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最主要的是避免大气的影响。
大气中空气的密度不均匀,光线在穿过不同密度的空气时会折射,这会导致较大的观测误差。 而。
在6000公里的高度,轨道接近真空,可以进行更准确和直接的观测。
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大气对天文观测有很大的干扰作用(包括遮挡、折射、散射、滤波等)。研究表明,只有大约30%的光穿过大气层到达地面。 当你到达青藏高原时,阳光辐射要强得多,这就是原因。
一般来说,天文台尽可能地建在高山上,以减少其影响。 而消除其影响的最完整方法是将望远镜放出大气层。
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地球上的空气污染很严重,灯光造成的干扰很多。 因此,对地球上天体的观测肯定不如对太空天体的观测那么清晰。 这就是为什么天文望远镜被放置在大气层之外的原因。
建议大家在网上查一下太空望远镜拍摄的**,就知道其中的区别了。
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天文望远镜是一种太空望远镜,它与普通望远镜的区别如下。
1.外观不同。
天文望远镜上一般有两个镜管,较大的一个是主镜,用于观察目标; 小的叫寻星器,用来寻找目标,也叫示波器。
普通望远镜由两个大小相等的管子组成。
2.被观察物体的距离不同。
天文望远镜可以观测地球以外的恒星。
普通望远镜只能观测到稍微近一点的物体。
3.用途不同。
天文望远镜主要用于观测天文变化。
普通望远镜一般只用于观察地面上的物体。
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望远镜可以通过几种方式观察远离地球的天体:
光学望远镜使用透镜或透镜来收集和聚焦遥远天体反射或发出的可见光,以形成图像进行分析。 例如,哈勃太空望远镜。
射电望远镜利用碟形天线接收天宇分部发出的电磁波信号,包括无线电波、微波等。 例如,FAST望远镜。
红外望远镜探测天体发出的红外辐射,可以观测到一些光学望远镜无法探测到的天体。 例如,斯皮策太空望远镜。
X射线和伽马射线望远镜观测高能波段的电磁辐射,以探测高温和高能物体。 例如,钱德拉X射线天文台。
中国的“天眼”利用数千个小型无线电弹对天体进行干涉观测,可以达到极高的分辨率。
激光导星技术利用激光照射高层大气,作为天文望远镜的参考光源,用于校正大气扰动。
综上所述,望远镜主要利用各种波长的电磁辐射,对距离地球很远的各种天体进行观测和成像。 不同的波长可以提供重要的天文信息。
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由于光在均匀介质中直线传播,而地球周围大气层的分布不均匀,如果将天文望远镜放置在大气层中,光线就会偏转,而得到的**模糊,因此,为了获得更清晰的天体**,可以将天文望远镜放置在大气层之外,避免对大气层的干扰
所以答案是:不受大气干扰
天文望远镜可以作为普通望远镜使用。 天文望远镜的原理和结构与普通望远镜大致相同。 但是,由于天文望远镜的放大倍率高,它的视场小,移动不方便,对焦麻烦,所以不适合观察动态的事物。 >>>More
如果要看得更广,就需要有焦距大的目镜,但放大倍率小,否则做不到。 但是,您可以先使用大焦距的目镜,找到目标,然后再使用小焦距的目镜。 至于模糊,要么是焦距问题,要么是目镜物镜的镜头不干净。