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        產生視差的原因有什么

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          由于物鏡調焦不完善,導致目標實像與十字絲平面不完全重合出現相對移動現象,稱為視差。下面是學習啦小編精心為你整理的產生視差的原因,一起來看看。

          產生視差的原因

          由于物鏡調焦不完善,使目標實像不完全成像在十字絲平面上;在目鏡端觀測者眼睛略作上下少量移動,如發現目標也隨之相對移動,即表示有視差存在;再仔細進行物鏡調焦,直至成像穩定清晰。

          視差的消除方法

          若待測像與標尺(分劃板)之間有視差時,說明兩者不共面,應稍稍調節像或標尺(分劃板)的位置,并同時微微晃動眼睛,直到待測像與標尺之間無相對移動即無視差。 具體辦法是: 在分光計目鏡前上下晃動眼睛并觀察:當眼睛向上移動時,若綠十字像向下移動,則說明綠十字像位置在分劃板前面,因此只需將目鏡略微移出來一點即可;反之,若綠十字像向上移動,則說明綠十字像位置在分劃板后面,將目鏡略微移進去一點即可;反復多次調節,直至像與標尺之間無相對移動即可完全消除視差。

          視差的分類

          周日視差

          是地球自轉或天體周日視運動所產生的視差。它的定義是:通過M點的地球半徑在天體S處的張角。周日視差隨著天體的高度變化而改變。當天體位于天頂Z時,它的周日視差為零;當天體位于地平時,它的周日視差達到極大值P0,稱為周日地平視差。周日地平視差 P0和地心到天體的距離D以及地球半徑R之間的關系可以表示為(圖公式一) 已知R和P0,便可求得D。考慮到地球是個扁球體,赤道半徑大于極半徑,同一天體的周日地平視差值,還將隨觀測地點的不同而變化。當觀測者位于赤道時,天體的周日地平視差具有最大值,稱為赤道地平視差。

          測定天體的周日地平視差的最簡單方法是:在同一子午線上相距很遠的兩個地點同時觀測同一天體,測定它在中天時的天頂距z1和z2,如果已知兩地的地理緯度分別是嗞1和嗞2,則可用公式。

          計算P0值。1751~1753年,法國拉卡伊和拉朗德,首次在差不多位于同一經線上的柏林天文臺和好望角天文臺同時觀測月球,相當精確地測定了月球的周日地平視差。行星的周日地平視差也可在它們最接近地球時用上述方法測定。1672年,法國G.D.卡西尼根據他在巴黎和南美法屬圭亞那所作的火星觀測,求得了火星的周日地平視差。至于太陽的周日地平視差則不能用上述方法直接測定,必須采用間接的方法來測定(見太陽視差)。

          周年視差

          是地球繞太陽周年運動所產生的視差。它的定義是:地球和太陽間的距離在恒星處的張角。恒星的周年視差π 與太陽到恒星的距離 r以及地球到太陽的平均距離α 之間的關系(圖2)可以表示為:

          恒星的周年視差π 都小于一角秒,所以通常π 以角秒為單位,并把上式寫為:(圖公式三),已知α 和π,便可求得r。

          自哥白尼提出日心地動學說(見日心體系)以后的近三百年間,許多人企圖發現恒星的周年視差,但都沒有成功,以致有些人對哥白尼學說的正確性持懷疑態度,其中包括丹麥著名天文學家第谷。直到1837~1839年,俄國В.Я.斯特魯維、德國貝塞耳和英國T.亨德森才分別測出了織女星(即天琴座α)、天鵝座61和南門二(即半人馬座α)三顆近距恒星的周年視差。早期用目視法測定恒星的周年視差,精度不高。二十世紀以來,開始使用口徑大、焦距長的大型折射或反射望遠鏡和照相方法測定視差。當恒星同地球的距離等于100秒差距時,其周年視差的觀測誤差已相當于其視差本身相等的數值,因此只有對距離小于100秒差距的近距星,才能比較準確地測定它們的三角視差。美國耶魯大學天文臺在1952年出版的《恒星視差總表》中列出了約 6,000顆恒星的三角視差。近二、三十年來又測定了百分之十以上的暗星的三角視差。例如在1969年版《格利澤星表》中,列出了1,049顆距離在20秒差距之內的近距星的視差。在全天恒星中,南門二的一顆伴星的視差最大,等于0獎76,故有比鄰星之稱。

          長期視差

          是太陽在空間運動所產生的視差(也稱視差動)。長期視差πS和太陽到恒星的距離 r以及太陽在一年里所 走過的距離d之間的關系可以表示為:

          恒星的距離遙遠,πS十分小,所以當它以角秒計時: 。

          太陽對于鄰近恒星的空間速度V⊙=19.7公里/秒,因此,太陽附近恒星的長期視差等于其周年視差的4.15倍。對于具有某種共同特征的一組星,如視星等或光譜型在某一確定范圍內的恒星,或某種類型的變星等,可利用自行或視向速度的觀測數據進行統計分析,求出它們的長期視差。

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