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目視太陽用什麼設備

發布時間:2021-01-22 19:57:12

Ⅰ 有關太陽的神話故事

一、太陽神阿波羅的故事

太陽神阿波羅是天神宙斯和女神勒托(Leto)所生之子。神後赫拉(Hera)由於妒忌宙斯和勒托的相愛,殘酷地迫害勒托,致使她四處流浪。後來總算有一個浮島德羅斯收留了勒托,她在島上艱難地生下了日神和月神。

聽聞此事的赫拉就派巨蟒皮托前去殺害勒托母子,但沒有成功。到了後來,勒托母子交了好運,赫拉不再與他們為敵,他們又回到眾神行列之中,阿波羅為替母報仇,就用他那百發百中的神箭射死了給人類帶來無限災難的巨蟒皮托,為民除了害。

阿波羅在殺死巨蟒後十分得意,在遇見小愛神厄洛斯時譏諷他的小箭沒有威力,於是厄洛斯就用一枝燃著戀愛火焰的箭射中了阿波羅,而用一枝能驅散愛情火花的箭射中了仙女達佛涅,要令他們痛苦。

達佛涅為了擺脫阿波羅的追求,就讓父親把自己變成了月桂樹,不料阿波羅仍對她痴情不已,這令達佛涅十分感動,而從那以後,阿波羅就把月桂作為飾物,桂冠成了勝利與榮譽的象徵。每天黎明,太陽神阿波羅都會登上太陽金車,拉著韁繩,高舉神鞭,巡視大地,給人類送來光明和溫暖,所以,人們把太陽看作是光明和生命的象徵。

二、後羿射日的傳說

遠古的時候,大地出現了嚴重的旱災。炎熱烤焦了森林,烘幹了大地,曬幹了禾苗草木。原來,帝俊與羲和生了10個孩子都是太陽,他們住在東方海外,海水中有棵大樹叫扶桑。10個太陽睡在枝條的底下,輪流跑出來在天空執勤,照耀大地。

但有時10個太陽一齊出來,燒得草木,莊稼枯焦,這就給人類帶來了災難。為了拯救人類,後羿張弓搭箭,向那9個太陽射去。只見天空出現爆裂的火球,墜下一個個三腳的烏鴉。最後,天上只留下一個太陽,從此地上氣候適宜,萬物得以生長。後羿又射殺死了猛獸毒蛇,為民除害。民間因而奉他為「箭神」。

三、《山海經》中羲和女神的傳說

傳說在遙遠的東南海外,有一個羲和國,國中有一個異常美麗的女子叫羲和,她每天都會在甘淵中洗太陽。太陽在經過夜晚之後就會被污染,經過羲和的洗滌,那被污染了的太陽,在第二天升起的時候仍會皎潔如初。這個羲和,實際上是傳說中的上古帝王帝俊的妻子,她生了十個太陽,並且讓這十個太陽輪流在空中執勤,把光明與溫暖送到人間。

這十個太陽的出發地十分荒涼偏僻,那地方有座山,山上有棵扶桑樹,樹高三百里,但它的葉子卻像芥子一般大小。扶桑樹下有個深谷叫湯谷,這是太陽洗浴的地方。它們洗浴完了,就藏在樹枝上擦摩身子。每天由最上邊的那一個騎著鳥兒巡遊天空,其他的便依次上登,准備出發。

(1)目視太陽用什麼設備擴展閱讀:

太陽是太陽系的中心天體,佔有太陽系總體質量的99.86%。太陽系中的八大行星、小行星、流星、彗星、外海王星天體以及星際塵埃等,都圍繞著太陽公轉,而太陽則圍繞著銀河系的中心公轉。

太陽目前正在穿越銀河系內部邊緣獵戶臂的本地泡區中的本星際雲。在距離地球17光年的距離內有50顆最鄰近的恆星系(與太陽距離最近的恆星是稱作比鄰星的紅矮星,大約4.2光年)。

阿波羅與太陽神:

由於希臘神話年代久遠,而導致了現代人對神話體系中許多的人物的身份和地位產生了巨大的誤會和認知,就比如「太陽神=阿波羅」的這種的認識。

可以明確的說阿波羅也有太陽神屬性,但他的主職則是預言之神、光明之神。

關於阿波羅是太陽神之說,是由於阿波羅的起源帶有太陽屬性,同時古希臘晚期對諸神的一些衍變,和後世的詩人與戲劇家的添加而產生的一種說法。

自公元前五世紀後,太陽神赫利俄斯就與藝術神阿波羅開始嚴重混同。因此阿波羅被認為是赫利俄斯,既太陽神。不過由於赫利俄斯最終沒有完全和阿波羅混合。

赫利俄斯在希臘神話中從頭到尾都是太陽神,是最正統的太陽神。而阿波羅是在古希臘晚期才有太陽神屬性的。

因此一些後世非希臘作家才寫了諸如「在泰坦之戰(Titanomachy)後,天神宙斯封賞眾神,光明神阿波羅索要司長太陽之職,宙斯忘記了正在值日的赫利俄斯,便允應了阿波羅的要求。另外有一種說法:因太陽神赫利俄斯之子法厄同(Phaethon)因駕太陽車造成災難,宙斯把駕馭太陽戰車一職交由阿波羅。」的這些「神話」。當然,這是後世的作家所謂,並不是古希臘人所著不能算是希臘神話。

因此後來,人們常把阿波羅與太陽神相混同,認為阿波羅是太陽神:--此外,阿波羅的別稱——福波斯(Phoebus,發光之意),有說法也被認為是赫利俄斯的別名,但福波斯很早就與阿波羅合並,公元前8世紀就已經是阿波羅的別名。

參考資料:太陽_網路

Ⅱ 為什麼會有流星雨

彗星的破碎而形成的。

流星雨(每小時一顆的流量就可以稱為流星雨)是一種有成群的流星看起來像是從空中的一點中迸發出來,並附落下來的特殊天象。形成流星雨的根本原因是由於彗星的破碎而形成的。

彗星主要由冰和塵埃組成。當彗星逐漸靠近太陽時冰氣化,使塵埃顆粒像噴泉之水一樣,被噴出母體而進入彗星軌道。但大顆粒仍保留在母彗星的周圍形成塵埃彗頭;小顆粒被太陽的輻射壓力吹散,形成彗尾。

剩餘物質繼續留在彗星軌道附近。然而即使是小的噴發速度,也會引起微粒公轉周期的很大不同。因此,在下次彗星回歸時,小顆粒會滯後母體,而大顆粒將超前於母體。當地球穿過塵埃尾軌道時,就有機會看到流星雨。流星雨活動性為彗星周期。

(2)目視太陽用什麼設備擴展閱讀:

獅子座流星雨的產生:

坦普勒—塔特爾彗星每33年繞太陽公轉一圈,其運行軌道是一個長長的橢圓軌道,有時離太陽很遠,有時離太陽近,當坦普勒—塔特爾彗星每次飛近太陽時,太陽光對冰山彗核的強烈照射,使冰山表面的冰物質直接升華,噴射出大量的氣體;

同時又不斷地夾帶出許許多多的小碎塊、細顆粒與塵埃物質,這些碎塊、顆粒及塵埃散布在冰山四周,范圍遠遠大於冰山,它們仍繼續繞太陽飛馳,當這些碎塊、顆粒及塵埃與地球相遇時,就會以每秒72千米的宇宙速度沖進地球大氣層,演出賞心悅目的獅子座流星雨。

Ⅲ 有沒有星系的累計絕對星等比太陽的目視星等大

應該是有的,很多類星體絕對星等能超過-27等,甚至達到-29等。

Ⅳ 什麼是日食的目視觀測

雖然很多人知道「強光傷害眼睛」,但人們常在早晨或傍晚瞥一下太陽來估計時間,好在這時由於太陽光斜穿地球大氣路徑長而被減弱了很多倍,還不至於傷害眼睛,但晴天的中午前後就得注意直視太陽的危害了,看一眼都會使眼睛昏花,所以人們為保護眼鏡而在夏日戴減光的太陽鏡。特別要指出的是,就是在小的放大鏡後面放張白紙看太陽像時,也會很快燃燒!由於望遠鏡的物鏡把太陽光匯聚到很強了,切記不能直接對著望遠鏡看太陽!尤其是家長和老師要照顧好孩子,千萬不能讓他們因好奇而直接對著望遠鏡看太屏上觀察所呈出大而暗的日輪像,尋找黑子和光斑。在日全食之前和之後的日偏食期間,日輪也還是很亮的,同樣需要減光才可以觀測!

正確的辦法是在物鏡前加上減光片、在投影如何安全而更有成效地觀測日全食,新聞媒體總是火熱地炒作,當然更少不了商家。不幸的是,它們往往提供不恰當的信息,尤其是太陽減光鏡的問題。常用的戶外黑色太陽鏡、感過光的照相膠片、鍍鋁的多層膠片、鋁箔、緻密的光碟、煙熏黑的玻璃片……可謂五花八門。實際上,它們大多沒有經過科學的檢驗和測量,只不過價錢便宜,而減光和保護效果大不一樣,會貽誤觀測日全食的大好機會,乃至造成視網膜的損傷。

據專家測量,雖然經過地球大氣的吸收減弱,到達地球表面的太陽輻射波段仍很寬——從波長0.29微米的紫外線到幾米的射電波。高強度的太陽紫外線會使眼睛和皮膚的外層老化,變為白內障。不採取合理保護眼睛的措施,直接觀看太陽會造成「日食失明」或視網膜燒傷。就是視網膜長時間暴露於很強的可見光,也會觸發視神經內的一系列化學反應,其產物傷害神經細胞,光反應能力——視力衰退,乃至嚴重破壞神經細胞,短時間或長時間喪失目視功能。視網膜的這些光化學損傷主要是太陽紫外線和藍綠光造成的。長波可見光和近紅外光會被視網膜下面的暗色膜吸收,轉化為熱再燒傷組織,強的藍紫光也造成這種熱傷害。

眼睛對各波長的光有一定的敏度上限,實際光照度超過它就造成傷害,較短波長光的傷害力更大。最糟糕的是,如果不適當保護地觀看太陽,雖然當時沒有任何痛覺等反應,但留下的隱患在幾小時後就會發作,則悔之莫及。另一方面,眼睛還有敏度下限,實際光照度低於它,就感覺不出來。

各波長的太陽光輻射已測定了,眼睛的敏度限也測定了,就可以科學合理地研製觀測日全食的減光片產品。理想的太陽減光片最大透射率為0.0032%(十萬分之三),更舒適些是0.0003%(即百萬分之三),且紫外和近紅外的透射率應更小。根據實際測量,得到下面的結果和評論。

煙熏黑的玻璃片不宜作為太陽減光鏡。雖然它們可以在可見光和紅外光透射率小而得到較好的減光,但是,由於很難熏到均勻黑和容易碰掉,達不到安全好用的效果。不安全的減光片還有感過光的照相乳膠、泛色(無銀)黑白軟片、處理的彩色軟片,雖然它們可以足夠減光,但透過的近紅外光過強。

緻密的光碟有多種,因製造工藝的不同而減光效果有很大差異。有些光碟鍍鋁層很薄而在燈光下是半透明的,不宜作為太陽減光鏡。鍍足夠厚高質量鋁膜幾乎透不過白熾燈光的,可以用作太陽減光鏡。軟盤減紅外光尚可,但是,看日輪像的質量不好;磁介質散射可見光而看到紅色暈,也不宜作太陽減光鏡。

聚合物的和玻璃的減光片性能最好,但要求達到足夠減光率,一般的太陽鏡的減光率還不夠小而需再加減光片才可以直接觀測太陽。鍍鋁聚合物膜可能是光學質量不夠好。

北美和歐洲已有直接看太陽的減光片標准和專制產品。我國將有眾多人觀看日食,有關部門應當作出規定,不讓那些不安全的太陽減光片在市場上銷售,以免傷害人們、尤其是青少年的眼睛!

總之,製作直接觀察太陽的減光片的材料有多種:黑玻璃、聚碳酸酯、聚酯纖維軟片或其他材料,以及鍍金屬膜。太陽減光片的透射率應小於0.0032%,紫外(波長0.28~0.38微米)透射率小於0.003%,近紅外(波長0.78~1.4微米)透射率小於0.027%。雖然減光片可以直接手持,但最好是像風鏡那樣由橡皮帶套在頭上,且盡量遮擋掉側面來的強光。

Ⅳ 天狼星目視星等m=-1.47,距離地球8.7光年,如果它在太陽的位置上,它將有多亮

有兩抄種比較常見的方法:襲
(1)直接把天狼星放到太陽的位置,公式如下:
-1.47-2*log2.512(8.7*63000)
什麼意思呢?前一項是天狼星固有的亮度,後一項是天狼星放到太陽的位置亮度增加的倍數。天體的亮度和距離的平方成反比(2就是因為和平方成反比才能得到),天狼星比太陽遠8.7*63000倍(一光年合6.3萬天文單位)。應該可以看懂了吧?

(2)按部就班的求極限星等,然後根據星等的定義和太陽比較
極限星等的共識我已經記不得了,不過還是可以利用上面是的方法求出:
天狼星的極限星等=-1.47+2*log2.512(32.7/8.7)
如果沒記錯的話應該是2等多,和太陽極限星等4.87等比較,就能比較出亮著光度比,然後就能求出天狼星在太陽位置的亮度了。

具體的結果,還請樓主請力親為。答案應該在-29等左右,這是一個合理的數值。

Ⅵ 比太陽質量小的目視恆星有哪些

最有名的是天苑四,波江座埃普西隆,是一顆四等星。
當然,這個問專題使用枚舉法也是可以屬接受的,第一就是通過查詢耶魯最亮星表(收錄了7.1等以上的亮星),下面是第五版的下載地址:
ftp://cdsarc.u-strasbg.fr/cats/V/50/
另一種是查詢近星星表,因為質量比太陽小的恆星光度也會變弱,所以距離我們不會超過15pc(維(兔)基網路臨近恆星列表就可以滿足要求),距離太陽最近的50顆星中,找到了以下幾顆(最遠的距離已經達到了5pc,接近極限了):
半人馬座αB星,天苑四,天鵝座61星(兩顆雙星均是),印第安座埃普西隆,天倉五。
當然這個方法有個問題——對於質量比太陽略小,但是已經進入紅巨星階段的恆星可能會有遺漏。但我想雖然答案並不完整,但給出了有益的方法,之後的話還請樓主親力親為了吧,畢竟不能永遠只當伸手黨。

Ⅶ 汽車遮陽板目視太陽如月亮,真有那麼神奇嗎

親,汽車遮陽板怎麼會有這種神奇功能!你會不會搞錯了,不過我倒知道有個安視特汽車濾光屏有你說的目視太陽如月亮的效果。

Ⅷ 求太陽系各行星星等(不是目視星等)

我們所用的星等一般就有兩種,目視星等和絕對星等。既然不要目視星等,那就是後者,絕對星等了,不放先看下定義:

「絕對星等(Absolute magnitude,M)是假定把恆星放在距地球10秒差距(32.6光年)的地方測得的恆星的亮度」。

注意兩個字,恆星,區別在什麼地方?恆星自行發光發熱,而行星能量的來源是通過反射恆星的光芒。


雖然計算行星的難度並不太大,需要知道的參數有以下幾個:恆星的發光能力,行星相對恆星的距離,行星的直徑和反照率,最後還有一點,行星的相位。當然,行星和地球的距離也必須考慮。

發現什麼問題沒有?如果只是按照上面的定義,把恆星替換到行星,變化的物理量不只是和地球的距離,還會有行星和太陽的距離以及恆星的相位。所以,簡單套用恆星的定義是不可行的。

還有一點,如果按照恆星的標准,標定行星的星等的話,數字會非常誇張。例如我曾經假設到10pc處觀測金星,其亮度大約是30等上下。基於以上兩點,行星絕對星等是一個太通用的參數(還有一個重要原因是,定義來有什麼價值?)。

當然,並不是沒有看到過,例如在某些天文軟體的推算里,的確看到過行星絕對星等這一參數。不過,大約在0等左右的數值,至少說明重新定義了標定。

所以,樓主的問題看來簡單,不過需要一大堆概念和物理量的假定,這也是為什麼樓主找不到行星絕對星等的原因,復雜,不通用,且意義甚微。

Ⅸ 人目視太陽時太陽到人的垂直距離有多遠

約1.5億公里。
光要走約8分20秒。
天文學上稱為1個天文單位。

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