.天文观测表明,几乎所有远处的恒星(或星系)都在以各自的速度背离我们而运动,离我们越远的星体,背离我们运动的速度(称为退行速度)越大;也就是说,宇宙在膨胀不同星体的退行速度v

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/03 20:02:59
.天文观测表明,几乎所有远处的恒星(或星系)都在以各自的速度背离我们而运动,离我们越远的星体,背离我们运动的速度(称为退行速度)越大;也就是说,宇宙在膨胀不同星体的退行速度v

.天文观测表明,几乎所有远处的恒星(或星系)都在以各自的速度背离我们而运动,离我们越远的星体,背离我们运动的速度(称为退行速度)越大;也就是说,宇宙在膨胀不同星体的退行速度v
.天文观测表明,几乎所有远处的恒星(或星系)都在以各自的速度背离我们而运动,离我们越远的星体,背离我们运动的速度(称为退行速度)越大;也就是说,宇宙在膨胀不同星体的退行速度v和它们离我们的距离r成正比,即:v=Hr,式中H为一常量,称为哈勃常数,已由天文观察测定.为解释上述现象,有人提出一种理论,认为宇宙是从一个大爆炸的火球开始形成的.假设大爆炸后各星体即以不同的速度向外匀速运动,并设想我们就位于其中心,则速度越大的星体现在离我们越远.这一结果与上述天文观测一致.
由上述理论和天文观测结果,可估算宇宙年龄T,其计算式为T=____.根据近期观测,哈勃常数 H=3×10-2 米/秒•光年,其中光年是光在一年中行进的距离,由此估算宇宙的年龄约为____年.
麻烦写下过程
【我需要的是过程讲解,答案不重要】

.天文观测表明,几乎所有远处的恒星(或星系)都在以各自的速度背离我们而运动,离我们越远的星体,背离我们运动的速度(称为退行速度)越大;也就是说,宇宙在膨胀不同星体的退行速度v
宇宙年龄是哈勃常数的倒数吧,即T=1/H.
过程的话其实很简单,把星体的运动看成匀速运动,对某个星体来说,他的运动距离r=vT,所以T=r/v,而H=v/r,所以T=1/H
其实还有一种方法,就是看这几个参数的单位,宇宙年龄是时间单位,而速度、距离和哈勃常数这3个量只有哈勃常数的倒数能得出秒这个时间单位,所以猜的话也是哈勃常数的倒数可以求出宇宙年龄.

前面那位说的对的,T=1/H,把单位换算统一就好计算了,这里是3*10的-2次方吧,那么把光年换算成米,秒换算成年,带入式子就能够计算了。1光年=3*10^8*60*60*24*365米,1秒=1/60*60*24*365。
带进去算出来就是100亿年。

楼上说的差不多了 近似计算这样就够了
要知道真实年龄的话,如果用哈勃定律,它本身就有挺大误差
据我所知,目前的一种方法是找能观测到的最远的星系(恒星),假如观测到一个星系距离地球130亿光年,信息以光速传递,我们观测到的信息至少也是130亿年前的了,那么宇宙的年龄将至少>130亿年...

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楼上说的差不多了 近似计算这样就够了
要知道真实年龄的话,如果用哈勃定律,它本身就有挺大误差
据我所知,目前的一种方法是找能观测到的最远的星系(恒星),假如观测到一个星系距离地球130亿光年,信息以光速传递,我们观测到的信息至少也是130亿年前的了,那么宇宙的年龄将至少>130亿年

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过程:根据宇宙大爆炸和宇宙微波背景辐射来说,目前的宇宙仍然在膨胀着。在这膨胀着的无限的宇宙空间里,星系,恒星等星际物质都在运动着。根据多普勒效应来说,有的星系或恒星在远离我们(红移),有的正朝向地球移动(蓝移)。其中,距离地球越远的星系后退速度越快。上面说的开普勒效应及红移和蓝移基本是一个道理的,在这里我解释下红移和蓝移:天文学家用望远镜观测到星星有的发红光有的发蓝光,把观测结果与光谱对照得出结论...

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过程:根据宇宙大爆炸和宇宙微波背景辐射来说,目前的宇宙仍然在膨胀着。在这膨胀着的无限的宇宙空间里,星系,恒星等星际物质都在运动着。根据多普勒效应来说,有的星系或恒星在远离我们(红移),有的正朝向地球移动(蓝移)。其中,距离地球越远的星系后退速度越快。上面说的开普勒效应及红移和蓝移基本是一个道理的,在这里我解释下红移和蓝移:天文学家用望远镜观测到星星有的发红光有的发蓝光,把观测结果与光谱对照得出结论:远离地球的星系光谱变长,发出的光偏向光谱的红色区域。靠近地球的星系光谱变短,发出的光偏向光谱的蓝色区域。

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这个过程很简单啊。算宇宙的年龄,即在大爆炸理论范畴中,宇宙自一个能量点爆炸开始到现在的时间。离我们越远的星体或星系,离开我们的的速度也越快。反推法,现在我们知道某星系A,距离我们B,离开我们的速度为C。知道速度,知道距离,加入哈勃常数又知道了加速度D,反推到大爆炸临界点离开我们速度为0的起始状态。当方程式里速度C=0时。求时间T。一个很简单数学运算就可以了。不过宇宙的年龄不是单靠这样算的。因为宇宙...

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这个过程很简单啊。算宇宙的年龄,即在大爆炸理论范畴中,宇宙自一个能量点爆炸开始到现在的时间。离我们越远的星体或星系,离开我们的的速度也越快。反推法,现在我们知道某星系A,距离我们B,离开我们的速度为C。知道速度,知道距离,加入哈勃常数又知道了加速度D,反推到大爆炸临界点离开我们速度为0的起始状态。当方程式里速度C=0时。求时间T。一个很简单数学运算就可以了。不过宇宙的年龄不是单靠这样算的。因为宇宙自诞生到现在经历了数个阶段。具体几个阶段现在科学家还在研究。但宇宙扩张是经历过变慢和变快好几个过程的。暗物质阻止宇宙无休止扩张,暗能量在加速宇宙扩张。暗物质在宇宙早期是占上风的,那时候宇宙的扩张对应的在减速。也就是在放慢扩张。中期开始暗能量慢慢占了上风,对应的,这时宇宙才开始进入加速扩张阶段。哈勃常数也只能适用这个宇宙加速扩张的阶段。宇宙在爆炸起初的几个普郎克单位时间里。扩张的速度比光速还快很多倍。那时宇宙还没有物质。也就是说组成物质的基本粒子都还不存在。还处于纯能量转化为物质的阶段。并不遵行光速无法超越的物理定理。所以现在科学界得到的宇宙年龄137亿年并不是个终极答案,只是个粗略答案。

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2、一光年:c*t=(3*10^8)*(365*24*3600)米=9.46*10^15m
t=1/H=(1/3*10-2)秒*光年/米=(1/3*10-2)*(9.46*10^15)秒=(1/3*10-2)*(3*10^8)年=10^10年

天文观测表明,几乎所有的恒星(或星系)都在一各自的速度背离我们而运动.天文观测表明,几乎所有远处的恒星(或星系)都在以各自的速度背离我们而运动,离我们越远的星体,背离我们运 初一科学竞赛题26、天文观测表明:几乎所有远处的恒星(或星系)都在以各自的速度背离我们而远去,离我们越远的星体,背离我们运动的速度(退行速度)越大,也就是说,宇宙在膨胀.不同星 天文观测表明,几乎所有远处的恒星(或星系)都在以各自的速度远离我们运动,离我们越远的星体,背离我们运动的速度(称为退行速度)越大;也就是说,宇宙在膨胀,不同的星体的退行速度v 天文观测表明,几乎所有远处的恒星(或星系)都在以各自的速度背离我们运动,离我们越远的星体,背离我们运动的速度越大.也就是说,宇宙在膨胀,不同星体的退行速度v和他们离我们的距离r .天文观测表明,几乎所有远处的恒星(或星系)都在以各自的速度背离我们而运动,离我们越远的星体,背离我们运动的速度(称为退行速度)越大;也就是说,宇宙在膨胀不同星体的退行速度v 写出估算宇宙年龄T的计算式天文观测表明,几乎所有远处的恒星(或星系)都在以各自的速度背离我们而运动,离我们越远的星体,背离我们运动的速度(称为退行速度)越大,也就是说,宇宙在 物理(估算出宇宙的年龄)天文观测表明,几乎所有远处的恒星(或星系)都以各自的速度背离我们而运动,离我们越远的星体,背离我们的运动速度(称为退行速度)越大:也就是说宇宙在膨胀,不同 .天文观测表明,几乎所有远处的恒星(或星系)都在以各自的速度背离我们而运动,离我们越远的星体,背离我们运动的速度(称为退行速度)越大;也就是说,宇宙在膨胀不同星体的退行速度v 天文观测表明,几乎所有远处的恒星(或星系)都在以各自的速度背离我们而运动,离我们越远的星体,背离我们运动的速度(称为退行速度)越大;也就是说,宇宙在膨胀不同星体的退行速度v 天文观测表明,几乎所有远处的恒星(或星系)都在以各自的速度背离我们而运动,离我们越远的星体,背离我们运动的速度(称为退行速度)越大;也就是说,宇宙在膨胀不同星体的退行速度v 一道初中物理竞赛题 求高手解(有赏)原题如下:天文观测表明,几乎所有远处的恒星(或星系)都在以各自的速度背离我们而运动.离我们越远的星体,背离我们远离的速度(称为退行速度) 我是物理竞赛班的,有个关于天体运动的题目天文观测表明:几乎所有远处的恒星(或是星系)都在以各自的速度背离我们而运动,离我们越远的星体,背离我们的饿速度(称为退行速度)越大,也就是 上海市第二十三届初中物理竞赛(大同中学杯)复赛试题(2009年)18题(4)小问,天文观测表明,几乎所有远处的星体(或星系)都在以各自的速度背离我们而运动,离我们越远的星体,背离我 一题关于宇宙年份,哈勃常数,退行速度的科学题,天文观测表明,几乎所有的恒星(或星系)都在以各自的速度背离我们而运动.离我们越远的星体,背离我们的运动速度(被称为退行速度)越大. 根据宇宙大爆炸理论,所有恒星(或星系)在大爆炸后都已各自的速度做背离我们的运动,即宇宙在膨胀,天文观测表明,不同星体的运动速度v和它们离我们的距离r成正比,即v=Hr,式中H为哈勃常数,H=2 天文观测所有装备 在天文观测过程中.如何判定恒星和行星?````` 天文观测的基本工具?