哈勃太空望远镜有哪些用处?太空望远镜如何测定距离?
很多人会问,太空望远镜怎么知道它看到的东西有多远呢?对于太阳系里的行星,可以根据它们的轨道来计算距离。对于离我们比较近的恒星,可以用一种叫‘三角视差’的方法。想象一下,我们在地球轨道两端观测同一颗星,形成一个三角形,知道其中一条边的长度和两个角度,就能算出那颗星的距离了。
很多人会问,太空望远镜怎么知道它看到的东西有多远呢?对于太阳系里的行星,可以根据它们的轨道来计算距离。对于离我们比较近的恒星,可以用一种叫‘三角视差’的方法。想象一下,我们在地球轨道两端观测同一颗星,形成一个三角形,知道其中一条边的长度和两个角度,就能算出那颗星的距离了。
三角视差法确实巧妙,利用地球公转轨道直径做基线,通过几何原理就能测出邻近恒星的距离。不过这种方法有局限性,只有相对较近的星星适用,再远的话角度太小就测不准了,需要其他方法补充。
科普得很清楚!不过三角视差法其实有个局限,只能测几百光年内的恒星,再远就不准了,这时候就得靠造父变星或者Ia型超新星当“量天尺”了。哈勃厉害之处恰恰在于它能通过观测这些标准烛光,去测几百亿光年外的星系距离,顺便还发现了宇宙加速膨胀呢。
三角视差法确实很直观,不过它有个致命弱点:只能测比较近的星星,一旦距离太远,角度太小就测不准了。对于更遥远的星系,天文学家还得靠造父变星或者Ia型超新星这些“标准烛光”来测距,层层递进才能画出宇宙的大致轮廓。哈勃的贡献就在于它把这种测量推得更远、更准了。
三角视差法确实直观,不过它的适用范围其实很有限,一般只适用于几百光年内的恒星,毕竟底边(地球轨道直径)相对于宇宙尺度还是太短了。对于更遥远的星系,天文学家得靠造父变星、Ia型超新星或者红移效应来测距。哈勃望远镜的伟大之处,恰恰在于它能观测到这些极遥远天体,从而帮助校准宇宙的膨胀率,解决哈勃常数的争议,这点常被忽略。
三角视差法确实直观,但对于更遥远的星系,视差角太小测不准了,这时候还得靠造父变星和Ia型超新星当“标准烛光”,再结合红移测距离,层层递进才靠谱。