距离地球600光年的星球,是如何探测到的呢?
今日看到一则新闻:美国太空总署(NASA)发现「新地球」。「新地球」在太阳系外,距离地球600光年(1年光相等约9.46万亿公里),体积为地球2.4倍,它环绕一个类似太阳...
今日看到一则新闻:美国太空总署( NASA)发现「新地球」。「新地球」在太阳系外,距离地球 600光年( 1年光相等约 9.46万亿公里),体积为地球 2.4倍,它环绕一个类似太阳的恒星公转一周,可能有水,适宜生物居住,恍如地球的双生儿。
有个问题一直困扰着我,光速都要600年才能达到的地方,人类是如何发现的呢?难道是600年前发射出去的?600年前也没有这样的技术啊。是怎么发现的呢? 展开
有个问题一直困扰着我,光速都要600年才能达到的地方,人类是如何发现的呢?难道是600年前发射出去的?600年前也没有这样的技术啊。是怎么发现的呢? 展开
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我来回答你!
出了太阳系,可以用以下方法:(太阳系内可以用雷达波、激光反射等方法)
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=9.461012千米),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
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。
出了太阳系,可以用以下方法:(太阳系内可以用雷达波、激光反射等方法)
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=9.461012千米),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
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。
追问
那怎么能判断这个星球上面有大气层的呢?
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一楼确实列举了很详细的测量方法,但是似乎没有理解提问者的意思。
我们能观测到天体是因为天体发射出光(或者其他形式的信号,如不可见光、高能粒子、引力波、中微子流等等),然后天体的光传播到地球附近,传播到探测器里,于是我们探测到了天体。而不是探测器发射出什么探测射线射到天体,光源是天体,不是探测器(和用手电筒发现物体的原理不同)。
我们发现了600光年以外的天体,这是因为600年前天体发出光,经过600年,传播到地球附近,被我们探测到,换句话说我们现在看到的是600年前的天体。
上面所说的应该是一颗行星,行星发光是发射它周围恒星的光,如果行星有大气,那么发射光会被大气散射、吸收,会有一些特殊的光谱线,通过分析光谱可以推测行星的化学构成,推断有没有大气层(有的时候散射可以很直观被看出,不需要光谱)。当然,系外行星的探测难度极大,有时会有一些不合理的推断,所以可信度不会很高。
我们能观测到天体是因为天体发射出光(或者其他形式的信号,如不可见光、高能粒子、引力波、中微子流等等),然后天体的光传播到地球附近,传播到探测器里,于是我们探测到了天体。而不是探测器发射出什么探测射线射到天体,光源是天体,不是探测器(和用手电筒发现物体的原理不同)。
我们发现了600光年以外的天体,这是因为600年前天体发出光,经过600年,传播到地球附近,被我们探测到,换句话说我们现在看到的是600年前的天体。
上面所说的应该是一颗行星,行星发光是发射它周围恒星的光,如果行星有大气,那么发射光会被大气散射、吸收,会有一些特殊的光谱线,通过分析光谱可以推测行星的化学构成,推断有没有大气层(有的时候散射可以很直观被看出,不需要光谱)。当然,系外行星的探测难度极大,有时会有一些不合理的推断,所以可信度不会很高。
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不是600年前发射出去的,而是600年前光从那个「新地球」发出,经过600年(也说是到了现在)光传到了我们的地球,所以我们现在就看到了它,
同样,它每时每刻都在发出光,所以我们以后还是一直能看到它,但不管是什么时候看到它,看到的都是在那个时刻以前600年的「新地球」的情况。
同样,它每时每刻都在发出光,所以我们以后还是一直能看到它,但不管是什么时候看到它,看到的都是在那个时刻以前600年的「新地球」的情况。
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不是600年前发射出去的,而是600年前光从那个「新地球」发出,经过600年(也说是到了现在)光传到了我们的地球,所以我们现在就看到了它,
地球上没有这样的飞船存在~.只有等发明家发明亚光速.1秒/1008万公里.
地球上没有这样的飞船存在~.只有等发明家发明亚光速.1秒/1008万公里.
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请注意,那不叫探测到,那叫胡扯到(瞎猜)。
距离地球600光年都能探测到,而且还探测到适宜生物居住?那月球、火星离我们不足0.1光年吧?这么先进的探测技术人类还有必要登月登火星吗?难道是为了寻找神话故事里的 嫦娥 和 火德星君吗?
距离地球600光年都能探测到,而且还探测到适宜生物居住?那月球、火星离我们不足0.1光年吧?这么先进的探测技术人类还有必要登月登火星吗?难道是为了寻找神话故事里的 嫦娥 和 火德星君吗?
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