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),就可以知道物体的远近了。(一道三角数学题)两眼间距较近,所以在看特别远的物体的时候不容易区分,不过这个原理还是可以应用的,只要拉大两眼间距即可,例如在地球上的两地观测月亮,然后根据视察就可以算出月亮离我们有多远。这个办法可以观测太阳系内的天体了。地球绕着太阳转,所以即使你在一个地方拍摄,等过一段时间,也相当于换了一个地方,假如过了半年再拍摄,就相当于转了半圈,到了轨道的对面,这么远的距离获得的视察可以测出更遥远的天体了。距离几光年的就可以测到了,例如半人马座的南门二。再远我也不大清楚了,用多普勒效应好像也可以,宇宙膨胀,红移越快说明距离越远,这个应该有个算法可以推断。还有造父变星可以做为量天尺,根据脉冲周期来判断绝对亮度,通过绝对亮度和视觉亮度的差异来判断距离。或者星系形状,不同形状应该大小不同,跟亮度判断差不多,实际尺寸和视觉尺寸的差异也可以判断距离。最后,还是请@Steed老师来鉴定吧。
最新回答共有2条回答
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2026-03-30 10:24:11拼搏的汉堡
回复),就可以知道物体的远近了。(一道三角数学题)两眼间距较近,所以在看特别远的物体的时候不容易区分,不过这个原理还是可以应用的,只要拉大两眼间距即可,例如在地球上的两地观测月亮,然后根据视察就可以算出月亮离我们有多远。这个办法可以观测太阳系内的天体了。地球绕着太阳转,所以即使你在一个地方拍摄,等过一段时间,也相当于换了一个地方,假如过了半年再拍摄,就相当于转了半圈,到了轨道的对面,这么远的距离获得的视察可以测出更遥远的天体了。距离几光年的就可以测到了,例如半人马座的南门二。再远我也不大清楚了,用多普勒效应好像也可以,宇宙膨胀,红移越快说明距离越远,这个应该有个算法可以推断。还有造父变星可以做为量天尺,根据脉冲周期来判断绝对亮度,通过绝对亮度和视觉亮度的差异来判断距离。或者星系形状,不同形状应该大小不同,跟亮度判断差不多,实际尺寸和视觉尺寸的差异也可以判断距离。最后,还是请@Steed老师来鉴定吧。
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