Свет от нек-ых звезд идет до нас миллионы лет, как определяют сколько по времени он до нас шёл?

12 года назад от Paвel

4 Ответы

0 голосов
А расстояние определяют по углам на эту звезду с двух противоположных точек орбиты Земли, например.
12 года назад от •VikyL'ka•
0 голосов
А что непонятного? Сидит мужик и загибает пальцы - по одному на каждый световой год. Потом у него просто спрашивают: "Мужик! Сколько лет прошло? "
12 года назад от НАИМАН
0 голосов
По-разному в зависимости от расстояния. Если миллионы лет, то звезда в другой галактике - ищут в ней цефеиды, для них известна связь периода колебаний яркости с яркостью, по периоду можно определить действительную яркость звезды, а по ней рассчитать расстояние до звезд этой галактики.
12 года назад от Василий
0 голосов
Ладно, по просьбе трудящихся - "для совсем тупых".
Расстояние до сравнительно недалёких звёзд определяется по параллаксу: из разных точек земной орбиты звёзды видны немного под разным углом. Ну как если мы на один и тот же близко расположенный предмет смотрим сначала левым глазом, а потом правым. А на разных и диаметрально противоположных точкам мы оказывается с интервалом полгода, и расстояние между этими точками хорошо известно - это размер земной орбиты (примерно 300 млн. км) . Так что зная это расстояние и ИЗМЕРИВ угол между положениями звезды, скажем, зимой и летом, не штука ВЫЧИСЛИТЬ расстояние до неё. Это простая геометрическая задачка на уровне восьмого класса. Понятно, что тем дальше звезда - тем меньше этот угол параллакса и тем хуже точность определения расстояния таким способом.
Но звёзд, находящихся на "удобных" расстояниях, тем не мене достаточно много - миллионы. И по ним вполне можно навести статистику. И когда такую статистику навели, то выяснилось две вещи.
Во-первых, есть чёткая связь между размером звезды, её абсолютной яркостью (светимостью) и её температурой - а температуру можно измерить очень точно по спектру звезды. Во-вторых, есть особый класс переменных звёзд (цефеиды) , для которых яркость жёстко связана с периодом изменения блеска. Как видите, и там, и там фигурирует абсолютная яркость звезды (светимость) .
Ну а дальше просто: если по спектральным характеристикам или по периоду изменения блеска можно определить её АБСОЛЮТНУЮ яркость, а по фотометрическим измерениям на телескопе определить её ВИДИМУЮ яркость, то чисто из сотношения этих величин не штука сосчитать расстояние, на котором вот такая абсолютная яркость даст вот такую видимую яркость - это обычный закон обратных квадратов. И вот таким способом как раз и измеряют расстояния до о-очень удалённых объектов (до других галактик) , для которых параллаксные измерения уже не дают никакой точности.
 
Но и это ещё не конец. Когда измерили расстояния до ближайших галактик, где ещё можно различить отдельные звёзды и, значит, вот эти два способа ещё работают, то выяснилось, что в среднем галактики от нас удаляются, и чем дальше - тем быстре. Скорость убегания галактик оказалась прямо пропорциональной расстоянию до нас (закон Хаббла) . А скорость эта опять же легко измеряется по спектральным характеристикам звёзд с помощью эффекта Доплера. Значит, зная коэффициент пропорциональности в законе Хаббла (а мы его знаем - это примерно 70 км/с на мегапарсек) и зная скорость убегания галактики (из измерений доплеровского смещения) , можно вычислить и расстояние. И вот этим способом можно измерять расстояния в МИЛЛИАРДЫ световых лет.
12 года назад от Алексей Олегович Павленко

Связанные вопросы