关于望远镜原理和爱因斯坦的宇宙望远镜是缩短距离吗?比如夜空有看见一颗星星,这颗星星距离地球的距离3万光年.在这颗星星发出的光我们再地球要3万年以后才看见.如果用一个正好可以看

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/27 14:05:35

关于望远镜原理和爱因斯坦的宇宙望远镜是缩短距离吗?比如夜空有看见一颗星星,这颗星星距离地球的距离3万光年.在这颗星星发出的光我们再地球要3万年以后才看见.如果用一个正好可以看
关于望远镜原理和爱因斯坦的宇宙
望远镜是缩短距离吗?比如夜空有看见一颗星星,这颗星星距离地球的距离3万光年.在这颗星星发出的光我们再地球要3万年以后才看见.如果用一个正好可以看到3万光年远的望远镜看,也是要3万年以后才看见还是一发光就马上看见?望远镜的作用是缩短距离吗?还有,爱因斯坦说宇宙由于引力而使空间弯曲,在一次日全食发生时候可以证明.我想问在那次证明中太阳后面的那颗恒星是不是经过太阳而发生折射啊?光经过不同的密度可以产生折射,初中都学过了.

关于望远镜原理和爱因斯坦的宇宙望远镜是缩短距离吗?比如夜空有看见一颗星星,这颗星星距离地球的距离3万光年.在这颗星星发出的光我们再地球要3万年以后才看见.如果用一个正好可以看
望远镜不能缩短距离.也就是说依你说的情况也是要3万年以后才看见.用望远镜看起来距离近了其实是我们的错觉.望远镜的作用不是缩短距离,而是拉大视角.爱因斯坦说的空间弯曲不是折射.这里光线并没有弯曲(不像折射),而是空间本身弯曲了.

首先望远镜不是缩短距离的.
只是把远处的东西拉近到了你眼前可以看到远处的东西而已..跟缩短距离是两回事...从目镜端到你的目标端距离依然是那么远..
其次3万光年前发出的光要到3万年后才能看到这是毋庸置疑的.除非你站在那个3万光年远的星球上才能看到星球在此时此刻发出的光
然后在重复一遍望远镜是不能缩短距离的.只能看到远处的东西.
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首先望远镜不是缩短距离的.
只是把远处的东西拉近到了你眼前可以看到远处的东西而已..跟缩短距离是两回事...从目镜端到你的目标端距离依然是那么远..
其次3万光年前发出的光要到3万年后才能看到这是毋庸置疑的.除非你站在那个3万光年远的星球上才能看到星球在此时此刻发出的光
然后在重复一遍望远镜是不能缩短距离的.只能看到远处的东西.
日食发生的时候太阳后面的那颗恒星的确是经过太阳而折射到地球的..那是因为太阳的大质量压缩了空间.不过曲率不大..光经过不同密度可以产生折射这的确是的这一点玻璃就或者水就可以证明..在宇宙中太阳是没有那么大的质量产生多大的曲率产生大范围的折射.不过在很遥远的别的星系或者是银河系别的位子有大质量的恒星或者星系中央的大质量黑洞那就可以产生折射了..不过那就是引力透镜了..

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准确的说,望远镜不是真的能缩短距离,空间距离是无法缩短的,望远镜是巧妙的增大了物体的视角,这个作用就相当于缩短了我们和物体的距离。光要走这么远,就是这么远。
引力使空间弯曲你已经说了,所以空间中本来沿直线传播的光进入了太阳引力范围之内,因为空间被弯曲,所以光就变成沿弯曲轨迹前进,完全不是发生折射;同样道理,我们地球本来也应该在宇宙中匀速直线运动,但因为太阳的引力将空间弯曲就使运动路径变成了...

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准确的说,望远镜不是真的能缩短距离,空间距离是无法缩短的,望远镜是巧妙的增大了物体的视角,这个作用就相当于缩短了我们和物体的距离。光要走这么远,就是这么远。
引力使空间弯曲你已经说了,所以空间中本来沿直线传播的光进入了太阳引力范围之内,因为空间被弯曲,所以光就变成沿弯曲轨迹前进,完全不是发生折射;同样道理,我们地球本来也应该在宇宙中匀速直线运动,但因为太阳的引力将空间弯曲就使运动路径变成了圆形轨道,这个更不是折射。

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不是缩短距离。把远物很小的张角按一定倍率放大,使之在像空间具有较大的张角,使本来无法用肉眼看清或分辨的物体变清晰可辨。它是一种通过物镜和目镜使入射的平行光束仍保持平行射出的光学系统。在空间中,巨大的引力场所产生的质量可以使得空间扭曲,在广义相对论上写到的,这引力场是巨大的,接近或等于甚至超越黑洞,所谓的引力透镜。所以根本不是折射。...

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不是缩短距离。把远物很小的张角按一定倍率放大,使之在像空间具有较大的张角,使本来无法用肉眼看清或分辨的物体变清晰可辨。它是一种通过物镜和目镜使入射的平行光束仍保持平行射出的光学系统。在空间中,巨大的引力场所产生的质量可以使得空间扭曲,在广义相对论上写到的,这引力场是巨大的,接近或等于甚至超越黑洞,所谓的引力透镜。所以根本不是折射。

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望远镜是收集光、使得微弱的光能够被看到,但不能缩短距离的。
关于太阳使得光线弯曲,和光在介质中折射,效果有些相似,但原理完全不同。在介质中,光线是会有折射,但在宇宙星际空间这个分子原子很少的地方,应该算是没有介质吧,光线竟然也弯曲了一些,这不是介质导致的,而是太阳的强大引力导致的。...

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望远镜是收集光、使得微弱的光能够被看到,但不能缩短距离的。
关于太阳使得光线弯曲,和光在介质中折射,效果有些相似,但原理完全不同。在介质中,光线是会有折射,但在宇宙星际空间这个分子原子很少的地方,应该算是没有介质吧,光线竟然也弯曲了一些,这不是介质导致的,而是太阳的强大引力导致的。

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望远镜只能起到视场放大的作用,通过光的折射,单纯的让你看到的东西变大而已。但是光的速度是有限的约为3X10的8次方米每秒,星星发出的光不管你在地球上用什么仪器观测,光从3万光年远的恒星射到地球上都需要3万年时间。
爱因斯坦的相对论告诉我们,大质量的星体附近会发生明显的引力透镜现象,万有用力作用致使空间弯曲,导致光线偏折。日食那次实验表明,日食时恒星的光在经过太阳周围时发生了明显的偏折现象。...

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望远镜只能起到视场放大的作用,通过光的折射,单纯的让你看到的东西变大而已。但是光的速度是有限的约为3X10的8次方米每秒,星星发出的光不管你在地球上用什么仪器观测,光从3万光年远的恒星射到地球上都需要3万年时间。
爱因斯坦的相对论告诉我们,大质量的星体附近会发生明显的引力透镜现象,万有用力作用致使空间弯曲,导致光线偏折。日食那次实验表明,日食时恒星的光在经过太阳周围时发生了明显的偏折现象。从而证明了时空可以弯曲的观点。并非是通过不同密度发生折射,而是时空弯曲导致光线偏折。不过历史上的这次著名实验其实误差很大,结果没有实际意义,虽然如此,之后很多人又做了很多这样的实验都证明了爱因斯坦相对论中时空弯曲的观点

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