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现在地球距离太阳有多远
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地球与太阳的平均距离约为1.5亿公里。由于地球的轨道呈椭圆形,这一数字仅为平均值。在地球轨道的近日点,即地球距离太阳最近的时候,这一距离大约为1亿4千7百万千米;而在远日点,即地球距离太阳最远的时候,距离则增至约1亿5千2百万千米。
以光年为单位计算,太阳与地球之间的距离大约为0.0000158光年。这是通过将太阳到地球的实际距离(约1.496亿公里)除以光在一年内传播的距离(约9.64万亿公里)得出的。
太阳光到达地球的时间大约需要500秒。这是基于光速(约为每秒299,792公里)以及太阳与地球之间的距离计算得出的。
在太阳系中,地球是第三颗距离太阳最近的行星。作为太阳系的一部分,地球拥有类地行星中最大的直径、质量和密度。
太阳是一个巨大的、由炽热气体组成的星球。如果地球距离太阳过近,地球表面的温度将会极高,导致水分迅速蒸发,不利于人类的生存。
太阳(Sun)是太阳系的中心天体,其质量占据了太阳系总质量的99.86%。太阳系中的八大行星、小行星、流星、彗星、外海王星天体以及星际尘埃等天体都围绕着太阳旋转,同时太阳也围绕银河系的中心旋转。
太阳是一个位于太阳系中心的恒星,它几乎可以被看作是一个热等离子体与磁场交织的理想球体。太阳的直径约为1392000千米,是地球直径的大约109倍;其体积约为地球的130万倍;质量约为2×10³⁰千克,是地球质量的大约330,000倍。从化学组成来看,太阳质量的大约四分之三是氢,其余部分几乎都是氦,还包括少量的氧、碳、氖、铁等其他重元素。太阳通过核聚变的方式向太空释放光和热。
太阳目前正在穿越银河系内部边缘猎户臂的本地泡区中的本星际云。在距离地球大约17光年的范围内,有50颗最邻近的恒星系。太阳是一颗黄矮星(光谱为G2V),其寿命大约为100亿年,目前太阳的年龄约为45.7亿岁。
在大约50至60亿年之后,太阳内部的氢元素将会几乎全部耗尽,太阳核心将会发生坍缩,导致温度上升。这一过程将一直持续到太阳开始将氦元素聚变成碳元素。尽管氦聚变产生的能量比氢聚变产生的能量少,但温度更高,因此太阳的外层将会膨胀,并且将部分外层大气释放到太空中。当转向新元素的过程结束时,太阳的质量将稍微下降,外层将延伸到地球或火星目前运行的轨道处。
历史上,第一个测量太阳与地球距离的人是大约公元前250年的希腊天文学家阿里斯塔克。他利用月相测量了月亮到太阳的距离。通过测量月球和太阳之间的夹角,他判断出地球与月亮的距离是地球与太阳距离的19倍,从而得出太阳有月球大约19倍大的直径。实际上,太阳的直径比月球大约大400倍。
随着航天器和雷达技术的发展,出现了更多精确测量太阳与地球距离的方法。天文单位(Astronomical Unit,简称AU)的定义是无限小质量的粒子以平均每天0.01720209895弧度(即高斯常数)围绕太阳的不受干扰的牛顿圆形轨道的半径。这个定义与广义相对论不符,因为它没有考虑到太阳质量的变化对AU值的影响。
1716年,哈雷提出了利用不同地点观测金星凌日来测量日地距离的方法。1672年,天文学家、工程师 Giovanni Cassini 成为历史上第一个精确测量日地距离的人。他通过将自己测量的到火星的距离与他同事Jean Richer的观测数据进行对比,并结合了他们的计算,得出太阳到地球的距离约为8700万英里,这个数据与今天天文学家假设的数据相当接近。
1761年,金星凌日如期发生,但由于金星路径太过接近太阳边缘,无法精确测量,天文学家们只好相约8年后,即1769年的另一次金星凌日时再完成哈雷的这项壮志。1769年5月23日,在欧洲天文学家与航行至塔希提岛的库克船长合作观测下,终于得到了精确的观测资料。值得一提的是,当时英法两国正在交战,但为了完成这项历史性的科学探测任务,法国政府特别下令海军不但不得攻击库克船长的奋进号,还必须保护其航行安全。正是在这种国际合作之下,数百年来未解的“天文单位”才得以在这难得的天象机会下见诸于世人。1771年,法国天文学家拉朗德根据这次珍贵的观测资料,首次算出了地球与太阳间的距离大约为1.52亿至1.54亿公里,与今日的测量值1.49597870691亿公里甚为接近。
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