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大概是卫星,不可思议吧,卫星体积那么小,但部分卫星在地球上的确可以用肉眼看到。我国第一颗人造卫星“东方红一号”的其中一个设计要求就是要让百姓都看得到。
夜空中有一类星星,它们发光的特点和一般的星星没有区别,亮度还挺高,但是却可以相对其它星星较快地移动,这类星星肯定不是恒星,恒星距离地球都很远,相对地球的位置比较稳定,短时间内难以肉眼看到明显的位移,也不可能是流星、彗星,它们一般都带有尾巴,如果持续观察它们的行进路径,可以发现这类星星会在夜空中划出一条稍带点弧度的线,并且不需要多长时间,几个小时就能从夜空的一端到另一端,钻入地平线之下。这类行星就是卫星、空间站等人造天体,由于距离地球比较近,外部也会覆盖一些反光隔热的材料,在地面已经进入夜晚的时候,地球外几百公里的高空还可能看到阳光,如果反光角度合适,地面上的人就能肉眼观测到。
比较著名的是美国铱星公司的“铱星闪光”,上世纪末的十数年,美国铱星公司发射了不少通讯卫星到太空,显著的特点就是能够肉眼观测,亮度最高可以达到-8至-9等,夜晚除月亮外,夜空中最亮的星星是金星,视星等可以达到-4.5等,而满月的星等是-16等,可将铱星有多亮,是由于铱星卫星特殊的铝合金天线构造,可以强烈地反射阳光,不过绝大多数都没有那么亮,仅仅是肉眼勉强可以观测的程度。我国东方红一号卫星当年的设计目标是“上得去、抓得住、听得见、看得见”,在当年被要求能够在地面用肉眼看得到它。可限于当年我国火箭的实力,东方红一号直径只有1米左右,在地面上观测亮度会在6到7等,很难用肉眼观测,于是当年的科学家们想到了让东方红一号拖拽一个反光性能好的充气球体,实现了肉眼看到它的可能。
目前肉眼最容易观测的人造天体大概是国际空间站,因为它的体积很大,并且距离地面只有400多公里,角度合适的化,它甚至能够成为夜空中第三亮的星星。
宇宙中的所有星团星系星球都在运动,而且是高速运动,月球围着地球运动,同时与地球一起围着太阳运动,太阳又在跟随银河系一起进行螺旋式轨道飞行,所以,星球星团星系才不会直线掉落!这可以被看成象动物群对自己领地的寻视,每一个星团星系都有自己大致的领地,但要寻视一周需要多少亿年就不得而知了!
谢邀请!宇宙的物质在系统里联系与运动变化,不可能都是漂浮的;若漂浮是地月系及外太空的引力达到零点,失重环境皆漂浮状态;那么小行星为什么还在运动作螺旋线移位呢?一是小行星形成的初始惯性力使然;二是小行星受到了额外的引力,如当它进入地月系轨道,是受制于庞大木星磁场引力与地球磁场的引力;三是有的小行星在运动中走曲线路径,這是极为不可思议的!它可能受到冥冥之力的掌控与役使。
人类的视角面向宇宙,宇宙体现于永恒态!可是太阳系的行星,以及行星的卫星表现为运动行为的可是具体。是啊!遥远的星际人类可以看到其行星的存在那是近年来的天文局部事实,甚至是道有科幻的现实。因为望远镜的分辨率,在遥远天机中,已经是亿万分之一了,也就说遥远天际的行星在人类现有天文望远镜的物理分辨能力一下的感知过程中。我们人类只能自豪的发现恒星耀眼光芒以及星际云团的模糊就是。说看清者,基本都是谎言。
茫茫宇宙深空看过去一切飘浮、浮动。因为宇宙空间的视线物质密度是变化的。。。
所以我们对宇宙的观察是动态的环境下的遥远明亮形体的存在。这种存在的微动都意味着巨大的本质变化,宇宙安详。
谢谢吉祥快乐
所谓GPS定位飘移,指的是GPS定位后,在没有位移的情况下,定位点也会在一个范围内不受控制地移动。
这一现象是由GPS定位误差造成的。GPS是四星交会定位,在同一个地点有可能会收到多于四颗星,这时GPS就会使用不同的卫星组合信号对当前的定位点进行修正,以便提供更精确的定位结果。不同的卫星组合提供的定位结果之间会有差异,体现在地图的定位点上,就是定位点飘移
GPS导航偏移是很正常的,导致漂移的原因很多,例如:GPS设备出厂时没有校准好,导致实际定位和地图显示之间存在位置偏移;CPU的处理速度或GPS算法不够好,导致GPS设备在高速运动时检测GPS信号和停止时的数据相比,有一段“漂移”现象;除了这些外,还受到使用时周围的环境所限制。现在新出的GPS导航仪的配件为了应对偏移现象采取了一些措施,大部分都设置了防漂移的设置。尽量把漂移差距减少。 GPS是英文Global Positioning System(全球定位系统)的简称。GPS起始于1958年美国军方的一个项目,1964年投入使用。20世纪70年代,美国陆海空三军联合研制了新一代卫星定位系统GPS 。主要目的是为陆海空三大领域提供实时、全天候和全球性的导航服务,并用于情报搜集、核爆监测和应急通讯等一些军事目的,经过20余年的研究实验,耗资300亿美元,到1994年,全球覆盖率高达98%的24颗GPS卫星星座己布设完成。在机械领域GPS则有另外一种含义:产品几何技术规范(Geometrical Product Specifications, 简称GPS)。另外一种含义为G/s(GB per second)。GPS(Generalized Processor Sharing)广义为处理器分享,网络服务质量控制中的专用术语。
人造卫星自己不会运动,是地球的引力使它>活动/p>
卫星围绕地球运动的时候它的向心力是由万有引力提供的,而万有引力作用方向在地球和卫星连线上,这个方向正好和卫星运动方向垂直,卫星在引力作用方向上也没有位移,所以这时候引力就不对卫星做功了
人造卫星的用途很广,勘探卫星能测量地形,调查地面资源,勘探地下矿藏;气象卫星能拍摄云图,观测风向和风速;间谍卫星能搜集军事情报;实验卫星能帮助科学家在太空中做许多地面不能做的实验;救援卫星能搜寻到遇难者发出的求救信号等。
人造卫星还有哪些用途
人造卫星就像是神通广大的调研员。
比如,黄河究竟发源于何处?几百年来,由于黄河源头地理条件
复杂,人们虽经多次考察,但一直没能弄清楚。在教科书上写的是发源于雅合拉达泽山。人造卫星遥感测量则给了我们肯定的回答:黄河发源于卡日曲。
又如,几个世纪以来,各国探险家曾对青藏高原的自然面貌>举行/p>
过100多次的调查,但那里究竟有多少湖泊,仍没有搞清楚。现在有了卫星,人们对此了如指掌,知道高原上共有湖泊800多个。
卫星还被用于各种科研领域。有不少是主要为了太空开发目的而
设计的科研项目。譬如用卫星搭载一些动植物,以确认其在太空环境下所可能引起的变化;利用卫星测试某些材料暴露在太空条件下的强度变化、使用寿命等等。
卫星也被应用于其他一些领域。极光是一种地球物理现象,>重要/p>
出现在极地的高空,并总是突然地出现,又突然地消失,致使人们很难掌握其变化的规律,对其形成的机理、内部的结构特征等等也均不甚了解。为了对极光现象进行深入研究,1989年,日本特意发射了一颗被命名为“曙光”的极光观测卫星,结果首次发现,就像太阳会刮出被称为太阳风的高速等离子流一样,地球的两极也会出现等离子流————极风,正是这种极风与极光的出现有着密切的关系。
卫星也被用来进行大地构造的研究,如当代流行的板块构造学说
认为,整个地球的表面岩石圈,是由若干大小不同的板块拼合而成,板块与板块之间会发生相对的位移。但该学说的倡导者只是根据地质现象作出以上判断,拿不出确切的实测证据。后来,人们通过卫星大地测量,果真发现一些板块正以每年一到几个厘米的速度在相对移动。
卫星还被用于考古,它以敏锐的“视力”,从沙海茫茫的撒哈拉
沙漠中,找到了20万年前已湮没的一条像尼罗河那样的大河;在哥斯达黎加密密的热带雨林中,发现了埋在地下的古代人行小道。人们还用卫星寻找早已失踪的古代城堡、巨大的陵墓……
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