第一位测出恒星视差的天文学家是谁

第一位测出恒星视差的天文学家是谁,第1张

第一位测量出恒星周年视差的是德国天文学家贝塞尔。

19世纪30年代,德国天文学家(也是数学家)贝塞尔使用了一种叫做量日仪的新仪器,因为这种仪器最初是想用来精密地测量太阳的直径的。但用它同样能够测量天体间的其他距离,贝塞尔就用它来测量两个恒星之间的距离。贝塞尔月复一月地注意这些距离的变化,终于成功地测出了一个叫“天鹅座61”的恒星的周年视差。

天鹅座61是天鹅座的一颗小星。他之所以选定这颗星,是因为这颗星相对于其他恒星背景每年都显示出特别大的自行,因此它一定比其他恒星离我们近。贝塞尔以附近“固定的”恒星为基准,测定天鹅座61星连续移动的位置,持续观测了一年多。最后在1838年,他报告说天鹅座61星的视差为0 31角秒,即相当于把一枚5分硬币放在16千米远处观看时的视角。这个视差是以地球轨道的直径为基线观测到的,这表明天鹅座61星在大约100万亿千米远处。换算成光年,天鹅座61星距离地球约11光年。

恒星的周年视差证明了地球绕着太阳公转

在恒星的周年视差发现之前,虽然有诸多证据证明地球绕着太阳转,但还是有人会东拼西凑出一个地球为中心的宇宙模型。

在发现了恒星的周年视差之后,这样以地球为宇宙中心的想法再也得不到天文学界的认同了。

所以说,恒星周年视差的发现是证明地球绕着太阳转的决定性证据。

光行差指由于地球运动引起的星光方向细微的变化。

下雨的时候,如果在雨中站立,很自然手中的雨伞要直立握在手中。当人们走动时,大家都自觉的把手中的伞倾向走动的方向,而且走动愈快,伞愈要向前倾。在雨天乘坐公共汽车或火车的时候,你同样会发现雨水在车辆在玻璃上的痕迹是倾斜的,从车辆前进方向的上端斜向玻璃的下端。

同样的道理,由于天文观测者是在地球上,他随地球一起作运动,这时他所看到的星光方向,就与假设地球不动时所看到的方向不一样,而是倾向于天文观测者或者说是地球运动的方向。

在精细的天文观测计算中,需要考虑这种光行差引起的星星视位置的影响。 观测者在两个不同位置看同一天体的方向之差。可用观测者的两个不同位置之间的距离(基线)在天体处的张角来表示。天体的视差与天体到观测者的距离之间存在着简单的三角关系,因此能以视差的值表示天体的距离,而以此测定天体距离的方法称为三角视差法。在测定太阳系内天体的距离时,以地球半径为基线,所得视差称为周日视差。周日视差随着天体的高度变化而改变,当天体位于地平时,它的周日视差达到极大值,称为周日地平视差。当观测者位于赤道时,天体的周日地平视差具有最大值,称为赤道地平视差。在测定恒星的距离时,以地球绕太阳公转的轨道半长径(即太阳和地球的平均距离)为基线,所得视差称为周年视差。假设恒星位于黄极方向时的周年视差称为恒星周年视差,简称恒星视差,用π表示。恒星视差只与恒星至太阳的距离有关,所以通常用π表示恒星距离。所有恒星的π值都小于1〃。由于太阳在空间运动所产生的视差称为长期视差,也称视差动。它取太阳在一年里所走过的距离为基线。

在19世纪30年代,德国天文学家(也是当代数学家)贝塞尔使用了一种叫做量日仪的新仪器,因为这种仪器最初是想用来精密地测量太阳的直径的。但用它同样能够测量天体间的其他距离,贝塞尔就用它来测量两个恒星之间的距离。贝塞尔月复一月地注意这些距离的变化,终于成功地测出了一个恒星的视差。

他选择的是天鹅座的一颗小星,叫做天鹅座61星。他之所以选定这颗星,是因为这颗星相对于其他恒星背景每年都显示出特别大的自行,因此它一定比其他恒星离我们近。(不要把这种自行与恒星相对于背景的前后移动相混淆,后者表示的是视差)贝塞尔以附近“固定的”恒星(可能要远得多)为基准,测定天鹅座61星连续移动的位置,持续观测了一年多。最后在1838年,他报告说天鹅座61星的视差为0 31角秒,即相当于把一枚5分硬币放在16千米远处观看时的视角。这个视差是以地球轨道的直径为基线观测到的,这表明天鹅座61星在大约100万亿千米远处,为我们太阳系宽度的9000倍。因此,即使和最近的恒星相比,太阳系也像是空间的一个小点。

楼主可能在问题中打了一个错别字吧。应当是“周年视差”,简称视差。

是由于太阳绕地球公转导致恒星在天球上的位置发生略微变化的现象。

这样概念性的问题可以参考百度百科,如有什么不理解之处可以再来提问。

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由于地球有公转,不同季节向着不同方向运动。

当一个运动的物体接受到其它物体发射过来的光,由于光的入射方向跟这个物体的速度方向有夹角,所以这个运动的物体看来那个发光的东西不在它原来的方向上(也就是常听到的“光行差”)。

所以从同一个恒星照射地球的光,在不同的季节,地球上会看见它不是在天上完全不动的,而是沿着一个很小的椭圆在转动,这都是由于地球的光行差造成的。

具体可以参考百科里面“光行差”的相关资料。

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