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引力天文学

发布时间: 2021-03-26 21:27:59

❶ 万有引力在天文学中的应用

物理上的万有引力常数 G=6.672 × 10^-11
G*M/r^2=v^2/r
M=r*v^2/G=大约 1.989*10^30 千克

❷ 物理:万有引力定律在天文学上的应用

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❸ 万有引力定律在天文学上的应用

不懂。你这样找是没用的,请教你的物理老师去吧!!!

❹ 在天文学中,万有引力得以证实的著名例子是什么

在天文学中,万有引力得以证实的著名例子是它预言了哈雷彗星的回归。

牛顿在《原理》中指出,万有引力定律适用于太阳系乃至宇宙中的一切天体。根据这一论断,天文学家哈雷联想到,彗星是太阳系中的一个天体,那么,它的运动规律也必定符合万有引力定律。

为了证明这一推论,哈雷做了大约20年的观测,在对大量的古籍、文献、天文观测资料研究中他发现:曾有一颗彗星以75年左右为周期做了多次回归。

1705年,哈雷公开发表声明,预言在1758年底或1759年初一定会有一颗彗星回归。

果然,1758年圣诞节,这颗彗星如约而归了。为了纪念已故的哈雷,人们将其命名为“哈雷彗星”。

❺ 什麼是引力天文学。引力波有什麼作用 .可以穿透任何物质和地球。

网络搜到的定义:
引力天文学;英文名称:gravitationalastronomy;定义:探查与研究天体引力波辐射的存在及其辐射过程与性质的学科。
引力波:爱因斯坦则认为是一种跟电磁波一样的波动,称为引力波。引力波是时空曲率的扰动以行进波的形式向外传递。
论及有什么作用,我们日常生活中引力的引用都是它的体现,详细的资料不妨参考网络——引力波词条。
http://ke..com/view/39440.htm

❻ 万有引力在天文学中的应用有哪些

最主要的是天体力学,是天文学的一个重要的分支。万有引力定律是天体力学的基础。
万有引力定律还应用于天体物理学和宇宙学。也都属于天文学的范筹。

❼ 什麼是引力天文学。引力波有什麼作用 .可以穿透任何物质和地球。。

这个引力讲的是天文学的引力,是观测引力的辐射理论

❽ 天文学对万有引力定律有什么影响

1781年,英国天文学家赫歇耳发现了天王星。半个多世纪以来的观测表明,天王星的实际轨道与用万有引力计算出来的轨道不大一致,是什么原因呢?难道万有引力定律错了吗?

英国剑桥大学的大学生亚当斯坚信,天王星轨道的不规则性不是万有引力定律失灵,恰恰是其他行星的万有引力引起的。他利用万有引力定律和对天王星的观察资料,反过来推算这颗未知行星的轨道。

亚当斯把他经过两年多艰苦计算的结果寄给了格林威治天文台台长艾利,但艾利不相信“小人物”的工作,把它扔在一旁。

1846年,法国巴黎天文台的青年天文学家勒维烈也应用万有引力定律,独立的计算出这颗新星的位置,他把结果告诉了德国天文台助理员加勒。

加勒按照勒维烈指示的方位,用望远镜寻找,9月23日,果然发现了一颗暗淡的新行星,这就是海王星,其位差不超过一度。

后来,人们又发现海王星的轨道也不规则,用同样的办法,1930年,人们又发现了海王星以外的新行星——冥王星。

天狼伴星的发现是又一生动事例。1834年,贝塞尔观察天狼星时,发现它的运动轨迹是波浪形的,经过他用万有引力定律进行了详细的计算,他预言天狼星旁边应当有一颗天狼伴星,正是这颗星的振动造成天狼星轨道的波浪形。在他死后16年的1862年,美国克拉克把新制成的18英寸望远镜对准天狼星时,果然发现了这颗天狼伴星。

经过天文学上这一系列事实的检验,万有引力定律得到了人们普遍的承认,成为指导人们进行科学研究的有力武器。

❾ 天文学是因为万有引力而被发现的吗

是的!
照万有引力定律的计算,紧挨着太阳的水星与它轨外的金星之间的引力大约是海王星与冥王星之间引力的801倍,为什么水星轨道就不偏离呢?相反,天文界早已注意到,水星轨道近日点每世纪进动43弧秒,万有引力理论的追随者们对此“哑口无言”——沉默是金。

不仅如此,我们世代居住的地球,其轨道也在时刻进动着:科学界早已探明,地球的公转轨道每年减少20分钟的路程,约合3.6万公里,这种现象一直被科学界称为地球的“周年岁差”。

万有引力理论对行星轨道进动问题无能为力,所以伟大的物理学导师爱因斯坦的理论占了上风,他的广义相对论因为解释了水星轨道的进动和光线在引力场中的弯曲而举世闻名。于是,很多人开始彬彬有礼地向“广义相对论”致敬,很多人甚至认为“广义相对论”中的引力理论比万有引力理论更优秀、更有说服力。

真是“才离波涛,又入漩涡”!

大家根本没有弄明白,这两个理论都是有缺陷的,都没有找到引力的本质。把维纳斯的断臂雕像看成是完美的艺术品这无疑是一些人最大的悲哀。

现代科学把“万有引力”列为自然界四种基本力之一,而把“斥力”排除在外,这无疑是“以偏概全”,这个“霸道”的概念引导着许多人走向科学的误区。

牛顿的伟大之处是给了我们一个“类电性”的引力方程式,这个方程式在以地球为参照系的环境中具有很好的通用性,但它不能计算“斥力”。

牛顿只知其“引”,而不知其所以“引”,这丝毫没有影响他作为伟大科学家的光辉——牛顿生活的年代,物理学仅仅是启蒙阶段,许多自然科学知识还没有被人们认识到。比如:电学的有关知识几乎为零。如果他的生命再延续二百年,可以十分肯定地说,以他的卓越思维能力,一定会亲自解开重力的奥秘。