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相似文献
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1.
1609年,伽利略制造了第一架望远镜。伽利略的望远镜让星星变近了、更清晰了,大大超过人们之前的想象。望远镜不仅仅是一种视觉的扩展,更是一种思维的飞翔。在科学卫星和空间探测器中,有一种人类探测观察宇宙的万里眼—太空望远镜。1923年,德国火箭家赫曼·奥伯斯首先提出用火箭把望远镜送入太空。  相似文献   

2.
谢懿 《世界科学》2011,(7):8-10
在伽利略用自制望远镜彻底变革了人类对宇宙观念之后的400年,一架正在建造的巨型望远镜将会为人类带来更多有关宇宙的更新、更深层的认识,其分辨力可以加  相似文献   

3.
"我想看得更远!"这不仅是天文学家的愿望,也是许多好奇心十足的普通人的期待。自400多年前伽利略第一次用望远镜观察宇宙以来,人们一直在利用更大的望远镜观察更远的宇宙,现在我们已经可以用大型天文望远镜看到离地球131亿光年的遥远的天体。光速是有限的,观察遥远的宇宙其实就是观察宇宙的过去。现在能观测到的最古老的天体,是宇宙大爆炸后数亿年形成的。大爆炸后3亿年,  相似文献   

4.
整整400年前,意大利科学家伽利略开始用最早的天文望远镜观测天体、探索宇宙。从那以后,人类制造的天文望远镜尺寸越来越大.种类越来越多,“目光”也越来越锐利……为纪念伽利略首次将望远镜用于天文观测400周年,2007年年底,联合国大会正式将2009年定为国际天文年。  相似文献   

5.
光明宇宙 宇宙看似没有尽头.四百年前伽利略把望远镜对准星空,从那时起我们接收并破泽了无数的天外信号--恒星、星云、星团、星系和星系团发出的光.它们是我们探索宇宙的航船,带领我们向宇宙海洋的深处前进.只要有光,我们就不会迷失方向.四百年间,这个光明宇宙的边缘扩展了上千万倍.就在写这篇文章前不久,我们刚刚收到某个遥远星系发来的信号.  相似文献   

6.
<正>现有的望远镜与E-ELT之间的差距,就好比伽利略以自己的裸眼与望远镜相比。观测太空新利器由欧洲南方天文台(简称ESO)出资打造的"欧洲极大望远镜"(简称E-ELT)如同"地球望向天空的最大的眼睛",于2017年5月26日在智利阿塔卡马沙漠海拔3000米的赛鲁阿玛逊斯山上动工建造。按照2012年评估的建造成本,整个工程将耗资10亿欧元(约合76.79亿元人民币)。E-ELT项目经理罗伯托·塔马伊表示:"E-ELT将改变我们对于宇宙的理解,它的价值,就如同400年前出现的伽利略的望远镜一样。"科学家们希望,这个被称作"地球之眼"的宇宙观测工具可以帮助解答一直以来困  相似文献   

7.
岳剑 《世界科学》1997,(8):9-11
目前我们仅知道地球上存在着生命,但是借助于一种新型太空望远镜,我们或许能够捕捉到遥远行星传来的生命信息,从而改变这一观点。茫茫宇宙中,人类也许并不孤独。长期以来.人们对这种可能性一直持有浓厚的兴趣。在1600年,伽利略利用他发明的望远镜指向夜空,发现了月球上的环形山,并且注意到其他行星和地球一样都是球形的。大约60年之后,其他天文学家发现了火星的极地冰帽,同时也注意到它表面的颜色变化。当时,他们认为这是由于火星上的植物随季节变化而造成的(现在人们知道这是尘暴的结果)。在本世纪下半叶,无人宇宙飞船拍下的…  相似文献   

8.
随着科学和文明的进步,人类为了认识宇宙星空的奥秘,创造了天文学。1609年,伽利略第一次借助望远镜看到了用肉眼无法看到的远方的星星,从而拉开了近代天文学发展的序幕。人类窥视宇宙的第一代窗口是安装有光学望远镜的地面天文台,在迄今的300年中,人类为了能利用光学望远镜看得更远和更清  相似文献   

9.
星空璀璨,遥不可及,自古以来令人仍遐想无眼,但是直到1630年,当伽利略第一次将望远镜指向月球,人们才开始揭开星空的神秘面纱,而现代天望远镜的应用,更是将人们的视野一直扩展到了遥远的宇宙深处。[编按]  相似文献   

10.
人类自能够双腿直立行走的那一刻起,就开始仰望星空,并开始思考斗转星移的奥秘.然而只有当望远镜出现后,我们才对星空有了科学的认识. 在望远镜的发展历史上,出现了一系列重要的成果,如叶凯士望远镜、胡克望远镜、海尔望远镜和凯克望远镜等望远镜的观测成果,彻底颠覆了人类对宇宙的认知.在望远镜的制作者中,涌现了如伽利略、牛顿、威廉·赫歇尔、海耳等永载史册的光辉人物.而从望远镜的成像原理出发,也衍生出了折射式、反射式和卡塞格林式等望远镜.从观测波段来说,望远镜已经摆脱了光学的单一波段.有的大型望远镜需要搭载火箭,飞到太空中去工作,依然在役的哈勃望远镜就是太空望远镜的杰出代表.  相似文献   

11.
400年前,意大利物理学家伽利略成功制造世界首款天文望远镜,可以清晰地看到月球表面的情况,拉开人类探索宇宙的序幕.如今,随着望远镜技术的进步,人们已经可以看到银河系以外太空的天体.最近,英国政府决定投资8800万英镑参与建设欧洲特大天文望远镜.据称,这款望远镜将可用于观察130亿光年之外的天体. 或许有读者会说,8800万英镑建一台望远镜,好贵啊!其实,这还只不过是很小一部分,欧洲特大天文望远镜的总投入将高达11亿欧元,需要欧洲多个国家共同参与才能建成.参与该项目的天文学家坚信,这样的投入是值得的,因为这台望远镜将会像400年前伽利略的望远镜一样,给人们对宇宙的认识带来革命性的影响,让人们的视野延伸到130亿光年外的浩瀚深空. 为什么欧洲特大天文望远镜要这么高的投入呢?想想看,伽利略当时制造的望远镜口径只有几厘米,拿在手中就可以观察天空;而现在的望远镜口径已经达到了几十米,需要修建庞大的建筑及其附属设施来运行.对于望远镜来说,口径越大制造难度也随之增大,装配和维护难度也相应增大,投入随着尺寸的增加而呈几何级数增长.  相似文献   

12.
土星环传奇     
伽利略密码伽利略总能获得重大的发现,使用他那架原始的望远镜,他发现了木星的四颗卫星,发现了略过太阳表面的行星大小的黑子,发现了月球上的环形山。这些发现他都不以为然,似乎是很平常的事,然而,当他把那架简陋的望远镜转向土星时,他惊愕了,他发现土星不像太阳系中的任何一  相似文献   

13.
多波段天文学   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
赵君亮 《自然杂志》2007,29(4):193-199
1608年望远镜问世,1609年伽利略率先用望远镜观测天体和天象,并很快做出一系列重要的发现,开创了天文观测和研究的新纪元。随着技术进步和认识上的提高,从1940年代起的几十年中,相继诞生并发展了射电天文学、红外天文学、紫外天文学、X射线天文学和 射线天文学,从而实现了对天体辐射观测的全波段覆盖,诞生了多波段天文学,人类对宇宙和宇宙中各类天体、天象的物理本质的认知迈入了全新的阶段。  相似文献   

14.
<正>发现星环之路在天文望远镜诞生前,人们用肉眼是看不到星环的,但望远镜一经问世,一些简单的记载便表明最早的望远镜使用者可能隐隐约约地发现了星环。1610年,伽利略使用望远镜观察土星。他的观测记录表明,他发现土星旁边有两个类似“耳朵”的东西,似乎土星是由一大二小3个天体组成的。伽利略怀疑这两个“耳朵”是土星的两颗卫星,然而令人奇怪的是,它们看上去并没有环绕着土星公转。伽利略无法解释这种现象,他将土星描述成“由三个部分组成的行星”。  相似文献   

15.
解剖土星环     
假如伟大的伽利略能够在地面控制中心观看"卡西尼"飞船穿越土星环的过程,他一定会大吃一惊。1610年,通过自己的原始望远镜,天文学家伽利略最先发现了土星的存在。当时,他把土星环当成  相似文献   

16.
正作为人类观测宇宙的重要工具,地球上的射电望远镜越来越多。也许在它们的帮助下,我们将有机会解开更多的宇宙谜题。自从伽利略发明光学天文望远镜以来,人类探索星空的手段就一直以光学技术为主,望远镜甚至成为我们探索宇宙秘密的唯一工具。但是宇宙并没有那么简单,来自天体的信号不仅有光波,还有大量紫外辐射和红外辐射。1931年,一个非常意外的发现,成就了人类另一种探索宇宙的方法,另一个观察宇宙的窗口。那一年,在美国的贝尔实验室,年轻的无线电工程师央斯基在研究长途电讯干扰时,用自己设计安装的一种方向性很  相似文献   

17.
星空璀璨,遥不可及,自古以来令人们遐想无限,但是直到1630年,当伽利略第一次将望远镜指向月球,人们才开始揭开星空的神秘面纱,而现代天文望远镜的应用,更是将人们的视野一直扩展到了遥远的宇宙深处.  相似文献   

18.
液体望远镜     
望远镜能让人们的目光穿越浩瀚的天空,探索到宇宙的奥秘。世界上第一架望远镜是17世纪初由伽利略发明的,由一面凹透镜和一面凸透镜组成,当时只能把物体放大3倍,改进后也只能放大到30倍。后来,开普勒又发明了一种由两块凸透镜组成的望远镜。这两种望远镜都是利用光折射原理成像,经常会有不可避免的“失真”现象。为此,牛顿利用光反射原理,用凹面镜聚光,再使光线通过凸透镜成像,从而发明了反射式望远镜。  相似文献   

19.
三百六十多年前,伽利略用望远镜观察土星时,意外发现土星好象是三颗星并列着,中间的大,两边的小,象是两个“伴侣”。他在给刻卜勒的一封信中,把这种现象叫做“三重星”。但是,过几天再观察时,两个“伴侣”逐渐“消失”了,因此伽利略曾怀疑自己所见的真实性。过了半个世纪,到1659年,才由惠更斯揭开了这个谜。他用比伽利略望远镜放大倍率更高的望远镜终于查明:伽利略所看到的现象,不是什么“三重星”,而是在土星赤道外有个很宽又很薄的环带,由于土星赤道面和黄道面有倾  相似文献   

20.
木星往事     
1610年1月7日,伽利略将他那架简陋原始的望远镜对准了木星,他看到木星旁边有三个亮点,两个在木星的一边,另一个在木星的另一边,这三个亮点总是在木星的周围运动,过了几天,伽利略发现了第四个亮点。  相似文献   

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