地球到月球之间的距离是多少?如何测量?

作者&投稿:敏钥 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
地球到月球的距离是多少,地球到月球的距离测量方法~

  地球到月球的平均距离是384,400千米 。月球离地球近地点距离 为 35.7万 千米
(就是地表到月表);距离地球最远的远地点距离为40.6万千米(就是加上月球与地球的直径)。
月球是离我们地球最近的星球。平常月亮距离地球大概是40多万公里,由于月球环绕地球运行是一个以一个轴心为主的椭圆形的轨道,因此,月球距离地球最远比最近时多5万公里。同样是满月,月球距离地球最近比最远时,月亮的视直径大14%,视面积大30%。
月光从月球传到地球的时间只要1.3秒,也就是说只眨了下眼的功夫。可是这么短的时间,它的路程却有38万多千米。并且月球轨道以3.8cm/a的速度向外偏移,也就是以每年3.8厘米的速度远离地球而去。

  古人测量地球到月球的方法:

  古人最早测量地月距是通过肉眼观察进行大概的测量,最早测定月地距离的人是伊巴谷,其在公元前180年左右出生于小亚细亚,也就是今天的土耳其。

  伊巴谷发明了一种“瞄准器”,一根约两米长的木杆上,有沟槽可容一个挡板在其中滑动,在木杆的一端竖立一块有小孔的板,人眼从小孔中观察星体,同时滑动挡板,使它刚好遮住目标。根据挡板与小孔之间的距离及挡板的宽度,就可以算出被测物体的相对大小,或星空中两点的视距离。

  他还发明了一种星盘,可以测天体的方位和高度。人们还传说他制作过一个天球仪,刻在上面的恒星数目比他列在星表上的还多。还是让我们欣赏伊巴谷是如何测量日、月、地三天体的距离的。

  他观测了一次日食,同埃拉托色尼一样,他也需要两个地点的观测数据。在土耳其附近,人们看到了日全食;而在经度接近而纬度不同的亚历山大城,只能看到日偏食,月球最大遮住了太阳的4/5。

  由此,他推算出了月球的视差,他也将太阳光处理为平行照射到地球上。他的计算结果是,月球直径是地球的三分之一,月地距离是地球半径的60.5倍。第一个数据偏大了一点,对于第二个数据,按照现在的测量结果,月地距离是地球半径的60.34倍。由于埃拉托色尼已经给出了地球半径的数据,于是伊巴谷得到了月地距离的真实数据。

  让我们替伊巴谷算一下:38400×60.5/(2×3.14)=37万千米。现代的月地距离数据是38万千米。2100多年前的祖先,手持木杆,单凭一双肉眼,就得到如此准确的数据,面对这样的结果,我们后人实在是没有什么可骄傲的,我们发明出来的令人眼花缭乱的“先进”技术,只是反映出我们理性思考的贫乏和虚弱罢了。

  伊巴谷的太阳数据误差较大,主要还是受阿里斯塔克的数据影响。伊巴谷算出的太阳直径是地球直径的12倍多,而实际太阳直径超出地球达百倍之多;他的日地距离是地球半径的2500倍,而实际是两万多倍。

  科学家测量地球到月球的距离的方法:

  1、三角法

  比如说地球在春分点和秋分点时分别观测一颗恒星对地球的角度,然后以公转轨道半径为基线,算出它距地球的距离

  对于较近的天体(500光年以内)采用三角法测距。
500--10万光年的天体采用光度法确定距离。10万光年以外天文学家找到了造父变星作为标准,可达5亿光年的范围。
更远的距离是用观测到的红移量,依据哈勃定理推算出来的。
月球是距离我们最近的天体,天文学家们想了很多的办法测量它的远近,但都没有得到满意的结果。科学的测量直到18世纪(1715年至1753年)才由法国天文学家拉卡伊(N.L.Lacaille)和他的学生拉朗德(Larand)用三角视差法得以实现。他们的结果是月球与地球之间的平均距离大约为地球半径的60倍,这与现代测定的数值(384401千米)很接近。

  2、光谱在天文研究中的应用

  人类一直想了解天体的物理、化学性状。这种愿望只有在光谱分析应用于天文后才成为可能并由此而导致了天体物理学的诞生和发展。通过光谱分析可以:(1)确定天体的化学组成;(2)确定恒星的温度;(3)确定恒星的压力;(4)测定恒星的磁场;(5)确定天体的视向速度和自转等等。

  3、激光测量

  雷达技术诞生后,人们又用雷达测定月球距离。激光技术问世后,人们利用激光的方向性好,光束集中,单色性强等特点来测量月球的距离。测量精度可以达到厘米量级。
列如:

  用激光测距仪测量从地球到月球的距离。激光的传播速度为3×108m/s,在激光从地球发射到月球后再反射回地球的过程中,所需时间为2.56s,求地球到月球的距离。

  s=v.t/2=3乘10的8次方乘2.56/2=384000000米=38.4万

  科学家们所用的这种精细测量地月距离的新设备叫做“阿帕奇月球激光测量仪”(英文简称APPOLLO,和“阿波罗”同名)。为了达到期望的精度,来往于地月之间的激光脉冲计时精度必须达到几皮秒(1皮秒等于百亿分之一秒)的水准。由于光速是已知的,因此通过测量激光脉冲在地月之间(准确地说是在“阿帕奇月球激光测量仪”和安放在月球表面的反射阵列之间)往来的时间就可以求得两点之间的精确距离。

一般是用三角法,比如说地球在春分点和秋分点时分别观测一颗恒星对地球的角度,然后以公转轨道半径为基线,算出它距地球的距离
对于较近的天体(500光年以内)采用三角法测距。
500--10万光年的天体采用光度法确定距离。
10万光年以外天文学家找到了造父变星作为标准,可达5亿光年的范围。
更远的距离是用观测到的红移量,依据哈勃定理推算出来的。
参考资料:吴国盛 《科学的历程》
同的天体距离要有不同的方法,摘抄如下:
天体测量方法
2.2.2光谱在天文研究中的应用
人类一直想了解天体的物理、化学性状。这种愿望只有在光谱分析应用于天文后才成为可能并由此而导致了天体物理学的诞生和发展。通过光谱分析可以:(1)确定天体的化学组成;(2)确定恒星的温度;(3)确定恒星的压力;(4)测定恒星的磁场;(5)确定天体的视向速度和自转等等。
2.3天体距离的测定
人们总希望知道天体离我们有多远,天体距离的测量也一直是天文学家们的任务。不同远近的天体可以采不同的测量方法。随着科学技术的发展,测定天体距离的手段也越来越先进。由于天空的广袤无垠,所使用测量距离单位也特别。天文距离单位通常有天文单位(AU)、光年(ly)和秒差距(pc)三种。
2.3.1月球与地球的距离
月球是距离我们最近的天体,天文学家们想了很多的办法测量它的远近,但都没有得到满意的结果。科学的测量直到18世纪(1715年至1753年)才由法国天文学家拉卡伊(N.L.Lacaille)和他的学生拉朗德(Larand)用三角视差法得以实现。他们的结果是月球与地球之间的平均距离大约为地球半径的60倍,这与现代测定的数值(384401千米)很接近。
雷达技术诞生后,人们又用雷达测定月球距离。激光技术问世后,人们利用激光的方向性好,光束集中,单色性强等特点来测量月球的距离。测量精度可以达到厘米量级。
2.3.2太阳和行星的距离
地球绕太阳公转的轨道是椭圆,地球到太阳的距离是随时间不断变化的。通常所说的日地距离,是指地球轨道的半长轴,即为日地平均距离。天文学中把这个距离叫做一个“天文单位”(1AU)。1976年国际天文学联合会把一个天文单位的数值定为1.49597870×1011米,近似1.496亿千米。
太阳是一个炽热的气体球,测定太阳的距离不能像测定月球距离那样直接用三角视差法。早期测定太阳的距离是借助于离地球较近的火星或小行星。先用

我们知道,月球绕地球飞行,是地球的天然卫星。月球的飞行轨道为椭圆,近地点的距离为363300千米,远地点的距离为405493千米,平均距离为384400千米。一般来说的地月距离就是指的平均距离。我们下面把千米换算成光年。

而光年指的就是其字面意思,光一年所走的距离。光速国际公认的值是c=299792.458±0.001米/秒,一光年的距离也就是光速再乘以一年的秒数,约为94605亿千米。384400千米是多少光年?月地平均距离=384400(千米)=384400/94605亿(光年)≈4*10^-9(光年)

所以说地球和月球的距离根本谈不到光年,地月平均38万公里,光速每秒约30万公里,相对于地月这点距离来说,也就是一秒多的事,用“光秒”来计算还差不多,用“光年”计算简直是用盘古开天地的斧子来杀鸡。

光年在天文学中一般用来度量很大的距离,如太阳和另一恒星的距离。一般宇宙中天体的距离非常大,从上面的计算过程可以看出来,如果以常用的千米计算的话数量级非常大,因此常用光年来进行天体距离的计算。



一般情况下,地球到月球的距离不会用“光年(ly)”来表示。虽然光年是天文学中比较常用的长度单位,但这个单位实在太大了,而地月之间的距离太短了,用光年表示反而不方便。

1光年是指光在真空中行进一年的距离。真空中的光速为299792458米/秒,一年为365.25天(天文学中使用儒略年作为一年的时长),一天24小时,一小时3600秒。所以1光年=299792458×365.25×24×3600米=9460730472580800米,或者约为9460万亿米。可以看到,光年是一个相当大的长度单位。

根据测量,月球和地球的平均距离为384400000米。如果把地月距离用光年来表示,其大小为:384400000÷9460730472580800光年≈4.06×10^-8(0.0000000406)光年。因此,用光年这么大的长度单位来表示地月距离有点“大材小用”。

由于光速约为30万公里每秒,地月距离约为38万公里,我们可以用“光秒”来更形象地表示地月距离。类似于光年的定义,1光秒为光在真空中行进一秒的距离,即1光秒=299792458×1米==299792458米。因此,如果地月距离用光秒来表示,其大小为:384400000÷299792458光秒≈1.28光秒。这意味着光从地球传播到月球只要1.28秒的时间。

由于天文学上尺度相差很大,所以在不同尺度上会使用不同的长度单位,这样便于表述。除光年之外,还有其他长度单位来表示天文距离,其中包括天文单位和秒差距。天文单位(AU)是指地球和太阳的平均距离,1 AU=149597870700米,1光年≈63241.08 AU,地月的距离相当于0.00257 AU。测量太阳系内天体的距离时,一般会使用AU。秒差距(pc)源自用于测量恒星距离的三角视差法,1 pc≈3.26光年,地月的距离相当于1.25×10^-8 pc。此外,比秒差距更大的单位还包括千秒差距、百万秒差距,它们与秒差距的关系分别是相差一千倍和一百万倍。



1:光年这个单位用在这里是不合适的,因为对于光来说距离太短,不足以用光年来形容,因为地球到月球的平均距离为38万公里,光只需要一秒多一点就足够了。

2:不过呢,我们可以延展一下,假如一个人走路去月球要多久呢,首先一个人步行到月球,首先得先知道两者之间的距离,地球到月球的平均距离约38万公里.而每公里等于1000米(380000乘1000)等于3亿8千万米。

3:假如按照一个人布行走1000米的时间来算,一百米五分钟走完,把快慢速度减去十分钟,综合设定为每千米40分钟的话,一个昼夜为24小时,一年为262800个小时,也就是说一年才走完8500多公里,按照3亿8千万米来计算,人布行到月球,至少需要40多年的时间,所以如果你从二十岁开始走,路上不吃不喝不睡觉,一直到60岁才能抵达月球,所以想想还是算了吧。




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