如果从宇宙奇点之前又是什么中的任意一点出发沿直线向同一方向行走距离s都能回到出发点。那么这是一种什么样的空间结构?

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宇宙基本知识
宇宙基本知识.地月(一) 作为一个天文爱好者是很愉快的事情,我们有关于自己有趣的领域,在我们前往星际旅行中去了解一些将要观测的事物,就让我们冲地球出发吧!地球:地球是一颗行星,行星和恒星的区别是它们自己不会发光(不过木星等大行星也会辐射一些能量),行星也大多比恒星小,所以看起来他们是绕着恒星运动的(也可以以确切的讲恒星和行星是绕着他们共同的质量中心运动着)。对于太阳系来说,行星是绕着太阳的天体。从太阳那里算起地球是第三颗行星,最靠近太阳的是水星,其次是金星,这三颗行星就是内行星或者地内行星。比地球离太阳远的依次是火星、木星、天王星、海王星和冥王星。这些行星就是外行星或者地外行星。行星中的四颗行星(土星、木星、天王、海王)都比地球要大,另外四个则比地球要小。比地球大的四颗行星,它们主要构成的气体、较小的岩石非金属核心方面也有所区别。冥王星可能主要由冻结冻结的气体组成,其他三个较小的类似地球的构成。月球:我们从地球出发第一站应该是月球。月球直径大约是地球直径的四分之一,但是质量小得多。它绕地球一周大约是 (27又三分之一)天,完成了圆缺形状的全部循环。这个月球周期是从新月(地球上看不见)开始。新月(朔)是月球正好处于太阳和地球之间。月食越是和日食有时候我们会看见月亮在太阳前面走。这就叫做日食。日食可以是全食,就是月球全部把太阳遮住。遮住一部分角偏食。还有一种叫日环食,那时月球离地球比较远,虽然他正好从太阳表面经过,但不能把太阳全部遮住,我们就看见太阳呈现一个圆环。日食并不是每一个(29又二分之一)天内都会发生,是因为月球的轨道倾斜于地球绕太阳的轨道,因此即使新月的时候,月球也会从太阳的上面或下面经过。此外还有月食。月食发生在满月(望)时。那时地球处于太阳和月球之间,月食有全食和偏食。地影分两个部分,靠里黑暗的部分叫本影。比较亮的外影叫半影。月球没有进入本影本影的月食角半影食。月球进入本影时会发生月全食或者月偏食。观测者一般对新月前后的观测没什么兴趣。实际上当:上、下玄月前后两周的时期,月光较暗是观月的佳期,上下的玄月只能观测太阳视轨迹和月球轨道的两个交叉点被称为交点。只有当满月在其中一个交点时才会发生日食。当太阳处在相同的点时发生日食。当太阳和月球分别位于相对的焦点时,发生月食。满月时(阳光直射月面)细节最不利于观察月亮。半个夜晚(上玄月时从日落到半夜)。还有一点要说明的,因为阳光照射月面的角度不同,使得玄月时的亮度只有满月时的百分之十。一般不去观测满月也是由于太阳光的角度。当满月时,太阳在观测者的背面。这是月球上的日影是最短的,细节消失不利于观察。想仔细观测月面细节的最佳位置是月面上的明暗相连线。这条线是指出日出(当处于新月和满月之间)或日落(满月和新月之间)的线,也叫做明暗界线。
水星是一颗小行星,一般天文爱好者很少仔细观测它。金星比较大也比较靠近地球,但它的表面全部被厚厚的云层覆盖。有时,用相当好的设备可以观测到金星云层的结构。这一个在后面的观测会细谈。水星和金星与地球和太阳之间可以有两种排列。其中之一是他们处于日地之间,称为下合;如果他们位于太阳另一端,则称为上合。正如同日食那样平常这三个天体并不会在一条直线上。然而不论是水星还是金星,如果他们和地球正处于一条直线时,行星就会以一个黑点的形态出现在太阳面上,这就是凌日。水星凌日是很少见的,但更为罕见的是金星凌日(两次金星凌日的间隔是百年以上)。太阳:在我们把目光从内行星的方向移开之前,我先对太阳粗略的谈上几句。太阳是一颗恒星,就像我们在夜晚天空中看到的星星一样。它是一颗普通的恒星,大约有一半的恒星体积比它大些,另半数更小些;有一半的星星更热些,另一半星星更冷些;有一半的星星更大些,另一半星星的质量更小些。但是比这更重要的是,太阳是一颗稳定的恒星。太阳有两种巨大的力。首先是引力,引力是由太阳本身的物质产生(别的天体也是这样)。引里要把太阳所有的物质都拉向中心;和引力相反的一种力量则由太阳核心的能量产生。那里的温度高达1500万摄氏度,在氢原子中心原子相互撞击(至少是在原子核)而产生氦原子。在这一过程中,当能量释放时一些物质损失了。这就是太阳这样稳定的恒星,引力辐射是平衡的。太阳发光的原因,我们大多数人听过爱因斯坦著名的公式 这是一个对物质(公式内的m)可以转换成能量(E)的简明注释。
宇宙基本知识细谈(四)之后会给大家提到一些图片 和 详细资料。天体坐标计量、时间历法等。下面会上一些图片,是我们原先的四川十几个朋友的原拍图。在此介绍一下(异度空间天文组成立于,2006年3月左右,后因为大家工作2010年6月左右宣布解散,但是不免也留下了很多佳作)。下面继续给大家讲解:请加qq9436849 关注,谢谢!彗星:在前面谈过彗星,但是仅仅把它们当做远离太阳的冰状天体来看的。往往是当彗星靠近太阳的时候我们才能在天空中找到它们。这时,太阳的热开始把构成彗星的冰蒸发。(彗星的另一混合物是尘埃物质)。此刻彗星反展出慧发,(包围彗星中心体的气体云,慧发形成时,这中央体叫彗核。)同时还能产生一条彗尾,这也就是观测者开始激动之时。彗尾巨大的明亮体使人容易观察它。任何一个彗星到底有多少亮要基于下列三个因素:1.彗星本身的构成 2.和太阳的距离 3.和地球的距离。彗星越靠近太阳,它变得越亮。然而,如果彗星处于太阳的另一边,这就是为什么哈雷彗星(以及其他彗星)有时看起来明亮,有时仅能辨认。(拍摄参数8”f/1.5Celestron施密特照相机,5分钟曝光onHypered TP 2415胶卷)恒星:从我们的太阳西延伸出去我们看到了许多恒星。恒星离我们非常遥远,需要用新的距离来衡量。比如,夜空中最亮的是天狼星。它从秋末到仲春时节最易观察,猎户座腰带延长线上最亮的恒星就是天狼星。当天文学家们描述恒星距离时,他们不用千米,而是用光年。光年听起来好像是时间单位,其实是距离单位。光年是指在一年内光行走(光速的每秒30万千米)的长度。通过简单计算,我们就发现一光年约9.5万亿千米!而天狼星距离我们8.65光年。秒差距理解起来有点困难,因为这不仅仅是数学作图。1秒差距就是当天体的视差为1角秒时的距离,而视差是指从地球轨道两端分别测量天体时所得角度的一半。1秒就是一度的三千六百分之一(非常微小)。仰望星空时,人们无法用千米测量角度。1圆周是360度,1度又是60分,1分有等于60秒。这样就知道任何物体在一秒差处的距离大约(3又四分之一)光年(更为精确地为3.2616光年)。好了,第五篇继续。加请9436849 关注,谢谢
中子星:超新星爆发过程伴随着极大的能量。恒星核心被压缩到非常小的尺度,以至于质子和电子相互合并并形成中子。中子星的物质密度比白矮星的打过一亿倍。我曾经听说过,一个汤勺的中子星物质,比地球上一辆汽车都还重。脉冲星:如果一颗恒星爆发变成超新星,并产生一颗旋转的中子星。根据角动量守恒定律,中子星将快速旋转。就像一个溜冰的人缩回手臂抱紧身体而加速旋转那样。中子星上可能会形成由磁场诱发的热斑,当这些亮斑经过我们的视场时,我们就会观测到中子星一闪一闪的或称之为脉冲现象。(天琴座,在明亮的织女星左上方可以看到双双星,他们是一对双星,但又各为一对双星) 柯达Elite Chrome200胶卷,增感一次。尼康 F2+50mm Nikkor镜头。补充一点:这种叫脉冲星的星。用天文爱好者设备是看不到的!!!" &?.????EF?I??引力战胜了能量,恒星开始收缩这样又引起新的变化。恒星中心的温度和压力增加,很快使氦燃烧并产生能量。因为氦燃烧比氢具有更高的温度,令其释放更多的能量,所以恒心外层膨胀直到能量和引力达成平衡。这时恒星变成一颗红巨星,另外一些较重的元素将在高温度数下燃烧使恒星变为颗红超巨星,但这一阶段很快结束。此时的恒星将会发生不同的事情。
天文小知识(五)太阳、水星、金星、地球、火星、土星、木星、天王星、海王星、天狼星、北极星、牛郎星、织女星、造父变星、北斗七星:天枢、天璇、天玑、天权、玉衡、开阳、摇光天琴座α(织女一)、β(渐台二)、γ(渐台三)、δ、ε双双星、ζ、天琴座RR星。地面观测者直观观测到的天体的运动,主要是由地球自转引起的。对太阳系内的天体来说,地球绕太阳公转和这些天体本身的空间运动也是形成天体视运动的重要原因。在太阳系外的各类天体中,一些近距星的视位置还要受到因地球公转所引起的周年视差和太阳本动带来的长期视差的影响。此外,岁差和章动、光行差、自行和大气折射等也会引起天体在天球上视位置的改变,但这些通常都不属于天体的视运动的研究范围。 天体的周日视运动 由于地球自转,地面上的观测者看到天体于一恒星日内在天球上自东向西沿着与赤道平行的小圆转过一周。这个圆称为天体的周日平行圈。这种直观的运动称为天体的周日视运动。周日视运动是一切天体最显著的视运动。在用天体照相仪对北极天区所拍得的照片上,可以清晰地看到北极附近恒星的周日视运动轨迹。在地球北极处,北天极与天顶重合,天体的周日平行圈与地平圈平行,天体既不升起,也不下落,永远保持同一高度。那里只能看到天球北半部的天体。在赤道处,天极落在地平圈上,天体的周日平行圈与地平圈相垂直,天体沿着与地平圈垂直的圆周自东向西作周日视运动。那里可以看到全天的天体。天体因周日视运动不断改变着自己的地平坐标,即方位角和高度。 由于地球公转等因素的影响,不同日期内天体周日视运动的轨迹是有变化的。对太阳系的天体,特别对太阳和月球来说,它们的赤道坐标在短时期内有显著变化,它们的周日视运动的轨迹变化较快,尤其是每天的出没时刻和方位以及中天的时刻和高度都会有显著的变化。但对于恒星来说,这种影响是极其微小的。行星的视运动 行星是太阳系内的天体,它们除参与周日视运动外,还因地球的公转和行星本身的绕太阳公转运动而不断改变其对于恒星的相对位置。行星在天球恒星背景上的相对运动与太阳和月球的情况不同。对太阳和月球来说,这种运动的方向始终是朝东的。对行星来说,则有时朝东,有时朝西,这是地球和行星二者的公转运动合成后在天球上的反映。行星的朝东运动称为顺行,朝西运动称为逆行。行星的主要运动方向为顺行。(看动画演示&&&)顺行和逆行之间的转折点称为“留”,在留附近行星相对恒星背景的运动是很慢的。 以地球为中心,地球和行星的连线与地球和太阳的连线之间的交角在黄道上的投影称为行星的距角。距角为0°时称为“合”,这时行星与太阳的黄经相等,行星为太阳的光辉所淹没。距角为90°时称为“方照”。距角为180°时称为“冲”。行星相对恒星背景运动一整周所经历的时间,称为行星运动的恒星周期;行星按同一方向连续两次经过同一距角位置所经历的时间,称为行星运动的会合周期。 地内行星和地外行星的距角变化情况有所不同。地内行星离太阳比地球近,它在任何位置上的距角都不会超过某一数值,因而不会出现冲和方照的现象。具体来说,水星的最大距角不超过28°,金星的最大距角不超过48°。在天球上,它们有时位于太阳以东,太阳落下后不久出现在西方地平线附近,称为昏星;有时位于太阳以西,太阳升起前不久出现在东方地平线附近,称为晨星。地内行星在一个会合周期内距角有两次达到极大值,即东大距和西大距,这时是观测地内行星的最好机会。地内行星在一个会合周期内可以出现两次合:一次在地球和太阳之间,称为下合;另一次它同地球分在太阳两侧,称为上合。 地外行星和地内行星不同,它们离太阳比地球远,在一个会合周期内距角可以从0°变化到360°,可以出现一次冲、一次上合和两次方照。行星在太阳以西时称为西方照,在太阳以东时称为东方照。地外行星冲时,离地球最近。在行星轨道近日点附近出现的冲称为大冲,大冲是观测外行星,特别是观测火星的最好机会。海王星是太阳系八大行星中距离太阳最远的一个星球,也是最神秘的一个。海王星与太阳之间的距离为30天文单位,它离地球实在太遥远,即使只有在冲日前后,仅凭肉眼也看不见到海王星。但是,专业一些的天文爱好者利用天文望远镜还是可以开展对海王星的日常观测的。爱好者在星空中寻找海王星通常是利用星历表,再加上一份高精度的详细星图来进行的,因为海王星在小望远镜里如同一颗8等的恒星,只有依靠星历表和星图才能辨认。可以利用望远镜视场中海王星周围的恒星背景估测其赤经和赤纬,将估测得到的天球坐标连同观测日期和时刻一并记录下来,并在事先准备好的黄道带星图上标注海王星的位置。海王星相对于星空背景的移动速度平均为22角秒/天,大约每过85天,海王星就会在众星间移过相当于一个满月角直径的距离,因此可以每个月观测一次。海王星与天王星很相似,只是颜色偏蓝,身量偏小一些。由于距离遥远,即使使用地面大望远镜观测,海王星也只是一个角直径只有2〃、略显扁圆形的蓝色淡斑,无法看到更多的细节,不能够确定它的自转周期。1989年8月旅行者2号飞临海王星,测得其大气云顶自转周期为19.2小时,内部自转周期为16.11小时,也是较差自转。爱好者通过望远镜观测,手描海王星视面图必须使用中等以上口径的望远镜。目前海王星卫星的总数达到13颗,除海卫一外其他卫星都很小,爱好者用望远镜均无法看到它们。旅行者2号飞船飞临海王星时,摄像确认海王星有4个环。其实此前地面的海王星掩星观测已经发现了海王星环存在的端倪。海王星环与天王星环不同,其中含有的小质点(尘)多,而且也是又细又暗,爱好者用望远镜也看不到。 对于观测海王星来说,望远镜的口径当然是越大越好,选择大气宁静度良好的夜晚,配用精度高、振动小的赤道仪,精确地校准望远镜等等,都是成功拍摄的必要措施。此外,采用放大拍摄、使用网络摄像头拍摄,也都是可以考虑使用的拍摄方法。
双筒望远镜选购方法深圳新视觉望远镜商城 /
说起望远镜,许多人并不陌生,因为它在现在的光学市场上到处可见。随着生产力的发展和生活水平的提高,望远镜的种类、品牌越来越多,产量也越来越大,价格也越来越低,逐渐成为不少消费者的家庭用品之一。近几年来,全国乃至全世界的望远镜爱好者也逐渐增多,他们都想买到一台性能优异、价格合理并符合自己使用要求的望远镜。可是,市场上的望远镜实在让许多消费者眼花缭乱。许多人往往由于在这方面经验不足,对望远镜的知识了解不多,因此,浪费了许多时间和大量金钱,还是没有买到令自己完全满意的望远镜。……如果你想选购一架适合于自己的双筒望远镜,那么必须知道下面的知识: 望远镜型号中的数字代表什么意义? 市场上出售的双筒望远镜上,都标有这样的数字:“7X50”、“8X42”、“15X70”等,“X”号前面的数字代表放大倍数(上述三个望远镜的放大倍数分别为7、 8、 15),“X”号后面的数字代表双筒望远镜单个物镜(靠近观察物一边的镜子)的直径,以毫米为单位(上述三个望远镜物镜的口径分别为50、42、70mm)。望远镜型号中所出现的类似数字也表示相同的意义,如:上述三款望远镜的型号中分别有“0750”、“0842”、“1570”的数字。还有一些较高档的变倍型望远镜,它们的放大倍数是可以在一定的范围内连续改变的,简称“变倍望远镜”。如“08-24X50”表示它的放大倍数可以从8倍连续变化为24倍,物镜口径为50mm;“20-60X78” 表示它的放大倍数可以从20倍连续变化至60倍,物镜口径为78mm…… 放大倍数(倍率)和视场 望远镜的放大倍数(倍率)是通过望远镜观测时将目标的张角放大的倍数(通俗地说,就是望远镜拉近物体的能力,譬如用7倍的望远镜观测700米处的物体,就相当于用肉眼观测100米处物体的效果),它的数值等于物镜焦距与目镜焦距之比。在物镜焦距已经固定的情况下,只要变换目镜的焦距就能改变望远镜的放大倍数。视场是通过望远镜能看到的范围大小,视场越大,观测范围就越宽广,感觉也越舒适。视场常用千米处视界(可观测的宽度,以米为单位)或换算成角度来表示。视场的大小与放大倍数成反比,放大倍数越大,视场越小。 放大倍数越大越好吗? 绝大部分人相信,望远镜的放大倍数越高,看到的效果越好,事实却正相反,在物镜口径相同的情况下,放大倍数越高,成像质量就越差,看到的景物越模糊。你如果是用望远镜来观赏风光、演出、比赛……,一般选用7~8倍的放大倍数最为适宜,因为用这种低倍镜观察,像会更明亮、更稳定,视场更大;如果选用10倍以上的高倍镜观察,你会发现像是变大了,但视场却变小了(如看球场只能看到一个角、看舞台只能看到几个演员……),同时像也变暗,稳定性变差(抖动得历害),由于一般人很难用手较长时间地拿稳一架10倍以上的双筒望远镜,所以实际上你会发现在望远镜中很不容易找到目标。世界各国军用望远镜大都以6~10倍为主,我国的军用望远镜主要是7倍和8倍的,就是因为清晰稳定的成像十分重要。 一些经销商信口雌黄,吹嘘自己的望远镜能放大几十、几百倍,以虚假的高倍率来吸引、欺骗顾客,使不少消费者受骗上当。打个比方,没有足够大的口径保证的放大倍数就如同没有足够高的分辨率保证的照相底片,如果他们的双筒望远镜真能放大几百倍,那么你所看到的景物就如同把一张普通底片放大到一个运动场那么大,你说还能看清楚什么吗?!相信读过这篇文章的朋友是决不会再去相信那些鬼话了。 假如你需要观察某些小范围景物的细节和特写(如观鸟、动物、观测天体等)或者还要摄影录像等,则必须使用10倍以上的望远镜(为了成像清晰,口径也得相应增大),但此时你一定要为双筒望远镜配一个稳固的三角架。 看得清不清楚主要由什么因素决定? 望远镜的通光口径(大致上相当于物镜直径)越大,收集光的能力越强,看到的像就会越清楚(专业上称为“分辨率”或“分辨本领”越高),一架望远镜通光口径的大小限制了它所允许的放大倍数,所以你若想要看得更清楚,不是要增加放大倍数,而是要增大通光口径。但对于手持式的双筒望远镜来说,物镜口径的增大会使望远镜变得笨重,所以手持双筒望远镜的口径不宜超过60mm,否则不用三脚架就无法拿稳它。如果你是经常在明亮处使用双筒望远镜。那么口径稍小一些没什么太大关系,但如果你想在较为暗弱的光照下观测目标,比如观看照明不太好的舞台、阴暗处的动物或观测天体,那么口径大一些就显得十分重要了,它会直接影响到你能否看清楚目标。 当然,望远镜中的景物清不清楚,除了通光口径外,还与其他诸多因素有关,譬如镜片所用材料、形状、结构、磨制、胶合、镀膜、安装、调试工艺以及目镜类型、质量等,所以即使是口径相同的望远镜,也会因上述因素的不同而导致成像质量的巨大差别,业外人士对这些通常是难以了解和鉴别的。 一般来说,你应该根据自己的使用目的、使用环境、经济条件等来选择口径、重量、大小、质量、价格等都适合于你的双筒望远镜。 什么因素会影响观测景物的亮度? 如果用物镜口径(以mm为单位)除以放大倍数,如“35/7”、“50/8”、“70/15”,那么你就可以得到以毫米为单位的通过望远镜射到眼睛处的光束直径。这个数值越大,你眼睛接收到的光或被观测目标信息就越多,这个数值称为望远镜的出射瞳孔。它对我们选择望远镜有什么用处呢? 假定你准备购买一个用于观察鸟类的双筒望远镜,并且你希望用它在黎明或傍晚观鸟,而那时的鸟常常落在树丛中,藏在暗影里。如果你买一个10x25的双筒望远镜,那么出射瞳孔直径为25/10= 2.5(mm),而我们眼睛瞳孔的直径在不同明暗条件下的变化范围约为2mm至7mm。光越暗,瞳孔直径越大。如果你准备用双筒望远镜在暗处观察,则应选择望远镜的出射瞳孔与你的眼睛在暗处时的瞳孔直径相近的双筒望远镜,这样才能最有效地利用望远镜所接到的信息。那么“7X50”的双筒望远镜如何呢?它的出射瞳孔为50/7=7.14mm,几乎与人眼在最暗处的瞳孔直径相等,它收集到的光能被你的眼睛高效率地接收到,所以是较理想的选择。不过由于人眼瞳孔直径的变化范围因人而异(比如四十多岁人的瞳孔直径就只能扩张到4~5mm),而且正常使用望远镜大都在白天,所以出射瞳孔一般选择在3~7mm就可以了。 什么叫镀膜?镀膜有什么用处? 如果你注意观察,你会发现望远镜的物镜表面呈现不同的颜色:红、蓝、绿、黄、紫等,这就是平常所说的镀膜(也称增透膜,是特制的化学薄膜层)。如果不镀膜,会有50%以上的光线在通过物镜时被漫反射掉而无法到达你的眼睛,并且造成一种雾茫茫的现象!镀膜可以提高透光率,增加亮度与色彩的对比度、鲜明度,大大改善观测效果。所以,现在的正规望远镜厂家都不同程度地为望远镜镜片进行光学镀膜。一般镀膜层越多、反光越小,效果就越好。镀膜的颜色需根据镜片的光学材料与设计要求而定。在正常使用情况下,蓝膜、绿膜都较为优秀。 选购双筒望远镜时要选择全镜面多层镀膜的,为什么?请看下述各种镀膜的区别: 光学镀膜:这是最低级的镀膜,价格较便宜,一般是一个镜面镀单层膜,一般镀物镜。全镀膜:所有的镜片都要镀单层膜。这样会使光的通过率从50%提高到80%。多层镀膜:至少有一个镜面镀不止一层的膜。全镜面多层镀膜:这是最高级的镀膜。它表示对所有的镜面都进行多层镀膜,可将光的通过率提高到90~95%! 谨防假冒“红外夜视望远镜” 现在市场上能看到不少镜面反光很强、亮闪闪的红膜望远镜,一些经销商把它们称为“红外线”、“次红外线”、 “红宝石镀膜”等等,还会告诉你这是能在夜间观测的“红外夜视望远镜”。请朋友们千万不要上当!真正的红外夜视仪是通过接收人眼所不可见的红外线,采用光电管成像,需要用电池才能观测,白天不能使用,与望远镜的结构原理完全不同,价格也非常昂贵,根据它所采用的微光管的档次,价格至少也得在数千至数万元甚至更高(军级)!如果说几十元、几百元就能买到“红外夜视望远镜”,岂非痴人说梦!其实,那种亮闪闪的红膜因对光线反射严重而使成像亮度大大降低,只有当阳光照耀在雪地上使景物变得刺眼时,它倒是可以发挥降低亮度的作用。 如果戴眼镜,应该怎样选择双筒望远镜? 随着你的眼睛逐渐靠近目镜,当你正好能看清楚全部视场或看清楚视场中的目标时,你的眼睛与目镜间的距离称为“出瞳距离”。不同望远镜的出瞳距离不同,一般在5- 20mm之间。目镜上面的胶皮眼罩就是为了使观察时眼睛处于合适距离、感觉舒适而设置的。如果你需要戴着眼睛来观看双筒望远镜,那么眼睛与目镜之间的距离变大,所以要选择出瞳距离大一些的。 这里我建议戴眼镜的朋友选择有旋升式、拉升式眼罩的望远镜,没有在选择胶皮眼罩的望远镜,最好不要选择固定的眼罩的望远镜。 何种型号双筒望远镜适合星空观测? 假如你用双筒望远镜来观测星空,那么物镜口径是最关键的,因为它直接决定了望远镜的分辨本领。如果你要手持双筒望远镜,则口径选择50或60mm,放大倍数选择7~8倍为佳。如果你计划将双筒望远镜固定在三脚架上使用,那么口径可以增大到70~80mm, 放大倍数则可增大到20倍。 当然,如果你希望取得更好的星空观测效果,那么最好还是选购一架天文望远镜。
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甲乙两物体从同一点开始沿一直线运动,甲的s-t和乙的v-t图象如图所示,下列说法中正确的是(  )
A.甲为匀速直线运动,乙为匀加速直线运动
B.甲、乙均在3s末回到出发点,距出发点的最大距离均为4m
C.0~2s内与4s~6s内,甲的速度等大同向,乙的加速度等大同向
D.6s内甲的路程为16m,乙的路程为12m
花开成海2806
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A、匀速直线运动的速度保持不变,而图甲中物体的速度大小和方向周期性变化,则甲做的不是一种匀速直线运动.图乙中物体的加度速度大小和方向周期性变化,乙做的不是匀加速直线运动.故A错误. B、甲在3s末位移为零,回到出发点,而乙的位移为6m,没有回到出发点.故B错误. C、位移图象的斜率表示速度,速度图象的斜率表示加速度,0~2s内与4s~6s内,甲的两段图象平行,速度等大同向.0~2s内与4s~6s内,乙的两段图象平行,加速度等大同向.故C正确. D、甲前2s内路程为4m,第3s内路程为4m,第4s内路程为4m,最后2s路程为4m,总路程为16m.乙的路程为S= 2×
m=12m .故D正确.故选CD
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你是说宇宙是圆的。。?
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这都说得通
我们思维太有限,看到的想到的都是有限的东西,所以小弟不才看不懂你在说啥
虽然不明白你们在说什么,但感觉好无聊的样子
嗯,我知道你在做梦,梦里啥都能实现
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在五维生物看来,时间就是条直线。。但不可能返回啊
我们在宇宙四维球表面行走,沿直线前进,一圈以后肯定能回到原点,这就是有限无界
事实证明空间可用一维表示
先有伟神后有天,反向一Q日神仙
还是去知网研究这些问题吧。。。
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