发布网友 发布时间:2022-03-03 07:47
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热心网友 时间:2022-03-03 09:17
通过折射,来对光线进行加工
天文望远镜因为其口径大于肉眼瞳孔直径,所以能汇集更多的光,看到更暗的天体.显然,同样亮度的天体越远其亮度就越暗,所以望远镜就能看到相对来说更远的天体.不过,并不是说明在这个范围内所有的天体多能看见,比如使用了一天天文望远镜看到了M87,几千万光年,但是并不说明看看到比他近的矮星系,恒星的天体.
望远镜能看到的是更暗的天体而不是更远的天体.
还想再说几句,看到有几位网友都说到这与望远镜的分辨率有关,其实不然,口井越大望远镜的分辨率的却越高,但是,望远镜能看到多安的物体和分辨率毫无关系.望远镜的分辨率=波长/口径,所以对同一望远镜来说紫光的分辨率小于红光的分辨率,想想一下,要是入你们所说,这颗分辨率有关,就是说一个用红光看不到的天体体用紫光能看到,如果把这台望远镜搬到大气外能收到r射线的话,这个天体会非常非常的明亮,这可能吗?所以,望远镜能看到多暗的物体与分辨率无关.
斗胆指出二楼的一个错误,高级一点的天文望远镜也许要用到电的帮忙.
不是望远镜要用电,而是望远镜使用的赤道仪要用电,如果把这台望远镜安到手动赤道仪上或是低平赤道仪上,他完全可以不用电.
热心网友 时间:2022-03-03 10:35
一种,开普勒结构:就是两个放大镜,物镜是放大倍数小的,目镜是放大倍数大的。这种结构视野宽,倍数容易大,材料也好找。但是,如果你没有棱镜,那么成的像是倒的。(注意这点)
另一种,就是伽利略结构:一个放大镜,倍数小点的,是物镜。一个凹透镜,度数大的,是目镜。优点,成的像是正的。缺点——上述方法中的优点一一相对应。