外星系的空间分布……这些成果开创了人们对星系世界的研究,因此他被誉为星系天文学之父。

晴天的天文辐射量是一个怎样的图形

太阳总辐射量的多少受多种因素的影响,遇到相关问题时要综合考虑各种因素,灵活处理,学习时可以结合一些案例来辅助理解记忆。主要因素如下:1、纬度。纬度低,太阳高度大,太阳辐射强度大,太阳总辐射量大。2、海拔。海拔高,空气稀薄,太阳辐射在到达地表前经过的大气路径短,大气对太阳辐射的削弱作用小,太阳辐射量大。3、天气。云雨少,晴天多,日照时间长,太阳辐射量大。4、大气洁净度。大气越纯净,太阳辐射越强。

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