分析 离我们最近的一些恒星,可以用三角视差的方法,在相隔半年的时间,分别测量恒星的位置,对近距离恒星而言,可以发现出现了位移,这就是视差,已知视差角和地球绕日轨道的半径,用三角关系就可以推算出恒星距离.这是最准确的方法,但对于稍远一些的恒星,视差角太小,难以测量,这一方法就不灵了.此时需要利用各种物理规律进行推测,例如对于有些变星,其光变周期与星体的本质亮度有关,测出星体的视亮度后就可以推算其距离.
光年是路程,就是光在一年的时间走过的距离,光速已知,一年可按365天算,由此可得结果.
解答 解:地球上观测恒星有视差现象.此时基线就是地球轨道的直径,被观测恒星的视差就是太阳、恒星与地球所形成的内角P,随着地球公转,恒星就如图所示出现周年视差运动,恒星距离我们愈近(d),视差p就愈大,反之亦然,由于对应的视差是半年时间内的,故这种测量距离的方法叫周年视差法.
光速v=3.0×108m/s,时间为:1年=365×24×3600s,
所以1ly=x=vt=3.0×108m/s×365×24×3600=9.46×1015m
故答案为:周年视差法、9.46×1015
点评 这个可能是一般都会注意的一个知识点,在应用中却是很实用的,最简单的就是士兵常用的用手来测距离,就是这个原理.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 一定能回到相同的高度 | B. | 可能回到不同的高度 | ||
C. | 碰撞后,两球可能都静止 | D. | 碰撞后,两球可能都偏向同一方向 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{M}{ρ{N}_{A}}$ | B. | $\frac{ρM}{{N}_{A}}$ | C. | $\frac{ρ{N}_{A}}{M}$ | D. | $\frac{M}{ρ}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 做曲线运动的物体一定做匀变速运动 | |
B. | 做曲线运动的物体一定是变速运动 | |
C. | 做曲线运动的物体其合外力可以为零 | |
D. | 做曲线运动的物体加速度不能恒定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0时刻感应电动势最大 | |
B. | 0.05s时感应电动势为零 | |
C. | 0.05s时感应电动势最大 | |
D. | 0~0.05s这段时间内平均感应电动势为0.4V |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两车的功率相同 | |
B. | 两车的总动量始终为零 | |
C. | 两车的总动量增大 | |
D. | 在相等的时间内内,两车动量改变的大小相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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