度量光的工具有哪些?

作者&投稿:辉储 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
量测工具有哪些~

测量长度的:直尺、卷尺、千分尺、千分表、水平仪;
测量角度的:量角器、分度头、经纬仪、六分仪、刀口角尺;
测量天气的:温度计、气压计、风向标、雨量测量器、计算机以及人造卫星。
比较常规的:投影仪、硬度计、百格刀等
测量工具:是测量某个性质的工具。包括长度、温度、时间、质量、力、电流、电压、电阻、声音、无线电、折射率和平均色散。
重量测量:天平秤,地磅秤,弹簧秤等;
温度测量:温度计,温度仪等;
压力测量:压力表,压力变送器等;
流量测量:流量计,差压检测器等;
液面测量:差压计,液面计等;
电能测量:电压表,电流表、场强仪、频率计等;
成份测量:分析仪,色谱仪等;
酸碱测量:酸度仪,碱度仪等。

量角器 三角板 智能手机装量角的软件也可以侧出来。 圆规在纸上或书本也可以画出正多边形的角度进行判定。 用3角板可以 量出 15 30 45 60 90 120 135 150 度

冰洲石

冰洲石,即无色透明纯净的方解石晶体。它在透明矿物中具有最高的双折射率和最大的偏光性能,是人工不可制造也不能代替的天然晶体。实践证明,冰洲石是良好的光学材料、光电子材料,可用于制作激光开关、大屏幕显示器、天文观测太阳黑子的电子望远镜、宝石二色镜、激光测距仪等光学元件。这些光学元件材料的质量要求是无色、全透明,干涉测试无包裹体、无裂僚、无双晶、无节瘤,紫外光照射无荧光现象,而优良的冰洲石完全可以具备。

优质冰洲石晶体产于玄武岩和沸石的方解石脉中,其形成与热液作用有关。统计证明,世界上出产良好方解石晶体的地点有:美国的LakeSuperior铜矿区;德国的Saxony、Harz山脉的Ardreasberg;英国的Cumberland、Derbyshire、Durham、Cornwall和Lancaster;冰岛;墨西哥的Guanajuato等。中国的冰洲石晶体质和量都超过世界诸国。

冰洲石的用途很广,但它主要用于国防工业和制造高精度光学仪器,如大屏幕显示设备,电子计算机的折光,偏光器、偏光显微镜中的尼科乐棱镜,偏光仪,光度计,旋光测糖计,干涉激光解像仪,化学分析用的比色计等。此外,还可用于制造射程仪及测远仪的配件。冰洲石越来越受到现代工业的青睐,成为现代国防、航空航天和科研事业不可缺少的非金属矿产材料。

圭表

圭表是我国古代度量日影长度的一种天文仪器,由“圭”和“表”两个部件组成。直立于平地上测日影的标杆和石柱,叫做表;正南正北方向平放的测定表影长度的刻板,叫做圭。

很早以前,人们发现房屋、树木等物在太阳光照射下会投出影子,这些影子的变化有一定的规律。于是便在平地上直立一根竿子或石柱来观察影子的变化,这根立竿或立柱就叫做“表”;用一把尺子测量表影的长度和方向,则可知道时辰。后来,发现正午时的表影总是投向正北方向,就把石板制成的尺子平铺在地面上,与立表垂直,尺子的一头连着表基,另一头则伸向正北方向,这把用石板制成的尺子叫“圭”。正午时表影投在石板上,古人就能直接读出表影的长度值。

经过长期观测,古人不仅了解到一天中表影在正午最短,而且得出一年内夏至日的正午,烈日高照,表影最短;冬至日的正午,煦阳斜射,表影则最长。于是,古人就以正午时的表影长度来确定节气和一年的长度。譬如,连续两次测得表影的最长值,这两次最长值相隔的天数,就是一年的时间长度,难怪我国古人早就知道一年等于365天的数值。

仪征铜圭表是中国现存最早的圭表 。1965年在江苏仪征石碑村1号东汉墓出土。仪征铜圭表长34.5厘米 ,合汉制1.5尺,边缘上刻有尺寸单位;表高19.2厘米,合汉制8寸。圭、表间用枢轴连接,使之合为一体。使用时将表竖立与圭垂直;平时可将表折入圭体中留出的空档内,便于携带。根据传统的说法 ,表高为8尺,这一数值曾被长期沿用。该表的表高恰为8尺的1/10,说明它是一件便携式的测影仪器 ,可证明当时常设的天文台用8尺的表进行观测的说法是可信的。

在很多情况下,圭表测时的精度是与表的长度成正比的。元代杰出的天文学家郭守敬在周公测时的地方设计并建造了一座测景台。它由一座9.46米高的高台和从台体北壁凹槽里向北平铺的长长的建筑组成,这个高台相当于坚固的表,平铺台北地面的是“量天尺”,即石圭。这个硕大的“圭表”使测量精度大大提高。

史料证明,以圭表测时,一直延至明清,现在南京紫金山天文台的一具圭表,是明代正统年间(1437~1442年)所造的。

远古时的人们,日出而作,日没而息,从太阳每天有规律地东升西落,直观地感觉到了太阳与时间的关系,开始以太阳在天空中的位置来确定时间,但这很难精确。据记载,3000年前,西周丞相周公旦在河南登封县设置过一种以测定日影长度来确定时间的仪器,称为圭表。这当为世界上最早的计时器。

此外,圭表还可以有多种用途。周时期,人们认为在同一日子里,南北两地的日影长短倘若差1寸,它们之间的距离大约有1000里。据说周王室裂地封侯的时候,用的就是这种办法。圭表还可以测定方向。在地上画许多个同心圆,将表竿竖立在圆心,当上下午表影顶点落在同一圆周上时,将这些对应点连接起来,它们的中点轨迹与圆心连线便是南北方向。在夜里,当视线通过表顶凝望北极时,这方向也即是南北方向。古人在搭建房舍、修造道路和营造宫殿的时候都要仔细地确定南北方向(子午方向),《诗经》上说“揆之以日,作于楚室”。揆,揣度的意思。全句可以解释为,通过观测日影来决定营造楚国宫殿的方向。

日晷

日晷是利用太阳投射的影子来测定时刻的装置,又称“日规”,是我国古代利用日影测得时刻的一种计时仪器。

世界上最早的日晷诞生于6000年前的古巴比伦王国。中国最早文献记载是《隋书·天文志》中提到的袁充于隋开皇十四年 (公元574年)发明的短影平仪, 即地平日晷 。赤道日晷的明确记载初见于南宋曾敏行的《独醒杂志》卷二中提到的晷影图。

日晷通常由铜制的指针和石制的圆盘组成。铜制的指针叫做“晷针”,垂直地穿过圆盘中心,起着圭表中立竿的作用。因此,晷针又叫“表”,石制的圆盘叫做“晷面”,安放在石台上,呈南高北低,使晷面平行于天赤道面,这样,晷针的上端正好指向北天极,下端正好指向南天极。在晷面的正反两面刻画出十二个大格,每个大格代表两个小时。当太阳光照在日晷上时,晷针的影子就会投向晷面,太阳由东向西移动,投向晷面的晷针影子也慢慢地由西向东移动。晷面的刻度是均匀的。于是,移动着的晷针影子好像是现代钟表的指针,晷面则是钟表的表面,以此来显示时刻。早晨,影子投向盘面西端的卯时附近。接着,日影在逐渐变短的同时,向北(下)方移动。当太阳达正南最高位置(上中天)时,针影位于正北(下)方,指示着当地的午时正时刻。午后,太阳西移,日影东斜,依次指向未、申、酉各个时辰。由于从春分到秋分期间,太阳总是在天赤道的北侧运行,因此,晷针的影子投向晷面上方;从秋分到春分期间,太阳在天赤道的南侧运行,因此,晷针的影子投向晷面的下方。所以在观察日晷时,首先要了解两个不同时期晷针的投影位置。

这种利用太阳光的投影来计时的方法是人类在天文计时领域的重大发明,这项发明被人类所用达几千年之久。然而,日晷有一个致命弱点是阴雨天和夜里是没法使用的,直至1270年在意大利和德国才出现早期的机械钟,而中国则在1601年明代万历皇帝才得到两架外国的自鸣钟,清代时虽有很多进口和自制的钟表,但都为王公贵族所用,一般平民百姓还是看天晓时。所以彻底抛却日晷,看钟表知辰光还是近现代的事。

使用日影测时的日晷,无论是何种形式都有一根指时针,这根指时针与地平面的夹角必须与当地的地理纬度相同,并且正确地指向北极点,也就是都有一根与地球自转轴平行的指针。观察这根指针在指定区域内的投影,就能确定时间。现有常见的日晷有下列几种不同的形式:

(1) 水平式日晷。是最常用的日晷,采用水平式的刻度盘,日晷轴的倾斜度,依使用地的纬度设定,刻度需要利用三角函数计算才能确定。适合低纬度的使用。

(2) 赤道式日晷。赤道式日晷是依照使用地的纬度,将轴(指时针)朝向北极固定,观察轴投影在垂直于轴的圆盘上的刻度来判断时间的装置。 盘上的刻度是等分的,夏季和冬季轴投影在圆盘上的影子会分在圆盘的北面和南面,适合中低纬度的使用。若将圆盘改为圆环则称为赤道式罗盘日晷。

(3) 极地晷。供指时针投影的平面与指时针平行,即与地平面的夹角与地理纬度相同,并朝向正北。时间的刻画可以用简单的几何图来处理,投影的时间线是平行的线条。适合各种不同的纬度使用。

(4) 南向垂直日晷。刻度盘面朝向正南且垂直地面的日晷。这一种日晷较适合在中纬度(30°~60°)使用。

(5) 东或西向垂直式日晷。刻度盘面朝向正东或正西且垂直地面的日晷。这一种日晷只能在上半日(东向)或下半日(西向)使用,但全球各纬度都适用。

(6) 侧向垂直式日晷。刻度盘面采用垂直方向的日晷。这一种日晷需要依照建筑物的墙面方向换算刻度,不容易制作。依季节及时间的不同,有时不会产生影子。南向与东西垂直日晷都可视为此形的特例。

(7) 投影日晷。不设置指时针,仅在地平面依地理纬度的不同绘制不同扁率的椭圆,在其上刻画时间线,并将长轴指向正东西方向、南北方向的短轴上则需刻上日期,指示立竿测量时刻的正确位置。

在此次北京奥运会开幕式上就上演了焰火点亮日晷这一激动人心的一幕。时钟接近20∶00,焰火在“鸟巢”上空绽放,突然,一道耀眼的焰火在体育场上方滚动,激活古老的日晷。日晷将光芒反射到2008面缶组成的缶阵上,和着击打声,方阵显示倒计时秒数。缶面上连续闪出巨大的9、8、7、6、5、4、3、2、1……

场面之震撼,令人终生难忘。

平面镜

人类使用镜子的历史源远流长。最早的镜子就是天然的水平面。旧石器时代的人要想看自己的尊容就必须跑到池水边,对着平静似镜的池水自我欣赏一番。到了新石器时代,人类已经会制作陶盆,盆里盛了水放在家里就用不着老是朝河边跑了。欧洲有关古镜的记录,最早是在埃及第十一王朝的坟墓中发现了类似镜子的实物,距今有4000多年的历史。我国考古工作者也采集到这一时期的青铜镜。埃及的金属镜和我国从公元5世纪到13世纪流行的金属镜都是青铜制成的。到了15世纪意大利的威尼斯用镀锡法制成了玻璃镜子,即在玻璃的背面涂了一层金属膜来反射光,反射效果极佳。于是皎白似银的玻璃镜子大量销售到各国,风靡欧洲。后来这种制镜技术被法国窃取并得到进一步的发展。17世纪后期玻璃镜的制法从吹球法改进为溶液法,这样就能很容易地制成平面玻璃镜。至于在玻璃背面镀银膜的方法是19世纪才发明的。现在广泛使用的是镀铝的玻璃镜。

追溯望远镜

1623年,近代科学的奠基者伽利略,曾对望远镜的发明作过很客观的分析。他说:“我们可以肯定,望远镜的第一个发明者只是一个制造眼镜的人。他有各种各样的眼镜,偶然在不同远近的地方透过凹镜和凸镜两种镜片观看,见到并注意到了出乎意料的结果。这样就发现了这一用具。”在众多的记录中以荷兰米德尔堡眼镜商汉斯·利珀希最为出名:1600年的一天,他的两个孩子在店里玩耍,无意中把两片透镜叠在一起,并用它观看远处教堂的风标。突然,他的儿子兴奋地喊:“爸,快来看啊!”“你看见什么?”“我看见教堂塔顶上风标。”“胡说,教堂离我们那么远,你一定是搞错了。”“不信,你自己来瞧吧。”正是这次偶然的机遇,目不识丁的汉斯一下成了位发明家。1608年10月2日,荷兰议会收到了汉斯·利珀希提出的专利申请。当时荷兰正与西班牙政府支持的雇佣军开战。独立军指挥莫里斯亲王登上亲王府内苑的一座塔,用望远镜鸟瞰全城,连声说好,并称赞它说:“它可能对荷兰有用。”然而汉斯·利珀希并未因此交好运。望远镜的构造比较简单,立即有人仿造,并宣称自己才是真正的发明者。在混乱的战争状态下,荷兰政府拒绝了他的专利申请。

不久,法国驻海牙大使为亨利四世购买了一架望远镜。从此,在米兰、威尼斯、帕多瓦等地都出现了叫做“荷兰柱”、“透视镜”或“圆柱”的望远镜。

1611年德国人开普勒,这位以发现行星三大运动定律而名扬天下的天文学家,为了观察天体的运行,在望远镜的研制上也下了一番工夫。他创制的望远镜称为开普勒望远镜,由两片凸透镜——物镜和目镜组成。物镜的焦距长而目镜的焦距短。开普勒望远镜的工作原理是:由于被观察的天体相当远,它发出的光线以平行光进入物镜,穿过物镜后,在物镜焦点外很近的地方形成天体倒立缩小的实像。由于物镜的焦点与目镜的交点重合,这样物镜得到天体的实像恰好落在目镜的焦距内,物镜的像就成为目镜的“物”,这个“物”在目镜的焦距内。当观察者对着目镜观察时,进入眼睛的光线就好像是直接从放大的虚像上发出来的。虚像的视角大于直接用眼观察天体的视角,因此从望远镜中看到的天体,使人觉得天体移近了,变得清晰可见了。

显微镜

在望远镜问世的同时,另一种重要的光学仪器——显微镜也诞生了。它也是偶然发明的。可以想象,有了望远镜的人很自然地会试用它来放大近旁的物体。伽利略本人也尝试自己做显微镜。有一天,他告诉一位朋友说:“我用这个管子(望远镜)看到的苍蝇有羊羔那么大。全身是毛,并且有很尖的爪子”。大约在1625年,博物学家约翰·法贝尔给这种装置定名为显微镜。

在显微镜的发明史上,最著名的人物是大科学家胡克和皇家学会的看门人列文虎克。在市政府里当看门人的列文虎克觉得整天无所事事,十分无聊。“总得干点什么吧。”他想。一天,他记起自己在布店学徒时,老板送了他一块放大镜,可惜表面有缺。他决定重新磨一块,从此一发便不可收,磨镜成了他的嗜好,简直到了痴迷的程度。他黎明即起,把一块玻璃放在油石上,认真地磨来磨去。只要没有人来找他,他可以从日出干到日落。这样他一直干了40年。他的房间里成为当时世界上最齐、最好的透镜库。他磨的镜片都很小,有的甚至不比针尖大多少。他通常把磨好的镜片嵌在两片带孔的铜片之间,通过铜片铆固使镜片固定。他磨制的镜片的放大倍数在50~300之间,他的显微镜实际上是一种放大镜,也称为单式显微镜。

显微镜和望远镜的发明大大拓宽了人的视野,它们的制作又促进了人们研究光学理论的兴趣。近代光学差不多从那时候(17世纪)开始发展起来了。

我国古时候有没有透镜

在镜子的家族里,除了面镜之外,还有透镜。那么,在古代中国有没有透镜呢?对这个问题有两种不同的说法。

有人认为我国古时候没有玻璃和与玻璃相当的透明材料,所以不可能有透镜。这种观点遭到了一些专家反对。根据东汉王充在《论衡》一书中的记载:“消炼五石,铸以为器,磨砺生光,仰以向日,则火来。”吕子方教授认为,这里说的五石指的是黏土、长石、矽砂、石灰石和白云石,这五种石头放在一起消炼就可以造玻璃,再磨砺加工就可以造出能会聚阳光的凸透镜来。当然这样的说法只能算是一家之言。然而即使没有玻璃,我国古代还有一种透明度相当好的材料,叫琉璃,未尝不能用来制作透镜。我国在唐代,西南边疆的贸易很兴旺,南亚诸国盛产的透明度很高的火珠也通过南方丝绸之路传入我国。据《旧唐书》记载,这种火珠“大如鸡卵,圆白皎洁,光明数尺,正午向日即火来”。我国五代的时候,道教学者谭峭隐居在嵩山,从事辟谷养气和炼丹之术。他有本著作名为《谭子化书》,书中提到当时常用四镜:“圭、珠、砥、盂。”科技史专家认为这四种镜子就是类型不同的凸透镜和凹透镜。

值得一提是,早在公元前2世纪,我国就有人用冰来做透镜,即将冰块削磨成凸透镜,对准太阳使阳光折射会聚,再将艾绒放在焦点上,艾绒就会燃烧起来。这种奇妙的取火方式说明古人对凸透镜能会聚阳光的特性是很熟悉的。知识点

透镜

透镜,是根据光的折射规律由透明物质(如玻璃、水晶等)制成的一种光学元件。透镜是折射镜,其折射面是两个球面(球面一部分),或一个球面(球面一部分)一个平面的透明体。它所成的像有实像也有虚像。透镜一般可以分为两大类:凸透镜和凹透镜。




常用测量工具有哪些?
问题一:在日常生活中有哪些常见的测量工具?分别用来测量哪些量? 直尺,卷尺,皮尺,测量长度;秒表,时钟,测时间;体温计,水银温度计,煤油温度计,测温度;天平,案秤,杆秤,磅秤,测质量.问题二:常用的测量工具有哪些 直尺,卷尺,皮尺,测量长度;秒表,时钟,测时间;体温计,水银温度计,煤油温度计,测...

1.什么是吸收光谱分析技术?如何绘制吸收光谱曲线,曲线有何特
该问题答案如下:吸收光谱分析技术是一种基于物质对光的吸收特性来分析物质成分和结构的技术。当光通过物质时,物质会吸收特定波长的光,导致光的强度减弱。通过测量光的吸收强度与波长的关系,可以得到物质的吸收光谱。吸收光谱曲线绘制步骤如下:工具:样品,光源。1、准备样品:将待测物质制备成适当的溶液...

参观当地的气象站说说都有什么测量工具分别有什么用途?
气象站说说都有什么测量工具分别有云的观测微脉冲激光雷达(MPL)能见度观测1、激光云高仪:采用激光束照射云体的方法,测量激光发射到接收间的时间,从而计算云中反射点的距离,通过对时间积分的方式确定云量。2、微脉冲激光雷达(MPL):可测量云底、多层云时空分布监测,边界层时空分布监测,气溶胶垂直...

OTDR怎么用??
OTDR工作原理:OTDR利用其激光光源向被测光纤发送一光脉冲,光脉冲在光纤本身及各特征点上会有光信号反射回OTDR,反射回的光信号又通过定向耦合到OTDR的接收器,并在这里转换成电信号,最终在显示屏上显示出结果曲线。◆开机进入选择模式界面: Tools:―――《工具》―――Automatic OTDR:[ 自动模式 ]...

测量长度常见的的工具有哪些?
测量工具,是测量某个性质的工具。包括长度、温度、时间、质量、力、电流、电压、电阻、声音、无线电、折射率和平均色散。最早在机械制造中使用的是一些机械式测量工具,例如角尺、卡钳等。万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和...

精密机械厂的测量工具有哪些?是如何使用的?
精密机械厂的测量工具那就有很多很多啦,如果是大厂,必定有检测实验室,包含理化、力学、几何量等等。理化实验的需要光谱仪,进行元素分析;力学实验的需要拉伸试验机、冲击试验机、硬度计等等。几何量实验的话,需要的就更多啦。轮廓仪、粗糙度仪、测长机、激光干涉仪、白光干涉仪等等。轮廓仪和粗糙度...

为什么使用工具测量更便捷更准确?
通过电学量的测量,利用已知处的温度,就可以测定另一处的温度。它适用于温差较大的两种物质之间,多用于高温和低浊测量。有的温差电偶能测量高达3000℃的高温,有的能测接近绝对零度的低温。4.高温温度计:是指专门用来测量500℃以上的温度的温度计,有光测温度计、 比色温度计和辐射温度计。高温温度...

测量工具有哪些
19世纪中叶以后,先后出现了类似于现代机械式外径千分尺和游标卡尺的测量工具。19世纪末期,出现了成套量块。继机械测量工具出现的是一批光学测量工具。19世纪末,出现立式测长仪,20世纪初,出现测长机。到20年代,已经在机械制造中应用投影仪、工具显微镜、光学测微仪等进行测量。1928年出现气动量仪,它是...

太阳的表面温度是怎么测量的?是用的什么工具?
而测量时主要通过使用望远镜、光谱仪和科其他学设备(例如热电偶)来测量产生的热量。 恒星发出的光的颜色与其温度有关。这意味着我们可以通过测量太阳在每个波长处发出的光量并将我们所看到的光谱与模型进行比较,来确定太阳的有效温度。另一种方法是记录太阳光谱中存在哪些吸收线并确定其强度,因为太阳中...

在光缆单盘测试中,需要什么仪表?
现在单盘测试一般只要求填写衰减值,即一公里光缆的平均损耗,仪表的话只需要OTDR(光时域反射仪),工具看一楼,对了,还需要一个盘纤(即一千米左右长度的裸纤)还有一个活动连接器(V型槽)。这个值理论上来讲要记录下来,包括光缆盘号,盘长(皮长),尺码,AB端等,将来做资料的时候甲方会要的...

阳春市13118197252: 常用的光的度量有哪六种? -
杭胜阿归: 光强度 cd 坎德拉 (Candela) I = F/Ω 光源在指定方向的单位立体角内发出的光通抄量.光亮度 cd/m² 表示发光面明亮程度的,指发光表面在指定方向的发光强度与垂直且指定方向的发光面的面积之比.光通量 lm 流明 (Lumen) F 单位时间...

阳春市13118197252: 测量光速使用了哪些工具?
杭胜阿归: 20世纪60年代,激光的出现为物理学家们测量光速提供了新的工具.20世 纪80年代初,国际度量衡委员会标明光速由字母“C”来表示,在真空中其值为 299 792 458米/秒.光的传播速度具有非常重要的意义,因为如今它被全世界用来作 为测量距离的标准单位.比如,国际上公认的1米的长度是光在真空中每秒传播 1/299 792 458米的距离.

阳春市13118197252: 光的度量单位有哪些
杭胜阿归: 光的度量单位主要有六种,分别是光速、频率、光谱、光通量(表示为流明:lm)、光强度(坎德拉、cd)、光照度(lux)以及色温(光源的颜色温度).光是一个物理学名词,其本质是一种处于特定频段的光子流,光源发出光是因为光源中电子获得额外能量,如果能量不足以使其跃迁到更外层的轨道,电子就会进行加速运动,如果跃迁之后刚好填补了所在轨道的空位,那么电子就会停止跃迁.

阳春市13118197252: 光的分子直径可以用什么来度量 -
杭胜阿归:[答案] 光不是分子,没有分子,是一种电磁波,没有直径这个概念.

阳春市13118197252: 光是如何度量的 -
杭胜阿归: 发光强度简称光强,国际单位是candela(坎德拉)简写cd.Lcd是指光源在指定方向的单位立体角内发出的光通量.光源辐射是均匀时,则光强为I=F/Ω,Ω为立体角,单位为球面度(sr),F为光通量,单位是流明,对于点光源由I=F/4 .光亮度是表...

阳春市13118197252: 请问光的强度可以如何进行度量?
杭胜阿归: 你好,很高兴为您解答. 光的强度可用照在平面上的光的总量来度量,这叫入射光(incidentlight)或照度(illuminance)

阳春市13118197252: 度量衡工具请提供20种度量衡的工具,要工科上常用的 直尺三角尺什么的就不要讲了,回答采用会再追加50分~ -
杭胜阿归:[答案] 光学经纬仪、光学水准仪,电磁波测距仪,铟瓦线尺测距仪DISTINVAR,应变仪DISTERMETER ISETH,石英伸缩仪,各种光学应变计,位移与振动激光快速遥测仪,游标卡尺,千分尺,高度划线尺

阳春市13118197252: 光的度量包括些什么? -
杭胜阿归: 波长和频率

阳春市13118197252: 1光年等于多少米 -
杭胜阿归: 1光年为9,460,730,472,580,800米,读作:九千四百六十兆七千三百零四亿七千二百五十八万零八百米. 光年用来计量光在宇宙真空中沿直线传播了一年时间的距离,一般被用于衡量天体间的时空距离,其字面意思是指光在宇宙真空中沿直线传...

阳春市13118197252: 什么是激光尺 -
杭胜阿归: 激光尺也是尺,只不过测量的方法不一样,用激光尺从地球发射到月球,再反弹回来只需两秒,用这个数字计算,可得地球与月球的距离,这也是其他迟能所不及的

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网