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gskyer天文镜_买天文望远镜要注意什么?哪个牌子比较实惠?

更新时间:2020-06-24 20:54:27来源: 责任编辑:admin
导读:天文卫星有那些特点人造卫星(ManmadeSatellite):环绕地球在空间轨道上运行(至少一圈)的无人航天器。人造卫星基本按照天体力学规律绕地球运动,但因在不同的轨道上受非球形地球引力场、大气阻力、太阳引力、月球引力和光压的影响,实际运动情况非常复杂。人造卫星是发射数量最多、用途最广、发展最快的航天器。人造卫星发射数量约占航天器发射总数的

天文卫星有那些特点

人造卫星(Manmade Satellite):环绕地球在空间轨道上运行(至少一圈)的无人航天器。人造卫星基本按照天体力学规律绕地球运动,但因在不同的轨道上受非球形地球引力场、大气阻力、太阳引力、月球引力和光压的影响,实际运动情况非常复杂。人造卫星是发射数量最多、用途最广、发展最快的航天器。人造卫星发射数量约占航天器发射总数的90%以上。人造卫星的简介 卫星,是指在宇宙中所有围绕行星轨道上运行的天体,环绕哪一颗行星运转,就把它叫做哪一颗行星的卫星。比如,月亮环绕着地球旋转,它就是地球的卫星。“人造卫星”就是我们人类“人工制造的卫星”。科学家用火箭把它发射到预定的轨道,使它环绕着地球或其他行星运转,以便进行探测或科学研究。围绕哪一颗行星运转的人造卫星,我们就叫它哪一颗行星的人造卫星,比如最常 卫星公司的人造卫星模拟图用于观测、通讯等方面的人造地球卫星。地球对周围的物体有引力的作用,因而抛出的物体要落回地面。但是,抛出的初速度越大,物体就会飞得越远。牛顿在思考万有引力定律时就曾设想过,从高山上用不同的水平速度抛出物体,速度一次比一次大,落地点也就一次比一次离山脚远。如果没有空气阻力,当速度足够大时,物体就永远不会落到地面上来,它将围绕地球旋转,成为一颗绕地球运动的人造地球卫星,简称人造卫星。人造卫星是发射数量最多,用途最广,发展最快的航天器。 1957年10月4日苏联发射了世界上第一颗人造卫星。之后,美国、法国、日本也相继发射了人造卫星。我国于1970年4月24日发射了自己的第一颗人造卫星‘东方红一号’。截止1992年底中国共成功发射33颗不同类型的人造卫星。人造卫星一般由专用系统和保障系统组成。专用系统是指与卫星所执行的任务直接有关的系统,也称为有效载荷。应用卫星的专用系统按卫星的各种用途包括:通信转发器,遥感器,导航设备等。科学卫星的专用系统则是各种空间物理探测、天文探测等仪器。技术试验卫星的专用系统则是各种新原理、新技术、新方案、新仪器设备和新材料的试验设备。保障系统是指保障卫星和专用系统在空间正常工作的系统,也称为服务系统。主要有结构系统、电源系统、热控制系统、姿态控制和轨道控制系统、无线电测控系统等。对于返回卫星,则还有返回着陆系统。人造卫星的运动轨道取决于卫星的任务要求,区分为低轨道、中高轨道、地球同步轨道、地球静止轨道、太阳同步轨道,大椭圆轨道和极轨道。人造卫星绕地球飞行的速度快,低轨道和中轨道,高轨道卫星一天可绕地球飞行几圈到十几圈,不受领土、领空和地理条件限制,视野广阔。能迅速与地面进行信息交换、包括地面信息的转发,也可获取地球的大量遥感信息,一张地球资源卫星图片所遥感的面积可达几万平方千米。在卫星轨道高度达到35786千米,并沿地球赤道上空与地球自转同一方向飞行时,卫星绕地球旋转周期与地球自转周期完全相同,相对位置保持不变。此卫星在地球上看来是静止地挂在高空,称为地球静止轨道卫星,简称静止卫星,这种卫星可实现卫星与地面站之间的不间断的信息交换,并大大简化地面站的设备。目前绝大多数通过卫星的电视转播和转发通信是由静止通信卫星实现的。参考资料:http://baike.baidu.com/view/20577.htm

地面上很多天文台的大型望远镜,可以直接对着月面观察吗?

可以,但观察月面一般会用卡焦或折轴焦点、奈斯米斯焦点,因为动用大型望远镜观察月面肯定是为了获得高的底片分辨率,焦距越长获得的分辨率越高。

广州大学城(中山大学)有天文馆吗-能不能免费鉴定陨石-

可能有天文系,鉴定陨石卖证书这事正经搞天文的人不掺和,你去文玩视场找砖家去吧

关于一些天文学的资料。

▲宇宙有限无边[就像地球的表面,有一定的大小(即有限),但没有边。而宇宙也是一样,是有限的,但是宇宙自身的引力太大了,以至于把宇宙中的空间弯折回自己自身(就像一个圆,只不过是四维的)。]▲宇宙之外没有物质(包括时间、空间、光…),所以没有任何“东西”。但有些科学家认为,我们的宇宙外还有其他“宇宙”。▲比太阳质量大100倍以上的恒星燃料耗尽时,自身巨大的引力将自身的体积压缩到“0”,这个点的密度就无限大,引力也极大,甚至能够把空间弯曲、吸引光、电和信号等一切物质(这个点被称为黑洞)。▲首先说明:物质的运动速度只能≤光速,可由时间膨胀公式(《相对论》)得出。因为物质的运动速度只能≤光速,所以当它的速度接近光速时,只有时间变慢才能将它的速度永远保持在光速以下,当速度=光速时,时间停止。理解:当运动物体的速度接近光速时,时间变慢,这样静止物体的时间(相对于运动物体)如果过了50年,那么运动物体的时间(相对于静止物体)可能只过了1秒,那么静止的人比运动的人老了50岁。(运动物体的时间极慢,慢到1秒钟相当于50年的长度。)▲物质包括空间、时间、光等一、宇宙大爆炸。宇宙在未大爆炸之前,是一个体积无限小,密度和温度无限大的点(也有认为是一个纯能量点)。这个点极不稳定,所处的状态现在还未知。在极短的时间内,这个点爆炸了(约137亿年前),产生了空间和时间,它迅速膨胀,温度也相应下降。我们是幸运的,因为大爆炸的能量如果再小一丁点或大一丁点,那我们宇宙诞生就是失败的。(△宇宙外的情况:宇宙之外没有物质(物质包括空间、时间、光等),没有任何“东西”。)二、宇宙中物质的形成。在宇宙刚爆炸时(爆炸后约1s),温度降低到约100亿℃,能量非常高,宇宙中产生了光子、电子、中微子(及它们的反粒子)和一些质子,中子(可根据质能公式推出)。(请先读懂《时间简史》第五章 基本粒子和自然的力 后再往下看 )物理定律对于粒子和反粒子不是完全相同的。“物理定律分别服从三个叫做C、P和T的对称。C(电荷)对称的意义是, 对于粒子和反粒子定律是相同的;P(宇称)对称是指,对于任何情景和它的镜像(右手方向自旋的粒子的镜像变成了左手方向自旋的粒子)定律不变; T(时间)对称是指,如果我们颠倒粒子和反粒子的运动方向,系统应回到原先的那样;换言之,对于前进或后退的时间方向定律是一样的。” ——(《时间简史》)因为服从量子力学和相对论的理论必须服从CPT联合对称(即C、P、T全部颠倒后,宇宙的演化方式才不会改变,物理定律也不变),所以只反演时间方向,而不用反粒子代替粒子(或粒字代替反粒子)和不取镜像,则物理定律必须改变(即不服从T对称)。此现象就导致在宇宙极早期,宇宙膨胀时,相对于电子就会变成反夸克,而因为物理定律的不同,更多的反电子变成夸克。随着宇宙的膨胀,温度下降,反夸克和夸克互相湮灭,由由于夸克比反夸克多,所以多余的夸克就留了下来,构成我们今天所看到的宇宙。至于为什么夸克比反夸克多,而不是反夸克多,是因为 粒子/反粒子的命名是人为的,只是两者所带电荷相反罢了。(如果反夸克余下,我们也可以习惯性得把反夸克称为夸克)。一、恒星的形成在宇宙大爆炸发生后不久(几个普朗克时间),温度极高,宇宙中是混乱的,各种粒子都以高速运动,还没有形成原子核。在爆炸后大约100秒,温度降到10亿℃,此时质子和中子不再有足够的能量逃脱强核力的吸引,开始聚合在一起,形成氢核和少量氦核甚至锂(Li)和铍(Be)。这个过程只持续了几个小时,之后的100万年左右宇宙仅仅是膨胀,没有其他物质产生。当温度下降到只有几千摄氏度,核子和电子就有能力战胜它们之间的电磁力,开始形成原子。1.星云因为宇宙中的这些物质由于某种原因(现在还未知)并不是均匀的,所以那些较密集的区域因万有引力而开始坍缩,形成许多星云。这些星云因互相的引力的作用,有的星云被引力的拉力而缓慢旋转,当它们收缩得越小,则旋转得越快,形成碟状星系。2.从星云到恒星一些质量非常大的星云会在自身引力的作用下,继续不断地向内坍缩,并最后形成一团体积较小(相对于星云而言较小,但实际非常大)且非常致密的物质,在这团物质的内部因为摩擦产生的超高温和自身的引力产生的超高压,使由氢构成的物质本身发生核聚变,放出极高的温度,增大这团物质内部的压强,从而使向外的压力与自身的引力刚好达到平衡,而不至于向内坍缩到无限小的一点。当这团几乎全部由氢构成的物质内部向外的压力和自身的引力达到平衡后,便保持一定的体积,这就是恒星。在恒星内部,超高温和超高压使核聚变不断地进行,并能持续很长时间。恒星的质量越大,核聚变就必须更快,以抵消恒星向内的引力,防止其坍缩到一点。所以质量越大的恒星核聚变所消耗氢的速度就越快,以至于在大约1亿年这么短的时间内把氢消耗完。二、超新星爆发当恒星把燃料氢消耗完后,内部所产生的压力就不足以抵消自身的引力,于是恒星就开始收缩(收缩只持续几秒),在收缩的过程中,内部的压力增大促使其温度升高,从而导致一些更重的元素如锂(Li)、铍(Be)和少量碳(C)、氧(O)被合成。随后,在不到0.1秒的时间内,恒星的内核迅速收缩,坍缩成一个非常致密的状态。这个过程被我们成为“超新星爆发”(质量相当大的恒星坍缩也可称为“超超新星爆发”)。在超新星爆发时,恒星外部的区域有时会被吹出来,只留下一个致密的内核。这种爆发非常剧烈,可使星系中的所有其它恒星都变得黯淡无光。超新星爆发所抛出的物质可以给下一代恒星提供部分能量和燃料。恒星的质量越大,所合成的物质就越重。根据原恒星质量的不同,超新星爆发所留下的物质(原恒星内核)可能会形成白矮星、中子星、黑洞等。以上都是我自己写的,从我的QQ空间复制。我的空间中还有,想要的话‘追问’我。希望能采纳。参考资料:我的QQ空间

我想成为天文学家,去研究宇宙起源,怎么办-

看了你的描述,我觉得我很有幸能成为天文系的学生。作为一个狂热天文爱好者,我能理解你的心情。国内的天文整体环境不好,你这样可能不被你身边的人理解,你的追求会遇到很多阻力,如果你能出国的话,国外会好一些,但是如果你只是勉强出国的话,外国并不容易生存,谋生的压力恐怕根本不允许你实现你的梦想。还有你要知道,爱因斯坦和霍金都是名牌大学物理系毕业的,他们的数学和物理功底都非常扎实,不客气地说,业余人士研究天文前沿只是很多无知人士的梦。如果你真的有足够的决心和毅力,就去找数学物理书看,从高等数学看起,从力学、电磁学这些基础物理书看起,把这些书看懂,你才有资格开始。如果你没有这个决心,或者连这个第一步都实现不了,我觉得你还是做一个业余天文爱好者比较好,实际上,这样的人很多,国外更多,他们对流星、变星、小行星的监测,都是对天文学发展的贡献。而且,作为一种健康的业余爱好,也是对生活的一种调剂。另外,业余天文做得好的话,也可以出名。像发现池谷-张彗星的张大庆,工作跟天文根本不着边,但是他的发现,获得了全世界的认可,也是为国争光。可能我说的话有些不妥,希望能对你有帮助。

垂直于银河系拍摄的天文望远镜是不是可以拍到银河系全貌?

你只要仔细地看看上图中的红色圈圈,你就会知道了,那个地方其实也就是太阳系的位置。我们的太阳系处在于那个位置上,其实就连那个黑线的大小都不如,如果不是为了方便让我们可以更好地确定自己的方位的话,那么在上面那张图里面大家就连太阳系都没能找到。现在的科学家们对于银河系的认识,还不是很完全,所有被我们所掌握的数据,也只是一个大概的数据:银河系的直径大概有10~12万光年,自内向外分别由银心、银核、银盘、银晕和银冕组成。其中银心中央的强烈辐射源人马座A,据信是一个黑洞,质量约为430万个太阳的质量。有两条主要的旋臂和两条未形成的旋臂,旋臂之间相距4500光年。估计拥有1000亿至4000亿颗恒星,更多的话可以至1兆,至于行星也有1000亿颗。而我们的太阳系位于银河系的银盘内,距离银心约有2.6万光年,处于内侧1000光年范 围内的恒星形成突起的核球和一条或多条短棒从核球延伸。2004年,天文学家使用天文望远镜的紫外线视觉矩阵光谱仪,首次在球状星团NGC6397的两颗恒星内发现铍元素,估算出球状星团的年龄在129亿年,由此得知银河系的形成不低于122亿年。在这种情况下,我们地球人连太阳系都没能够爬出去,顶多也就在家门口的月球上踩几个脚印,又怎么可能拍到一整个银河系的全景呢?从古至今,我们地球人眼中所看到的银河,顶天了也就不过银河系的一条旋臂的一点点侧面。什么时候曾经拍摄过银河系的全景了。

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