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中國(guó)計(jì)量測(cè)試學(xué)會(huì)


古代對(duì)太陽(yáng)的計(jì)量


發(fā)布時(shí)間:2016-05-06 14:05:24

 
 

       1609年,德國(guó)天文學(xué)家開普勒發(fā)現(xiàn)行星軌道是橢圓形而不是圓形,從而開辟了正確測(cè)定距離的途徑.人們不僅第一次能夠精確計(jì)算出行星的軌道,而且可以繪制出太陽(yáng)系的比例圖,就是說(shuō)能夠制出太陽(yáng)系所有已知行星的相對(duì)距離和軌道形狀.因此,只要測(cè)出太陽(yáng)系中任何兩個(gè)行星間的距離有多少公里,所有其他行星的距離就可以立即計(jì)算出來(lái).于是,太陽(yáng)的距離不必像阿利斯塔克和德林那樣去直接計(jì)算,而只要測(cè)出地球與月球系統(tǒng)以外任何一個(gè)較近的天體(如火星或金星)的距離就可以了。
  另一種用來(lái)估計(jì)宇宙距離的方法是利用視差.要說(shuō)明什么是視差并不困難.將你的手指放在眼前大約8厘米遠(yuǎn)處,先以左眼看,再用右眼看,你的手指會(huì)相對(duì)于背影而移動(dòng)了位置,這是因?yàn)槟阋呀?jīng)改變了你的觀察點(diǎn).假若你重復(fù)這一過(guò)程,把手指放遠(yuǎn)一些,比如說(shuō)一臂遠(yuǎn),你的手指仍會(huì)相對(duì)于背影位移,但這回移動(dòng)得沒(méi)有那么多.所以,可以利用移動(dòng)的量來(lái)測(cè)定手指到眼睛的距離.
  如果一個(gè)物體在50米遠(yuǎn)的地方,那么兩眼可觀察到的位移將會(huì)大小而測(cè)不出來(lái),因此必須利用比雙眼距離更寬的“基線”.但是我們只要先從某一點(diǎn)看那個(gè)物體,然后向右移20米再來(lái)觀察它,便可以加大視差而很容易地測(cè)出物體的距離.測(cè)量員就是用這種方法測(cè)量河流或溪谷的寬度.
  用同樣的方法,以恒星為背景,可以精確地測(cè)出月球的距離.例如,從加利福尼亞天文臺(tái)觀測(cè)到月球相對(duì)于恒星的某個(gè)位置,而同時(shí)在英國(guó)的天文臺(tái)觀測(cè),月球的位置則會(huì)稍有不同.從這種位置的改變,以及已知的兩個(gè)天文臺(tái)穿過(guò)地球的直線距離,便可以計(jì)算出月球和地球的距離.當(dāng)然,在理論上,我們可以從地球兩側(cè)相對(duì)的兩個(gè)天文臺(tái)進(jìn)行觀測(cè),這樣就可以把基線擴(kuò)展為地球的直徑,這時(shí)基線長(zhǎng)度為12800公里.這樣得到的視差角度除以2就是地心視差。
  天體在天空的位移是以度或分、秒為單位來(lái)測(cè)量的.1度為環(huán)繞天空1周的1/360,1度又分為60弧分,1弧分再分為60弧秒.因此1弧分為天空1周的1/(360×60)或1/21600,而1弧秒為天空1周的1/(21600×60)或1/1296000。
  托勒玫利用三角學(xué)根據(jù)視差測(cè)出了月球的距離,而他的結(jié)果和早期喜帕恰斯的數(shù)據(jù)相吻合.月球的地心視差為57弧分(接近1度),這個(gè)位移相當(dāng)于從5米處看到的一枚5分硬幣的寬度.這即使用肉眼也可以測(cè)量出來(lái).但是,如果要測(cè)量太陽(yáng)或一個(gè)行星的視差,所涉及的角度就太小了.可以得出的惟一的結(jié)論是,其他天體比月球遠(yuǎn)得多.至于究竟有多遠(yuǎn),沒(méi)有人說(shuō)得出來(lái)。
  雖然中古時(shí)代的阿拉伯人及16世紀(jì)的歐洲數(shù)學(xué)家進(jìn)一步完善了三角學(xué),但是單靠三角學(xué)還是無(wú)法得到答案.直到1609年望遠(yuǎn)鏡發(fā)明以后,才有可能測(cè)量微小的視差角度.(1609年,伽利略在聽到荷蘭眼鏡師做成放大鏡筒之后,幾個(gè)月內(nèi)便發(fā)明了望遠(yuǎn)鏡,并用來(lái)觀測(cè)天空。)
  意大利出生的法國(guó)天文學(xué)家J.D.卡西尼于1673年測(cè)出火星的視差,使視差法越出了月球.在他測(cè)定出火星相對(duì)于恒星的位置的同時(shí),在同一天的黃昏,法國(guó)天文學(xué)家里奇在法屬圭亞那也在進(jìn)行同樣的觀測(cè).卡西尼將兩個(gè)結(jié)果結(jié)合起來(lái)得到了火星的視差,從而計(jì)算出了太陽(yáng)系的大小.他算出的地球到太陽(yáng)的距離為13800萬(wàn)公里,比實(shí)際距離僅少7%。
  從那時(shí)起,對(duì)太陽(yáng)系中各種視差的測(cè)量越來(lái)越準(zhǔn)確.1931年,人們制定了一個(gè)測(cè)量小行星愛神星視差的龐大國(guó)際計(jì)劃.當(dāng)時(shí),除了月球以外,愛神星是最接近地球的一個(gè)天體.此時(shí)愛神星顯示出較大的視差,因此可以測(cè)量得非常精確,從而可以比以前任何時(shí)候都更精確地測(cè)定太陽(yáng)系的大小.根據(jù)這些計(jì)算和利用比視差法更為精確的方法,現(xiàn)在我們已知道,地球與太陽(yáng)間的平均距離約為1.5×l0^8公里,誤差約為1600公里.(因?yàn)榈厍虻能壍罏闄E圓形,所以實(shí)際距離變化為14710萬(wàn)~15220萬(wàn)公里)
  日地的平均距離叫做二個(gè)天文單位(A.U.),太陽(yáng)系內(nèi)的其他距離也用天文單位表示.比方說(shuō)土星和太陽(yáng)的平均距離為14.3×10^8公里,等于9.54個(gè)天文單位.隨著天王星、海王星及冥王星等外行星的發(fā)現(xiàn),太陽(yáng)系的邊界向外不斷擴(kuò)展.冥王星離太陽(yáng)的平均距離為59×l0^8公里,相當(dāng)于39.87個(gè)天文單位,而有些替星距離太陽(yáng)更遠(yuǎn)。
  到1830年時(shí),已經(jīng)知道太陽(yáng)系橫跨數(shù)十億里的空間,但顯然這絕非整個(gè)宇宙的大小,因?yàn)橛钪嬷羞€有許多其他恒星。


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