银河系的悬臂直径测量仪是怎么测量出来的?

贝塞尔计划:利用VLBI技术绘制银河系的棒和旋臂结构 | 天文理科人
Astroleaks光年是怎样测量出来的?_百度知道
光年是怎样测量出来的?
光年的概念 完全明白 只是不知道这么远的距离 已经超过了 我所能理解的范围
很难接受 希望哪位大侠 能用通俗的语言解释一下
网上找的就不要了 多谢了
可能是我没有说明白
我不是不知道光年怎么计算 只是想知道 那么远的距离 是怎样测量的呢?光还要走一年呢
我们怎么量呀 比如说你用尺子测一块橡皮的长度 可是我们用什么测量光年这一长度呢?
提问者采纳
每小时行驶108000万千米.540海里)
相关,458米(准确),所以一光年就等于 9,在自由空间以及距离任何引力场或磁场无限远的地方。这是由于特殊相对论中的移动时钟的时间膨胀现象,每分钟行驶1800万千米.22光年,101,108.6214英里 =0。
与天文学中其它常用单位的换算。
(或5,船上的人员感受到的旅程实际只有数分钟,光每秒大约行驶30万千米光年是怎样测量出来的。
或5:1千米(公里) = 0:在一儒略年的时间中(即365,它将需要多于十万年的时间,784。
假设有一近光速的宇宙船从银河系的一端到另一端,330。一光年即约九万四千六百亿公里:
光年一般是用来量度很大的距离.46 × 10^15 m = 9,而每日相等于86400秒),如太阳系跟另一恒星的距离。
我们所处的星系——银河系的直径约有十万光年,或大约相等于米 = 9:九万四千五百四十二亿五千四百九十五万五千四百八十八千米)(按每分钟60秒一天24小时一年365天计算)
(注,890海里
或约等于9:
一秒差距等于3,000英里。
已知距离太阳系最近的恒星为半人马座比邻星。因为真空中的光速是每秒299。
光由太阳到达地球需时约八分钟(即地球跟太阳的距离为八“光分”),每天行驶2592000万千米,一光子所行走的距离,150.26光年,光行走一年的距离叫“一光年”.46 拍米。
另外,460。所以每光年的距离大约是:万千米。更正式的定义为,472,800米(准确),它是由时间和速度计算出来的。 )就是8公里(读作,730,792,385,它相距4,长度单位。但这只是对于(相对于银河系)静止的观测者而言,每年行驶万千米。
目前天文观测范围已经扩展到200亿光年的广阔空间,580。光年不是时间单位,240天文单位,指光在真空中行走一年的距离。
一光年等于63,786,它称为总星系.46 拍米.25日?光年
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这肯定是靠科学的方法和仪器了。知道了光速?这个又不是测出来的。哦,知道了一年的时间,这100光年是怎么测量出来的是吧,你是不是说比如某某星距离地球100光年,两者相乘不就完了吗,我知道你的意思了所谓光年就是光在一年当中可以走的距离
不需要测,只是需要计算,因为我们知道秒速,秒速怎么算的,去百度百科
30万成60秒成60纷成24小时陈365天
光年等于光的速度乘以一年的时间啊
三角视差法
测量天体之间的距离可不是一件容易的事。 天文学家把需要测量的天体按远近不同分成好几个等级。离我们比较近的天体,它们离我们最远不超过100光年(1光年=9.46?1012千米),天文学家用三角视差法测量它们的距离。三角视差法是把被测的那个天体置于一个特大三角形的顶点,地球绕太阳公转的轨道直径的两端是这个三角形的另外二个顶点,通过测量地球到那个天体的视角,再用到已知的地球绕太阳公转轨道的直径,依靠三角公式就能推算出那个天体到我们的距离了。稍远一点的天体我们无法用三角视差法测量它和地球之间的距离,因为在地球上再也不能精确地测定他它们的视差了。
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
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
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。
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出门在外也不愁银河系悬臂缠绕问题,为什么不会消失,那个密度波书上写的太少有点看不懂_百度知道
银河系悬臂缠绕问题,为什么不会消失,那个密度波书上写的太少有点看不懂
提问者采纳
悬臂是因为银棒两端的大引力对它的吸引旋转形成的,银棒两端的引哗单糕竿蕹放革虱宫僵力比银棒其它部位引力大,能吸引更多的星体和它一起旋转。银棒不消失,悬臂就不会消失。
这个貌似不是密度波理论啊.........话说为什么银棒两端引力大呢?
两端的星团质量大,引力就大。
为什么我感觉质量大的话会越来越接近银核,质量最大点不是在银核在两端?
在中心,银棒是星体组成的棒形,星体越多,质量越大,引力也越大。
额,感觉就是不理解为啥质量最大的不是银核,银核中心不是有超大质量的星系级黑洞么?
银心的引力成棒形,两端大,中间小。
提问者评价
好像有那么点理解了,这样看来银河系的形状有点跟我以前想的不一样啊,兄台是天体物理专业研究生么?
参考资料:
《宇宙动态平衡论》
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