天文学

天文学家和天体物理学家的问答



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折射望远镜如何工作?
据我了解,反射镜和折射镜之间的区别在于,反射镜使用背面的反射镜将光反射到辅助反射镜,然后辅助反射镜将光反射到您的眼睛,并在每次反射时将图像聚焦。折射器如何使用镜头来锐化图像?它只是使图像锐化并将其射向背面的棱镜并进入您的眼睛吗?


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确定小可变力对行星近日点进动的影响
是否存在一种分析技术,用于确定小变化的横向加速度对根据牛顿重力定律在2D平面中绕太阳轨道旋转的行星的行星进动率(严格来说不是进动,而是行进线的旋转)的影响? 我已经在迭代计算机模型中对此类影响进行了建模,并希望验证这些测量结果。 横向加速度公式为 At=(K/c2)∗Vr∗Vt∗Ar.At=(K/c2)∗Vr∗Vt∗Ar.At = (K/c^2)*Vr*Vt * Ar. 哪里:- c是光速, K是介于0和+/- 3之间的大小常数,因此。K/(c2)&lt;&lt;1K/(c2)&lt;&lt;1K/(c^2) << 1 Ar是由于太阳的牛顿引力影响而向着太阳的行星加速()。Ar=GM/r2Ar=GM/r2Ar = GM/r^2 Vr是行星速度相对于太阳的径向分量(+ =远离太阳的运动) Vt是行星速度相对于太阳的横向分量(+ =行星沿着其轨道路径的前进方向)。向量Vt = V-Vr其中V是行星相对于太阳的总瞬时速度矢量。 假设行星质量相对于太阳较小 系统中没有其他实体 所有的运动和加速度都被限制在轨道的二维平面上。 更新 之所以令我感到有趣,是因为我的计算机模型中的K = +3会产生异常(非牛顿)的近周旋转速率值,非常接近广义相对论预测的值的1%左右,以及天文学家观察到的那些(Le Verrier,Newcomb更新)。 来自http://en.wikipedia.org/wiki/Apsidal_precession GR衍生的近尖点旋转公式(爱因斯坦,1915年) ω=24.π3.a2.T−2.c−2.(1−e2)−1ω=24.π3.a2.T−2.c−2.(1−e2)−1 \boldsymbol{\omega}=24.\pi^3.a^2.T^{-2}.c^{-2}.(1-e^2)^{-1} 更新4 我接受了沃尔特的回答。他不仅回答了最初的问题(是否有某种技术?对我来说)基本上等于爱因斯坦1915年的公式。 摘自Walter的摘要(以下为Walter的回答): :(来自一阶扰动分析)半长轴和偏心率没有变化,但是周延的方向在轨道平面内以速率旋转其中是轨道频率和与所述半长轴。请注意(对于),这与广义相对论(GR)进动率在阶数(爱因斯坦1915年给出)一致。ω=Ωv2cc2K1−e2,ω=Ωvc2c2K1−e2, \omega=\Omega \frac{v_c^2}{c^2} \frac{K}{1-e^2}, ΩΩ\Omegavc=Ωavc=Ωav_c=\Omega aaaaK=3K=3K=3v2c/c2vc2/c2v_c^2/c^2

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是什么原因导致木星周围出现较大的辐射场?
我听说木星周围的大辐射带可能是由木星核心(或周围)中的液态金属氢形成的(维基百科说,由于所需的巨大压力,尚未在实验室中观察到),但我不明白液态金属氢如何形成行星磁场。文章还说氢可以充当导体,这是否与形成磁场的移动电场有关? 资料来源:木星的磁层-维基百科

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关于为什么水银尽管其大小却具有与地球相似的密度,目前公认的理论是什么?
根据NASA 关于水星的网页概述,尽管该行星仅比我们的月亮大一点,但其密度约为地球的98.4%。这种高密度表明铁芯相对较大(与地球其他部分相比)。 《 NASA天线将汞切割成核,解决30年之谜》(NASA,2007年)中报道的最新研究证实,存在一个被硅酸盐幔包裹的熔融核(如下图所示)(来自本文): 那么问题是,关于水银具有仍然熔化的核并且具有像地球一样的密度的当前公认的理论是什么?
14 core  mercury  density 

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我们在太空旅行有多快?
有人可以粗略估计一下我们在太空旅行的速度吗? 我可以轻松找到附近的两个: 地球自身的自转-取决于纬度,最高40,075 km / 24h = 463 m / s 地球绕太阳公转的速度-9.4亿公里/年= 29,786 m / s 现在这些票价如何? 太阳在银河系臂内围绕银河系中心的运动? 银河系在本地超级集群中的运动? (如果有可能测量的话)超团在宇宙中的运动?
14 galaxy  movement 

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望远镜的角分辨率如何转换为视差精度?
我们经常可以在科学的和更随意的读者中阅读有关各种望远镜和其他光学设备(无论是地面探测器还是机载太空探测器)的角分辨率的文章和文章。他们通常会列出其角分辨率,或者换句话说,它们在当今的数字时代中以每个传感器像素为基础来分辨或区分小的,遥远的物体的能力。 查找恒星与视差的距离。三角视差法通过测量 从地球轨道相对两端观察到的表观位置的微小偏移来确定与恒星的距离。(来源:测量宇宙) 我感兴趣的是视差测量的精度,通过它我们可以直接确定观测到的物体的距离,类似于提到的径向分辨率,如果我们仅使用望远镜的角分辨率数据就可以计算出它的能力假设地面天文台和太空天文台或多或少都具有相同的近日点到顶点距离(即太空天文台在地球轨道上)。


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正在使用哪些方位角描述系统?
有一阵子,我以为方位角总是方向,以度为单位,本地为0,地理北,东方为90。 然后,为了观察月球上升,我下载了一个应用程序,该应用程序给出了(如果我没记错的话)-180到180之间的方位角,我认为“ 0”对应于南方。我试图仔细阅读,发现很少的零碎信息。我发现其他资源使我感到沮丧,其数值大于360,或者提供了通常与“西方”关联的月出方位角值,并且通常需要花费一些时间才能找到具有“北方北方”方位的东西 有人可以发布或提供指向各种方位角系统的全面指南的链接,或者在何时何地使用它们,以及如何识别使用哪个方位角系统?

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恒星动力系统中的相对论效应
我很好奇,如果有人知道任何恒星动力系统/环境,相对论效应会在这些恒星系统的运动中发挥动力作用吗?作为一个子问题-是否存在任何已知的重要的弱但累积强的影响? 换句话说,何时相对论效应会使基于牛顿引力的N体/无碰撞Boltzman / Gas / ..模型的适用性无效。 从这些系统中,我想排除紧凑二进制文件最简单的众所周知的情况。

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怎么知道Callisto没有核心?
我的天文学书声称科学家发现木星的月亮卡利斯托没有热的内芯。它说,实际上,Callisto的核心很像彗星的核。 这仍然是公认的理论吗?如何发现这些信息?
14 callisto  core 



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