目前一般用三种方法测量天体到地球的距离:一是三角测量法;二是标准烛光法;三是天体红移量法 。前两种方法主要用于离地球较近的天体;后一种主要用于离地球较远的天体 。前两种经过较多的实践检验,精度较高,问题不大;但最后一种方法可能就存在较多的问题,其适用性和精度也存在疑问 。其理论是:
首先,天体红移法是以哈勃观测数十个星系得出的规律:天体的红移量与天体到地球的距离存在正比关系 。但这些天体离地球的距离一般都不是很远,不同方位上的天体数量是否存在分布不均匀的情况也不清楚 。在统计学上讲,样本数量还是不充分;
其次,最近天文观测发现:星系间的广大区域存在一定密度的各类低温物质,但它们的颁是极其不均匀的 。这就使星光在星际空间的传递过程中的速度与频率均因介质密度的不同而随距离的变化规律存在差异 。最重要的是:天体红移量与距离成正比的规律不能拓展为天体退行速度也与距离成正比的哈勃定律 。这是因为天体红移量并非唯一地由多普勒效应所构成 。类星体存在的多组红移不等的发射和吸收谱线簇就直接证明了天体红移是由多因素产生的 。同时 , 哈勃望远镜拍摄到的不少星系相互碰撞的照片直接证明哈勃定律是不符合客观实际的;
再者 , 本人找到了一种方法可以用来查明决定天体红移量主因:利用同时观测同一倾斜星系对称部位上的天体的红移量,并利用其对称性(视速度或视距离相等)对数据进行求差值,即可得到与视速度和与视距离有关的红移分量,进而可用来检验哈勃定律并找出决定天体红移量的主因到底是视速度还是视距离 。此方案已经专家们审核并发表在由中科院主办、中科协协办的“科学智慧火花”网上了,应该是一个可行的方案 。希望有条件的天文台及天文工作者能早日进行此项实验工作 。
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【测量天体距离的方法有哪些 测量天体距离的方法】用多普勒效应计算距离和速度,
多普勒效应是指物体辐射的波长因为光源和观测者的相对运动而产生变化 , 在运动的波源前面,波被压缩,波长变得较短,频率变得较高。在运动的波源后面 , 产生相反的效应,波长变得较长,频率变得较低 ,波源的速度越高,所产生的效应越大,根据光波红/蓝移的程度,可以计算出波源循着观测方向运动的速度 。恒星光谱线的位移显示恒星循着观测方向运动的速度,这种现象称为多普勒效应
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