多大倍率的望遠鏡才可算天文望遠鏡

時間 2021-12-29 23:20:34

1樓:匿名使用者

建議你好好看看下面連結中的文章

單純關注望遠鏡的倍數是個全民性質的誤區,也是最容易被商家鑽空子的地方。望遠鏡的系統放大倍率等於物鏡焦距除以目鏡焦距,不考慮成像質量的話,儘量縮短目鏡焦距就是了(相同品質的目鏡,短焦距的成本遠低於長焦距),再不夠還可以加巴羅鏡。過去很多60、70毫米口徑的玩具望遠鏡敢於把倍數標到500、700倍,就是這個道理。

業餘級天文望遠鏡雖然基本屬於玩具,但它是一種對玩家要求很高的玩具。

2樓:匿名使用者

其實150倍算很高的了,木紋木衛什麼的看的很清楚。

要看星雲的話不到100倍就夠了,150倍反而什麼都看不見。

那多少倍數才算真正的天文望遠鏡呢?民用的50-150倍就可以了。

放大的倍數最重要的因素是口徑,口徑小了理論倍數再大都不清晰。

對於折射,放大倍數最大能達到2倍的口徑數值(單位mm),反射只能達到和口徑數值相等。

如果樓主看中的望遠鏡口徑不到75mm,那說明樓主被騙了。

以下附圖,150倍望遠鏡中的木星和木衛。

3樓:牧業村卡卡西

150倍已經算高了的~

不要迷戀倍數~

有一些商家買鏡子估計標高倍數~實際上根本上了這麼高的倍數!

你這個150倍算高的了~折射的鏡子我估計鏡子的口徑是80左右如果鏡子真是支援150倍~**大概是900塊左右的東西了!

什麼是天文

4樓:匿名使用者

天文乎?天問乎?

天文者,宇宙現象之總稱。

天問者,問天也。屈原詩歌之名亦叫天問,其意為心有不平而問之於天。即俗人之謂「天哪」

5樓:匿名使用者

天文學包括很多分支的了,按照研究內容分為:天體測量學、天體力學和天體物理學

天體測量學是天文學中發展最早的一個分支,它的主要內容是研究和測定各類天體的位置和運動,建立天球參考系等。利用天體測量方法取得的觀測資料,不僅可以用於天體力學和天體物理研究,而且具有應用價值,比如用以確定地面點的位置。目前,天體測量的手段已從早期單一的可見光波段,發展到射電、紅外等其他電磁波段,精度也不斷提高,並且從地面擴充套件到空間,這就是空間天體測量。

天體力學主要研究天體的相互作用、運動和形狀,其中運動應包括天體的自轉。早期的研究物件是太陽系天體,目前已擴充套件到恆星、星團和星系。牛頓萬有引力定律和運動三定律的建立奠定了天體力學的基礎,使研究工作從運動學發展到動力學。

因此,實際上可以說牛頓是天體力學的創始人。今天,我們可以準確地預報日食、月食等天象,和天體力學的發展是分不開的。

天體物理是天文學中最年輕的一門分支學科,它應用物理學的技術、方法和理論,來研究各類天體的形態、結構、分佈、化學組成、物理狀態和性質以及它們的演化規律。十八世紀赫歇爾開創恆星天文學可謂天體物理學的孕育時期。十九世紀中葉,隨著天文觀測技術的發展,天體物理成為天文學一個獨立的分支學科,並促使天文觀測和研究不斷作出新發現和新成果。

就其研究內容來說,有太陽物理、太陽系物理、恆星物理、銀河系天文、星系天文、宇宙化學、天體演化及宇宙學等;就其研究方法而言又可分為實測天體物理和理論天體物理。

什麼叫天文?

6樓:小可

觀察和研究宇來宙間天體的源

學科天文學是觀察和研究宇宙間天體的學科,它研究天體的分佈、運動、位置、狀態、結構、組成、性質及起源和演化,是自然科學中的一門基礎學科。天文學與其他自然科學的一個顯著不同之處在於,天文學的實驗方法是觀測,通過觀測來收集天體的各種資訊。因而對觀測方法和觀測手段的研究,是天文學家努力研究的一個方向。

在古代,天文學還與曆法的制定有不可分割的關係。現代天文學已經發展成為觀測全電磁波段的科學。   天文學的起源可以追溯到人類文化的萌芽時代。

遠古時代,人們為了指示方向、確定時間和季節,而對太陽、月亮和星星進行觀察,確定它們的位置、找出它們變化的規律,並據此編制曆法。從這一點上來說,天文學是最古老的自然科學學科之一。

7樓:匿名使用者

天文學是研究宇宙空間天體的學科。主要通過觀測天體發射到地球的輻射,發現並測量它們的位置、探索它們的運動規律、研究它們的物理性質、化學組成、內部結構、

8樓:果果不愛豆

天文就是關於宇宙或者天空的知識。

天文知識有哪些

9樓:匿名使用者

研究各種宇宙天體的學問

10樓:匿名使用者

有廣宇宙 現宇宙 銀河系 黑洞

11樓:匿名使用者

天上的都屬於天文 呵呵

天文是文科還是理科

12樓:匿名使用者

一、天文是理科。

二、天文學是觀察和研究宇宙間天體的學科,它研究天體的分佈、運動、位置、狀態、結構、組成、性質及起源和演化,是自然科學中的一門基礎學科。天文學與其他自然科學的一個顯著不同之處在於,天文學的實驗方法是觀測,通過觀測來收集天體的各種資訊。因而對觀測方法和觀測手段的研究,是天文學家努力研究的一個方向。

在古代,天文學還與曆法的制定有不可分割的關係。現代天文學已經發展成為觀測全電磁波段的科學。天文學為各類空間探測的成功進行發揮著不可替代的作用。

天文學也為人類和地球的防災、減災作著自己的貢獻。

三、天文的研究物件 :

天文的研究物件是地球大氣層外各類天體的性質和天體上發生的各種現象——天象。

天文學所研究的物件涉及宇宙空間的各種物體,大到月球、太陽、行星、恆星、銀河系、河外星系以至整個宇宙,小到小行星、流星體以至分佈在廣袤宇宙空間中的大大小小塵埃粒子。天文學家把所有這些物體統稱為天體。地球也是一個天體,不過天文學只研究地球的總體性質而一般不討論它的細節。

另外,人造衛星、宇宙飛船、空間站等人造飛行器的運動性質也屬於天文學的研 天文**究範圍,可以稱之為人造天體。天文學還從總體上探索目前我們所觀測到的整個宇宙的起源、結構、演化和未來的結局,這是天文學的一門分支學科——宇宙學的研究內容。天文學按照研究的內容還可分為天體測量學、天體力學和天體物理學三門分支學科。

四、天文學始終是哲學的先導,它總是站在爭論的最前列。作為一門基礎研究學科,天文學在不少方面是同人類社會密切相關的。時間、晝夜交替、四季變化的嚴格規律都須由天文學的方法來確定。

人類已進入空間時代,天文學為各類空間探測的成功進行發揮著不可替代的作用。

五、天文系畢業去向:每年有25%保送研究生,60%以上的畢業生考取研究生或出國留學。其餘到科研單位、國防部門、天文科普和中學等單位工作。

除此還可以進入it行業、科技出版業、新技術產業和科研管理部門。

13樓:匿名使用者

天文屬於理科,但國內高校開設天文專業的大學比較少,但開設物理的卻很多,天文臺在選生源時第一選擇就是讀天文的(比較少),第二選擇就是物理方面的。你可以上物理,再在研究生階段時上天文專業。

我就是選擇的山東大學物理系,然後考國家天文臺。考試科目有政治,英語,量子力學,高等數學

14樓:匿名使用者

天文是理科,我家有人在北京天文館工作,畢業後可以在天文館工作。有可能分配到貴州等地天氣沒有汙染的山區,觀察天體,城市汙染,難以觀察。

15樓:匿名使用者

那是地理的 屬文科 但到了大學地理也有理科 不過有區別 文科的講人文 理科的則講自然 大學叫地理系

天文的話我建議讀理課吧 以後地球會撞什麼星球等你去研究計算哦

16樓:匿名使用者

你要想學天文觀測啥的,你一定要選理科。現在分科不是很科學,別看高中地理屬於文科,但是要真搞科研,地理還是理科生的天下。

17樓:龜翎一蔚

屬於理科,畢業了可以去北航啊~~~絕對有前途,可以當衛星拍照人員,天文老師,天文家^^^^^如果不努力的話^^^^^^那市場可就不大了~~

18樓:我只跟beauty聊

文都是背書或寫作的。

天文當然是裡,當科學家.

天文學是研究什麼的

19樓:

天文學的研究內容有:

1、行星層次

包括行星系中的行星、圍繞行星旋轉的衛星和大量的小天體,如小行星、彗星、流星體以及行星際物質等。恆星系統。

2、恆星層次

現時人們已經觀測到了億萬個恆星,太陽只是無數恆星中很普通的一顆。

3、星系層次

人類所處的太陽系只是處於由無數恆星組成的銀河系中的一隅。而銀河系也只是一個普通的星系,除了銀河系以外,還存在著許多的河外星系。星系又進一步組成了更大的天體系統,星系群、星系團和超星系團。

4、宇宙

一些天文學家提出了比超星系團還高一級的總星系。按照現今的理解,總星系就是現時人類所能觀測到的宇宙的範圍,半徑超過了100億光年。

在天文學研究中最熱門、也是最難令人信服的課題之一就是關於宇宙起源與演化的研究。對於宇宙起源問題的理論層出不窮,其中最具代表性,影響最大,也是最多人支援的就是2023年美國科學家伽莫夫等人提出的大**理論。根據正不斷完善的這個理論,宇宙是在約137億年前的一次猛烈的爆發中誕生的。

然後宇宙不斷地膨脹,溫度不斷地降低,產生各種基本粒子。隨著宇宙溫度進一步下降,物質由於引力作用開始塌縮,逐級成團。在宇宙年齡約10年時星系開始形成,並逐漸演化為現時的樣子。

20樓:課文與閱讀

天文學(astronomy)是研究宇宙空間天體、宇宙的結構和發展的學科。內容包括天體的構造、性質和執行規律等。天文學是一門古老的科學,自有人類文明史以來,天文學就有重要的地位。

主要通過觀測天體發射到地球的輻射,發現並測量它們的位置、探索它們的運動規律、研究它們的物理性質、化學組成、內部結構、能量**及其演化規律。

在天文學悠久的歷史中,隨著研究方法的改進及發展,先後創立了天體測量學、天體力學和天體物理學。

天文學的研究對於我們的生活有很大的實際意義,對於人類的自然觀有很大的影響。古代的天文學家通過觀測太陽、月球和其他一些天體及天象,確定了時間、方向和曆法。這也是天體測量學的開端。

如果從人類觀測天體,記錄天象算起,天文學的歷史至少已經有五六千年了。天文學在人類早期的文明史中,佔有非常重要的地位。埃及的金字塔、歐洲的巨石陣都是很著名的史前天文遺址。

哥白尼的日心說曾經使自然科學從神學中解放出來;康德和拉普拉斯關於太陽系起源的星雲說,在十八世紀形而上學的自然觀上開啟了第一個缺口。

21樓:坐著烏龜去游泳

天文學的研究對於我們的生活有很大的實際意義,對於人類的自然觀有很大的影響。古代的天文學家通過觀測太陽、月球和其他一些天體及天象,確定了時間、方向和曆法。這也是天體測量學的開端。

如果從人類觀測天體,記錄天象算起,天文學的歷史至少已經有五六千年了。天文學在人類早期的文明史中,佔有非常重要的地位。埃及的金字塔、歐洲的巨石陣都是很著名的史前天文遺址。

哥白尼的日心說曾經使自然科學從神學中解放出來;康德和拉普拉斯關於太陽系起源的星雲說,在十八世紀形而上學的自然觀上開啟了第一個缺口。

牛頓力學的出現,核能的發現等對人類文明起重要作用的事件都和天文研究有密切的聯絡。當前,對高能天體物理、緻密星和宇宙演化的研究,能極大地推動現代科學的發展。對太陽和太陽系天體包括地球和人造衛星的研究在航天、測地、通訊導航等部門中都有許多應用。

天文起源於古代人類時令的獲得和占卜活動。

天文學循著觀測-理論-觀測的發展途徑,不斷把人的視野伸展到宇宙的新的深處。隨著人類社會的發展,天文學的研究物件從太陽系發展到整個宇宙。現今,天文學按研究方法分類已形成天體測量學、天體力學和天體物理學三大分支學科。

按觀測手段分類已形成光學天文學、射電天文學和空間天文學幾個分支學科。

研究物件

隨著天文學的發展,人類的探測範圍由目測的太陽、月球、天空中的星星到達了距地球約100億光年的距離,根據尺度和規模,天文學的研究物件可以分為:

行星層次

包括行星系中的行星、圍繞行星旋轉的衛星和大量的小天體,如小行星、彗星、流星體以及行星際物質等。恆星系統。

恆星層次

現時人們已經觀測到了億萬個恆星,太陽只是無數恆星中很普通的一顆。

星系層次

人類所處的太陽系只是處於由無數恆星組成的銀河系中的一隅。而銀河系也只是一個普通的星系,除了銀河系以外,還存在著許多的河外星系。星系又進一步組成了更大的天體系統,星系群、星系團和超星系團。

宇宙一些天文學家提出了比超星系團還高一級的總星系。按照現今的理解,總星系就是現時人類所能觀測到的宇宙的範圍,半徑超過了100億光年。

在天文學研究中最熱門、也是最難令人信服的課題之一就是關於宇宙起源與演化的研究。對於宇宙起源問題的理論層出不窮,其中最具代表性,影響最大,也是最多人支援的就是2023年美國科學家伽莫夫等人提出的大**理論。根據正不斷完善的這個理論,宇宙是在約137億年前的一次猛烈的爆發中誕生的。

然後宇宙不斷地膨脹,溫度不斷地降低,產生各種基本粒子。隨著宇宙溫度進一步下降,物質由於引力作用開始塌縮,逐級成團。在宇宙年齡約10年時星系開始形成,並逐漸演化為現時的樣子。

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