用开普勒天文望远镜观察到的是实像还是虚像

用开普勒天文望远镜观察到的是实像还是虚像,第1张

开普勒式望远镜,是折射式望远镜的一种物镜组也为凸透镜形式,但目镜组是凸透镜形式这种望远镜成像是上下左右颠倒的

开普勒式望远镜看到的是虚像,物镜相当于一个照相机,目镜相当于一个放大镜

伽利略式望远镜是由一片凹透镜和一片凸透镜组成,开普勒是望远镜是由两片凸透镜组成,开普勒式望远镜的焦点在物镜与目镜之间,伽利略式望远镜的焦点在目镜之后,开普勒式望远镜比伽利略式望远镜放大倍数更高,画质更清晰。

既然是望远镜,看到的像必然是放大的像开普勒式可以理解为经过2次放大

开普勒式望远镜,折射式望远镜的一种物镜组也为凸透镜形式,但目镜组是凸透镜形式这种望远镜成像是上下左右颠倒的为了成正立的像,在光路中增加了转像稜镜系统

汉斯·利伯希。

1608年,荷兰的一位眼镜商汉斯·利伯希偶然发现用两块镜片可以看清远处的景物,受此启发,他制造了人类历史上的第一架望远镜。

望远镜(telescope)是一种利用透镜或反射镜以及其他光学器件观测遥远物体的光学仪器。其利用通过透镜的光线折射或光线被凹镜反射使之进入小孔并会聚成像,再经过一个放大目镜而被看到,又称“千里镜”。

开普勒望远镜成像原理是当恒星系统中的行星运行到开普勒号与恒星之间时,由于行星的遮挡,开普勒号光度计传感器接收到的恒星亮度会变弱。地面科学家可以根据恒星亮度的这种周期性的微弱变化来推算出行星的大小和轨道周期等数据。

开普勒望远镜能探测到的这种亮度微弱变化可以小到百万分之十左右。这一技术方法已经被科学家采用了大约十年,并帮助了天文学家发现了300多颗较大的行星。而开普勒望远镜将目标对准更小的行星,像地球一般大的宜居住行星,它们都围绕其母恒星运转。

除了揭示一颗行星的存在外,这种光信号也能告诉我们这颗行星的体积以及运行轨道。在此之后,科学家将利用其它测量手段确定所发现的每一颗行星是否位于适于生命居住的区域,或者说测量这颗行星与其所绕恒星之间的距离,以确定其表面是否存在液态水。

扩展资料

开普勒不在环绕地球的轨道上,而是在尾随地球的太阳轨道上,所以不会被地球遮蔽而能持续的观测,光度计也不会受到来自地球的漫射光线影响。这样的轨道避免了重力摄动和在地球的轨道上固有扭矩,可以有一个更加稳定的观测平台。

光度计指向天鹅座和天琴座所在的领域,远离了黄道平面,所以在绕行太阳的轨道上,阳光也不会渗漏入光度计内。天鹅座也不会被古柏带或小行星带的天体遮蔽到,所以在观测上是一个很好的选择。

这样选择的另一个好处是开普勒所指向的方向是太阳系绕着银河系运动的中心,因此开普勒所观察到的恒星与银河中心的距离大致上与太阳系是相同的,并且也都靠近银河的盘面。这是个很重要的事实,如果星系也有适居带的位置,就如同建议的地球殊异假说。

折射式望远镜。折射式望远镜分为开普勒式望远镜和伽利略望远镜。物镜组也为凸透镜形式,但目镜组是凸透镜形式。这种望远镜成像是上下左右颠倒的,但视场可以设计的较大,最早由德国科学家开普勒于1611年发明。

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