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牛顿的万有引力定律是17世纪天文学的一项重大的发现。牛顿能够独具慧眼,把这种神秘的引力归纳成这条定律当然是功不可没,但要是没有开普勒把行星运动先归纳成三条定律,万有引力定律的发现也许就不会那么顺利了。开普勒发现每颗绕日运行的行星的轨道不是圆形的,而是椭圆形的,太阳在椭圆的焦点上;其次他又发现当行星接近太 相似文献
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17世纪中叶,英国著名科学家牛顿根据开普勒行星运动的三大定律推测出:星球之间存在着一种引力,即万有引力。牛顿的这一发现是科学史上的一项重大突破,而且几个世纪以来,牛顿的万有引力对科学的发展起到了重大作用。但是随着科学的发展,人造卫星、太空飞船和太空探测器等对太空的大量探测,已使我们了解到,太空中并不是单纯的真空,而存 相似文献
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美国宇航局(NASA)的开普勒太空望远镜又发现了一颗系外行星,该星球比我们的地球还要小。这是人们首次发现类地行星围绕着类日恒星旋转。2011年12月7日,科学家在"首届开普勒科学大会"上宣布了这一发现。 相似文献
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如果地球是一个密度均匀的正球体,那么绕着它飞行的人造卫星的轨道就是一个不变的椭圆,地心在椭圆的一个焦点上,卫星运动的轨道问题就早该得到完美的解决。但由于要受到各种复杂因素的影响,人造地球卫星的椭圆轨道会随着时间的流逝而不断地变化,其变化规律至今还没有被人们完全掌握。那么,卫星轨道的变化受哪些因素的影响?变化规律如何?人们又是如何利用这些变化的?下面我们就来介绍这 相似文献
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白苏联第一颗人造卫星发射成功以来,半个多世纪过去了。地球的上空是越来越热闹。各国都为着各式各样的目的不断往太空运东西——为了通讯速度更快.为了更准确地预报天气,更是为了彰显自己的实力。结果就是我们将太空变成了一个“垃圾场”,充斥着无数的轨道碎片。 相似文献
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有天文学家建议,使用新型太空探测器来寻找外星人建造的飞船。这种观点是不是有些异想天开? 美国宇航局最迟将于2008年6月发射一艘太空探测飞船——“开普勒号”飞船, 一旦升空它将用4年的时间,对大约10万颗恒星进行连续不断的监测。“开普勒号”飞船的目的是寻找围绕这些恒星运转的类地行星(与地球相似的行星)。“开普勒号”的工作原理说起来很简单:当行星从正面经过其所环绕的母恒星时,恒星的亮度会出现暂时性的轻微下降。通过观测这种亮度变化,也许就能找到地外行星。(要知道, 相似文献
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今年5月15日,美国国家航空航天局艾姆斯研究中心项目副主管查尔斯·索贝克在一场临时组织的新闻发布会上证实,"开普勒"太空望远镜4只反应轮中的两只先后失灵,第一只于2012年7月出现故障,第二只于今年5月14日停止工作.反应轮的主要用途是帮助控制望远镜的方向,坏了两只意味着"开普勒"将不能进行高精度测光.虽然"开普勒"太空望远镜此前一直表现良好,但是现在已不能指向想要指向的地方,不能收集数据. 相似文献
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