为什么用视差法能判断物体与像是否同一平面
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/12 06:22:02
三角视差法测量天体之间的距离可不是一件容易的事.天文学家把需要测量的天体按远近不同分成好几个等级.离我们比较近的天体,它们离我们最远不超过100光年(1光年=9.461012千米),天
视差是日地距离相对于遥远恒星的张角,借用楼主的描述,就是“地球到恒星与太阳到恒星的夹角是视差角”.其实这是一个常见的误区,初涉天文的时候也多次将两个概念混淆.天文奥赛决赛还专门出题靠这个概念.测定出某
放大镜离物体越近,所成的像越(小)物体离放大镜越远,所成的像越(大),这是在凸透镜作为放大镜的前提下的答案,即,物距在一倍焦距以内,成像为虚像.再问:请问,把一个凸透镜竖直放置与横向放置相比较,两种放
人的眼球里有一块晶状体,好比是一块凸透镜,物体的光经过凸透镜就变成了倒立的实相了,经过凸透镜,下面的光折射到上面,上面的光折射到下面,想就倒立了.然后因为是光线射入,视网膜直接感受到光线,所以是实像.
适当增加放大镜与物体间的距离,看到的像是增大,反之,则缩小
不对.运动物体可能还具有别的能呢,比如说势能.再问:那么物体所受合力的功不为0时,其动能一定发生变化哪?
放大镜原理:用来观察物体细节的简单目视光学器件,是焦距比眼的明视距离小得多的会聚透镜.物体在人眼视网膜上所成像的大小正比于物对眼所张的角(视角).视角愈大,像也愈大,愈能分辨物的细节.移近物体可增大视
不能,因为物体的运动和静止是相对参照物而言的.当然,实际上物体都在运动,没有绝对静止的物体,所以要说某物体静止,肯定是相对而言的.
电子显微镜的放大率是由透镜决定的,在电子显微镜中,透镜是由看不见的电磁场构成的,称为电磁透镜,简称磁透镜.由电子枪发射出的电子流可以通过磁透镜的磁场吸引发生偏折而放大物体,这与光学显微镜的光线通过玻璃
再答: 再答: 再答: 再答:p.s.只有直线运动才可绘v-t图
什么是虚象?虚象就是没有实际光线到达的,光线无法有交点的,却反向延长线交于一点的像.虚象不能在光屏中呈现.实象反之,是有实际光线到达的,能在光屏呈现的像.物距=焦距时,实际光线不能交于一点,且反向延长
1.测量天体间的距离是人类探索宇宙的本能,也是天文学上非常重要的课题(形而上学的内容,不再赘述).2.长期以来,人类无法测定出太阳以外,其他恒星的距离(否则古希腊人,阿拉伯人,中国人早就测定了).3.
个人见三角测量法是测量天体的“周日地平视差”,这个视差主要是由地球自转引起的,所以它使用于很近的天体,范围是太阳系内部.三角视差法测的视差,一般是半年的时间产生的,主要是地球公转产生的,因此测量距离范
主要腐蚀金属,能和金属发生化学反应,生成可溶性盐,放出氢气.如Fe+2HCl=FeCl2+H22Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2
一定不会相反的,第一步判定定子通三相电源后的旋转磁场方向,第二部判断转子感应电动势的方向(注意这里用右手定则,但转子导通运动方向与定子旋转磁场方向相反),第三部用左手定则判定转子的旋转方向.其结果一定
A.至少要在地球轨道一端测一次,半年后在轨道另一端再测一次.
1.同一个概念.2.当被测天体位于北黄极时,视差是一个正圆.距离黄极越远,视差的椭圆轨迹约扁.赤道上的天体,视差是一条直线.为什么请仔细思考.3.利用背景上视差很小的天体即可.比如遥远的星团、星系.观
以施力物体分析,作用力产生形变,所以作用力和形变方向相同根据牛三:作用力和反作用力相反反作用力就是受里物体的弹力了所以弹力和形变方向相反形变方向和形变恢复方向相反所以弹力和形变恢复方向相同
在平面镜后放一个纸板,会发现上面没有成像,所以为虚像.注意实像可以在屏幕上成像
平面镜不是光屏,而平面镜成的像也不是落在平面镜上的,而是在平面镜的后面,那个像是不能用光屏接受的.严格来说实像是由实际光线汇聚而成的,可以用光屏接收;而虚像是由实际光线的反向延长线汇聚而成的,不可以用