1樓:丹流逸
15年前的事情。原因是在觀察時,目標星球上的光線需要15年的時間才能到達觀察者的眼中,雖然光速很快但是它傳播仍然不是瞬時的,同樣需要時間。15光年意味著光需要15年才能到的距離。
雖然現在目標星球和我們同步時間,但是由於光這種媒介需要15年時間才能把目標星球上的景象傳到。所以是現在觀察時間的15年前的景象。
2樓:網友
光年是距離單位,是光走一年的長度。
我們看到的東西本質上來說是光照進了眼睛,所以說是15年前的。
3樓:網友
15年前的啊,所謂光年就是指光在一年的時間內傳播的距離。
4樓:網友
15年前的事情。
1]那個星體的光從該星體所在位置傳播到地球需要十五年。
2]我們眼睛看到的影像都是由射入眼中的光決定的。
故,我們現在看到的,是十五年前的那顆星。
5樓:網友
15年前,就是光走了15年才到你眼睛裡。
6樓:網友
光年,長度單位,指光在一年時間中行走的距離,即約九萬四千六百億公里。
我們之所以能看到東西,是因為光線在物體上發射到我們的眼睛裡,我們的眼睛接受到訊號,然後經過大腦的分析,從腦子裡就得出裡物體的影子,所以說,那個星體發出的光,用光速走了15年,也就是走了15光年,進入了我們的眼睛,而那走了15光年的光是那個星體15年前發出來的,所以我們看到的是以我們的時間觀念計算是15年前的那個星體的景象。
7樓:網友
你看到什麼事情了?不就是15年前的乙個小光點嗎?
若一顆恆星距離地球10光年,則我們看到它發出的光是在多少年前發出的.?
8樓:世紀網路
1光年就是光在一年中通過的路程。
因為一恆星距地球10光年。
也就是以光速走10年才能到達地球。
即我們看到它發出的光是在10年前發出的。,5,10年前發出的 光走一年是一光年,它在10光年外,當然看到的是10年前的光,3,10年。
光年的定義就是 光從那裡走到這裡要多少年 的距離單位所以距離10光年就是光從那裡走過來要10年咯噹然就是10年前發出的光啦,0,
若一顆恆星距離地球10光年,則我們看到它發出的光是在多少年前發出的.
9樓:機器
1光年就是光在一年中通過的路程。
因為一恆星距地球10光年。
也就是以光速走10年才能到達地球。
即我們看到它發出的光是在10年前發出的。
一顆恆星距離地球有10光年,則我們看到它的光是( )?
10樓:黑科技
解題思路:光年是長度單位,光在一年中傳播的距離是枝薯褲1光年,據此答題.
若一顆恆星距猛簡離地球10光年,它發出的光需要10年才能傳播到地球,所以現在我們看到的這顆恆星的光是它10年前發出的.
故選b.1,一顆恆星距離地球有10光年,則我們看到它手虛的光是( )a.10光年前發出的。
b.10年前發出的。
c.3×10 9光年前發出的。
d.3×10 9年前發出的。
我們肉眼能看到的星球,離地球大約有多少光年
11樓:揹負青天九萬里
肉眼可見的星球這個概念太模糊了,月亮不是星球嗎?它就離地球也就是光走一秒鐘的路程。其次是金星,凌日的時候,離地球只有150光秒的路程。
再其次是火星,衝日的時候,也棚鬥明就是200光秒。總而言之鏈告,太陽系內的星球肉眼可見的,都沒有用光年來衡量的。太陽系以外的恆星,南門銷碰二,距離光年。
如果我在外太空在一光年的距離可以看到一年前發生的事情嗎
12樓:網友
根據愛因斯坦的相對論,時間是和速度有關係的,而不是和你在空間的位置,換句話說,你要相對某個參考物的速度達到接近光速時,你的時間會相對變慢,但是不是看到一年前的事情。
13樓:網友
可以。正如我們此時看見的太陽光是8分鐘前的一樣。
14樓:網友
不可以吧 這個都是同步的 就算你在外太空 你看的也是一年後的事情,因為一光年是光走一年的時間,還是一樣的時間的 、、呵呵 **少看 娛樂而已。
15樓:網友
嗯 是這樣。 在太空距離地球一光年的距離可以看到一年前地球發生的事情,就像我們看宇宙中的某乙個星球一樣看到的是幾萬年前幾千年前或很久以前這個星球發的光。 但是你的速度怎麼會超過光速呢?
這簡直就是不可能!
16樓:也真也幻
可以的,因為你看到的是一年前的光發出來的。
17樓:網友
這與距離有關。
距離你1m的地方,你現在看到的是1/3*10^8s之前發生的景象;
距離你3*10^8m的地方,你現在看到的是1s之前發生的景象。
以此類推。
科學家怎麼知道光線是從多少光年外的星體上發出的?他們是如何研究的?
18樓:好久上課上課
針對漫長的太陽系外天體,大家不可能向這些天體傳送光,例如電磁波,隨後等候光反射回來,再根據時差來計算出天體的間距。由於光的速度是有侷限的,天體離地球上又十分漫長,我們在時長上等不會起。並且人們也不能傳出輸出功率十分高的光,大家不可能測出被反射回來的極為薄弱的光。
實際上,因為天體可以傳出光,當這種光超越星際空間趕到地球上時,大家根據接受這種光就能測到天體的間距,無論他們離地球上多遠。
都卜勒效應是德國生物學家克里斯琴·羅伯特·多譜勒在1842年發覺並開創的乙個基礎理論,叫這種名字便是因為留念他。這一基礎理論的重要內容是,波源的光波長會隨之健身運動方位相匹配觀測者發生改變,朝著觀測者健身運動的波源,波會被縮小,光波長會減短,工作頻率會上公升;相反則會產生相對的效用。聲波頻率便是乙個很顯著的事例。
當一列火車快速向你挨近時,你聽見的鳴笛聲會更昂貴,而離你漸行漸遠時,聽見的笛子曲便會越來越渾厚。這就是聲波頻率遭受縮小減短和遭受拉申拉長,工作頻率隨著轉變的效用。全部的波都是有這類特點。
這些星體間距地球上幾萬光年,因此大家看到的便是他們兩年前的模樣。有關精確測量星體和世界的間距,現階段較為廣泛的是三角視差法。
三角視差法是把被測的那乙個天體放置乙個超大三角形的端點,地球和太陽是這一三角形的此外二個端點,那乙個天體與地球和太陽的連線會建立乙個交角,根據精確測量地球上到那乙個天體的角度,就可以求出那乙個天體和世界的間距。交角的企業是角秒,間距的企業是秒差距,角秒數和秒差距數互為倒數。1秒差距=萬光年。
別的方式也有分光視差法、星團視差法、統計分析視差法、造父視差法和結構力學視差法等。
19樓:殷琬
他們用電磁波的形式發射進行,然後等待**進行相應的光束研究;主要也是由於科學技術的發展以及科研水平的提高,利用電磁波等各種物理手段來進行相應的計算目標之間的距離。
20樓:放手的田園
他們是通過研究相關的光速,以及算出星體和地球的大致距離,並且發現相關的天文事件,從而知道,並有效研究的。
21樓:雙子小黑嘿
三角視差法就可以進行測量。並且也會根據分析光譜來確定星球之間的距離。
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