网上有很多关于火星距离太阳多少,火星距太阳多少公里的知识,也有很多人为大家解答关于火星距太阳多少的问题,今天刺梨占星网(nayona.cn)为大家整理了关于这方面的知识,让我们一起来看下吧!
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1、火星距太阳多少
火星距太阳多少
前些天,天问一号成功着陆于火星乌托邦平原,举国振奋。那么,火星以及其他八大行星,他们的相对大小shì怎样的呢,让我们慢慢道来。
大家知道,八大行星依次是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星。
怎么记?好记,五行金木水火土+三军海陆空(海王星、地球、天王星),可以了。
按shùn序怎么记?也不难,三句话:
水漫金山地,火烧木成土,关在天涯海角处。
就是白娘子大战法海的故事(嗯,法海觉得杭州西湖不保险,又把雷峰塔迁到海南三亚。)
我们看到的太阳系八大行星图,一般是这样的:
但我们若能跳到太空俯瞰太阳系,会发现,哇呀,现实景象差老鼻子远了去。
为了表示文伯君并非信口胡言,这里有一张数据表,非常详实。
看官从数据中看出个大概了吗?其实小编也看不出来。
不如打个比方,咱们假设地球是一颗2厘米的小小弹珠。
假如你是一位超级巨大的天神,个子只比太阳矮一些,太阳是两米高,你有一米八,那么地球就是一颗kě以让你捏在手指上的小弹珠。
1)太阳
太阳呢,则是两米高的一颗大火球。现实比较难以找到这么一颗大火球,奥运会体育场主火炬上的火球,没烧得太旺时,差不多就这么大。
2)水星,火星
火星直径是地球大约一半,水星直径不到地球4成,体积分别是地球的1成和半成。地球是一颗弹珠的话,它们就分别是一粒小小的花生米,和一粒更小的花生米。
3)金星,地球
从个头上看,金星和地球才是yī对,金星比地球小一号,就是女生和男生之间的差别。地球是一颗弹珠,金星就是一颗小一号的弹珠。
4)木星、土星
这两位比地球大很多很多,我们在《流浪地球》里看到的木星硕大无比,土星也差不多。当然,跟太阳比他们都是小东西。地球是一颗弹珠的话,木星是一个排球,土星是一个椰青。
5)天王星,海王星
它们又是一对,不大也不小。
地球是一颗弹珠的话,他们就是几乎一样大小的两个yáng葱。
各大行星之间的大小比例,下面这图就比较靠谱:
那么,地球这颗小弹珠离太阳那颗大火球有多远呢?按比例缩小,是234米,234米是什么概念?太阳那颗火球,在体育场那边的大火炬上熊熊燃烧;地球这颗小弹珠,则在体育场这边的最远的观众席上缓缓地转动。
弹珠离大火球那么远,万有引力还能让弹珠绕着火球走圈,天文世界是不是好奇妙?
1)水星,金星,地球,火星
同样在体育场的场景里,太阳是体育场那边的火炬,地球在体育场这头的观众席上。那么,
水星这颗小花生米,大约在足球场上那边的禁区线上;
金星这颗小弹珠,就在足球上这边的球门上;
火星这另一颗花生米,则在体育场外,还要走过两三栋小区楼房那么远。
2)木星、土星、天王星、海王星
前面四颗星星是太阳的内行星,毕竟都在体育场内外,走路还可以走到。后面四颗星星则是外行星,有多外?最好是坐车或坐地铁才能找到。
我们假设刚才的场景是广州的天河体育场,那么按照同样的比例,
木星这颗排球,在黄埔大道;
土星这颗椰青,在花城大道(新中轴线东塔、西塔这里);
天王星这颗洋葱,在客村;
海王星这颗洋葱,竟要到海珠湖去。
▲ “洋葱(海王星)”从海珠湖北望,已经望不到“太阳”所在的体育中心,只能看到“椰青(土星)”所在的东塔西塔。
3)八大行星轨迹范围
八大行星不是排成一直线的,它们各自在绕圈,位置随机。
最大的圆圈自然是海王星的运行轨迹,它最南到海珠湖,最北到同和,最东到广氮,最西到流花公园。这个范围,已相当于一个中等城市。
您这位天神,如果好心带着海王星洋葱上车走一圈的话,需要走44公里,打出租车需要付115人民币。
不用说不知边际的宇宙,也不用说浩瀚缥缈的银河,单单在太阳系这个空旷的城市里,地球这颗小弹珠,以及火星这颗小huā生米,是多么的渺小而娇弱。
▲各位“天神”,你在城市中找一颗小花生米试试?
太阳离火星的距离是多少?
火星与太阳的平均距离为228000000公里要弄清太阳离地球有多远,是很难办到的。我看到一本书:上面写着太阳光照到地球上需要8分20秒,光速每秒达30万千米。要算出太阳和地球的距离,需先把 8分20秒换成秒。一分钟就是60秒,一共有8分钟,再把60的0给去掉,再一乘就行了6×8=48(秒)。因为60后面0给去掉了,所以48后面加0就是480秒。因为前面太阳光照到地球上需要8分20秒,还要加20秒,480+20=500(秒)。每秒30万千米再乘以500秒等于1.5亿千米。30 万千米/秒×500秒=1.5亿千米,所以太阳离地球有1.5亿千米。 地球与太阳的平均距离,即一天文单位=1.4959787e11m 这是在天文馆看到的精确数字。 前面所提到的有关行星间的距离与小行星的发现是息息相关的,实际上,在希巴克斯计算出的月球与地球间的距离后整整1800个年头里,人们根本没有测出其他星体与地球间的距离。 正如本书前面所述,古希腊天文学家阿瑞斯塔修斯总结了一种用“视差”计算太阳与地球间距离的方法。在公元前270年,他得出的结论是太阳距地球800万公里,而太阳的直径是地球直径的7倍。 这一计算实在是过低估计了太阳的直径及其与地球的距离。但它却给了阿瑞斯塔修斯一个重要的启发,并最终促使他发现了地球围绕太阳旋转的这一真理,但在当时,根本没有人对其观点表现出一丝一毫的重视。 尽管如此,真理却终归是真理。当历史进入到了17世纪时,随着天文望远镜的发明,使人们对天体姿态及位置的精确测定成为可能。利用天文望远镜,可以观测到天体位置微小的变化,或极细微的视差,而这些用肉眼是根本不可能观察得到的。但是,利用视差来计算太阳与地球间的距离却没有什么bì要,同时,这毕竟是一项十分困难的工作。因为,利用视差计算首先要对太阳上的某一点进行定位,而这对于一个“大火球”来说简直是异想天开。更主要的是,视差计算应选择一参照物,而在太阳刚刚升起时,天空中基本上没有能看得到的星体担当这一“重任”。 不过,视差法却可以用来计算各行星之间的距离,我们应当感谢开普勒先生,正是他发明了太阳系的模型,利用它可以通过对任一行星在其公转轨道上的任一位置进行测定,从而计算出该行星与太阳、地球或其他行星间的距离。正是由于这种模型优越的性能及其毋庸置疑的正确性,因此直到今天réng被广泛应用,其中重要的一种应用就是用它计算太阳与地球间的距离。 1672年,意裔法国天文学家詹・都曼纽・卡西尼在巴黎对火星进行了观测,同时,另一名法国天文学家琴・理查在遥远的法属圭亚那也进行了同样的工作。两次观测的结果进行对比,可以发现:由于观测地点不同,观测到的火星与其附近星体间的距离存在有微小的差异。在巴黎与法属圭亚那间的直线距离以及两次观测所得视差已知的条件下,可计算出火星与地球的距离。当然,用这一方法还可测出太阳系中其他星体与地球的距离。当时卡西尼测出的火星与地球的距离大约存在7%的误差。这一精度的确太低了,但是这毕竟shì有关这方面的首次尝试,随着历史的不断前进和科技的不断发展,这一精度也在不断提高。现在,我们知道太阳与地球间的距离大约为1.5亿公里,这一距离yuē为地球与月球之间距离的400倍。 由于我们看到的太阳非常之大,因此在人们的意识中好像觉得它并不太遥远。经计算可知,其直径为140万公里,约为地球直径的109倍。这一切都赋予人们一种想象力,也就是地球正在围绕太阳旋转。 另外,卡西尼的观测结果表明,土星(这是在那个年代人们已知的最远的行星)距太阳约14.27亿公里,约为太阳与地球距离的9.5倍,而土星公转轨道的直径约为28亿公里。由此,天文学家们于1672年首次估算出了太阳系的范围,这一范围远远超乎阿里斯塔克和喜帕恰斯等rén的想象。当然,与300年后的今天相比,卡西尼所知的“太阳系”只是真正太阳系的一小部分。
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