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伽利略用他的望远镜首先来观察,伽利略用他的望远镜首先来观察

时间:2023-02-19 02:30:07来源:整理作者:佚名投稿 手机版

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1,伽利略用他的望远镜首先来观察

月亮 1

伽利略用他的望远镜首先来观察

2,伽得略用他的望远镜首先来观察的是什么

月亮
你好!我只知道伽里略是用望远镜看的是月亮 你说的那个没听过?如果对你有帮助,望采纳。

伽得略用他的望远镜首先来观察的是什么

3,伽利略通过观察发现了什么值得注意的现象

最著名的是伽利略一次在教堂中通过脉搏计数观察吊灯摆动的频率和时间,发现了摆体的等时性原理,并用数学公式表达出来。后来光学架惠更斯根据这一原理创造了摆钟。
有一天,伽利略来到了教堂,在教堂的大厅里,他看到一盏吊灯不停地摆动。这件事引起了他的兴趣,他想,吊灯来回不停地摆动,这种摆动是否有什么规律呢?于是,他用脉膊计算时间,仔细观察吊灯的摆动。过了一段时间,他终于发现了吊灯摆动的规律。同一个摆摆动的快慢是一定的,摆动的快慢与摆锤的轻重无关,与摆线长短有关,摆线短的摆动得快。

伽利略通过观察发现了什么值得注意的现象

4,伽利略与亚里士多德的观点辨析

1590年,伽利略在比萨斜塔上做了“两个铁球同时落地”的著名实验,从此推翻了亚里士多德“物体下落速度和重量成比例”的学说,纠正了这个持续了1900年之久的错误结论。 1609年,伽利略创制了天文望远镜(后被称为伽利略望远镜),并用来观测天体,他发现了月球表面的凹凸不平,并亲手绘制了第一幅月面图。1610年1月7日,伽利略发现了木星的四颗卫星,为哥白尼学说找到了确凿的证据,标志着哥白尼学说开始走向胜利。借助于望远镜,伽利略还先后发现了土星光环、太阳黑子、太阳的自转、金星和水星的盈亏现象、月球的周日和周月天平动,以及银河是由无数恒星组成等等。这些发现开辟了天文学的新时代。伽利略认为一个光滑圆球,一个光滑下凹轨道,让球自由运动,球又上升到原来的高度。把轨道的一面变得稍平些,还是这个结果,也就是说球的水平分运动更远了。可以推理,如果一面是水平的,球将永远达不到原来的高度,将一直水平运动下去。这样就否定了亚里士多德的观点。

5,伽利略望远镜的优点和缺点是什么

伽利略望远镜编辑词条   物镜是会聚透镜而目镜是发散透镜的望远镜。光线经过物镜折射所成的实像在目镜的后方(靠近人目的后方)焦点上,这像对目镜是一个虚像,因此经它折射后成一放大的正立虚像。伽利略望远镜的放大率等于物镜焦距与目镜焦距的比值。其优点是镜筒短而能成正像,但它的视野比较小。把两个放大倍数不高的伽利略望远镜并列一起、中间用一个螺栓钮可以同时调节其清晰程度的装置,称为“观剧镜”;因携带方便,常用以观看表演等。   你可以用很低的费用制作一架伽利略式望远镜。从文化用品商店买一块直径、焦距大一些的眼镜片作为物镜和一块焦距、直径较小的透镜作为目镜。用胶水和小槽把两块镜片装在硬纸筒内,再做一个简单的台座,于是一架能够看到月亮上的群山、银河中的繁星和木星的卫星的望远镜便制成了。想想看,伽利略就是用这人发现的。但是切记,不要通过望远镜直接观察太阳,以免高温灼伤眼睛!伽利略的折射望远镜有一个令人讨厌的缺点,就是在明亮物体周围产生“假色”。“假色”产生的症结在于通常所谓的“白光”根本不是白颜色的光,而是由组成彩虹的从红到紫的所有色光混合而成的。当光束进入物镜并被折射时,各种色光的折射程度不同,因此成像的焦点也不同,模糊就产生了。   1611年,另一位天文学家开普勒用两片双凸透镜分别作为物镜和目镜,使放大倍数有了明显的提高,以后人们将这种光学系统称为开普勒式望远镜。现在人们用的折射式望远镜还是这两种形式。但是“假色”问题仍然未能解决。   利珀希不是天文学家,从未想过把自己的新装置对准天空。但是没过多久,关于他的发现的消息传开了。幸运地是,意大利的帕多瓦大学教授伽利略得知了此事。伽利略很快就制造了一台折射望远镜。他以平凸透镜作为物镜,凹透镜作为目镜。从待研究的物体发出的光照射到望远镜物镜的一个玻璃透镜上,物镜使光线折射并把它集中于称为焦点的一点上,在那里便形成了发光体的像。这个像被目镜的透镜放大,进入人眼。
折射望远镜 折射望远镜是用透镜作物镜将光线汇聚的系统。世界上第一架天文望远镜就是伽利略制造的折射望远镜,它是采用一块凸透镜为物镜制作而成的。由于玻璃 对不同颜色光的折射率不同,会产生严重的色差,因此,后来的折射望远镜多采用复合透镜作为物镜,即由两块以上的透镜组成,用来消除色差(如美国Meade 公司的ED系列)。通常折射望远镜的相对口径较小,即焦距长,底片比例尺大,从而分辨率高,比较适合于做天体测量方面的工作(如测量恒星的位置、双星的角 距等)。 折射镜的特长----影像清晰锐利,好的镜片几乎无色差。 ----使用寿命很长,但须注意不要让镜片发霉。 折射镜的缺点----价格高昂。 ----同样价格买到的望远镜径比反射式的小

6,伽利略为了解答他对亚里士多德那句话的疑问采取的方法是急急急急急

伽利略的推论据说是这样子的,可以称之为归谬法,即先承认对方的前提,然后依次推出矛盾来,从而反驳了这种前提。亚里士多德认为,事物的下落速度跟重量成正比,跟介质(例如空气)的密度成反比,所以,加入有两个铁球,一个1千克,另一个2千克,假设重量跟质量成正比,那么两者在真空中下落的话,后者的下落速度会是前者的两倍,如果在空气中下落,考虑到空气阻力的影响很小,所以可以认为后者的下落速度大约是前者的两倍。伽利略想,按照这种理论,要是把这两个铁球绑在一起会发生什么情况?首先,由于小球的速度比大球小,所以它肯定会在下落过程中拖慢大球,就像跑步时一个跑得快的人被跑得慢的人拖慢一样。但是因为这两个球绑在一起,所以它们就成为一个整体,作为一个整体,它的重量应该是大球的1.5倍,所以下落速度就大约是大球的1.5倍,这跟前面的结论是矛盾的。所以唯一的可能是,落体的下落速度并不是跟其重量成正比。值得注意的是,这里用到的仅仅是逻辑上的推理,根本不需要参照经验,也就是说,即便伽利略没有站在比萨斜塔上放下两个铁球,他也能够完全证明亚里士多德的力量是错误的。不过仅凭这种推理,是不能得出“两个铁球同时落地”这个命题来的
伽利略的推论据说是这样子的,可以称之为归谬法,即先承认对方的前提,然后依次推出矛盾来,从而反驳了这种前提。亚里士多德认为,事物的下落速度跟重量成正比,跟介质(例如空气)的密度成反比,所以,加入有两个铁球,一个1千克,另一个2千克,假设重量跟质量成正比,那么两者在真空中下落的话,后者的下落速度会是前者的两倍,如果在空气中下落,考虑到空气阻力的影响很小,所以可以认为后者的下落速度大约是前者的两倍。伽利略想,按照这种理论,要是把这两个铁球绑在一起会发生什么情况?首先,由于小球的速度比大球小,所以它肯定会在下落过程中拖慢大球,就像跑步时一个跑得快的人被跑得慢的人拖慢一样。但是因为这两个球绑在一起,所以它们就成为一个整体,作为一个整体,它的重量应该是大球的1.5倍,所以下落速度就大约是大球的1.5倍,这跟前面的结论是矛盾的。所以唯一的可能是,落体的下落速度并不是跟其重量成正比。值得注意的是,这里用到的仅仅是逻辑上的推理,根本不需要参照经验,也就是说,即便伽利略没有站在比萨斜塔上放下两个铁球,他也能够完全证明亚里士多德的力量是错误的。不过仅凭这种推理,是不能得出“两个铁球同时落地”这个命题来的。
亚里士(斯)多德(前384—前322年),古希腊斯吉塔拉人,是世界古代史上最伟大的哲学家、科学家和教育家之一。 亚里士多德是柏拉图的学生,亚历山大的老师。公元前335年,他在雅典办了一所叫吕克昂的学校,被称为逍遥学派。马克思曾称亚里士多德是古希腊哲学家中最博学的人物,恩格斯称他是古代的黑格尔。1564~1642)意大利天文学家,力学家,哲学家. 1564年2月15日生于比萨,1642年1月8日卒于比萨.伽利略家族姓伽利莱(galilei),他的全名是galileo galilei,但现已通行称呼他的名galileo,而不称呼他的姓.

7,望远镜是什么时候被谁发明出来的

第一台望远镜应该是伽利略受玻璃球的启发发明的
最初的想法并非伽利略,是受人启发才自制并改进的,但基于他的贡献,大家都认为他是发明者。 17世纪初的一天,荷兰密特尔堡镇一家眼镜店的主人科比斯赫,他为检查磨制出来的透镜质量,把一块凸透镜和一块凹镜排成一条线,通过透镜看过去, 发现远处的教堂的塔好象变大而且拉近了,于是在无意中发现了望远镜原理。1608年他为自己制作的望远镜申请专利,并遵从当局的要求,造了一个双筒望远镜。据说密特尔堡镇好几十个眼镜匠都声称发明了望远镜,不过一般都认为利比赫是望远镜的发明者。 望远镜发明的消息很快在欧洲各国流传开了,意大利科学家伽利略得知这个消息之后,就自制了一个。第一架望远镜只能把物体放大3倍。一个月之后,他制作的第二架望远镜可以放大8倍,第三架望远镜可以放大到20倍。1609年10月他作出了能放大30倍的望远镜。 伽里略用自制的望远镜观察夜空,第一次发现了月球表面高低不平,覆盖着山脉并有火山口的裂痕。此后又发现了木星的4个卫星、太阳的黑子运动,并作出了太阳在转动的结论。 几乎同时,德国的天文学家开普勒也开始研究望远镜,他在《屈光学》里提出了另一种天文望远镜,这种望远镜由两个凸透镜组成,与伽利略的望远镜不同,比伽利略望远镜视野宽阔。但开普勒没有制造他所介绍的望远镜。沙伊纳于1613年—1617年间首次制作出了这种望远镜,他还遵照开普勒的建议制造了有第三个凸透镜的望远镜,把二个凸透镜做的望远镜的倒像变成了正像。沙伊纳做了8台望远镜,一台一台地云观察太阳,无论哪一台都能看到相同形状的太阳黑子。因此,他打消了不少人认为 黑子可能是透镜上的尘埃引起的错觉,证明了黑子确实是观察到的真实存在。在观察太阳时沙伊纳装上特殊遮光玻璃,伽利略则没有加此保护装置,结果伤了眼睛,最后几乎失明。 荷兰的惠更斯为了提高望远镜的精度在1665年做了一台筒长近6米的望远镜,来探查土星的光环,后来又做了一台将近41米长的望远镜。 使用物镜和目镜的望远镜称为折射望远镜,即使加长镜筒,精密加工透镜,也不能消除色象差,1668年英国科学家反射式望远镜,斛决了色象差的问题。第一台反望远镜非常小,望远镜内的反射镜口径只有2.5厘米,但是已经能清楚地看到木星的卫星、金星的盈亏等。1672年牛顿做了一台更大的反射望远镜,送给了英国皇家学会,至今还俣存在皇家学会的图书馆里。 牛顿曾认为折色象差不可救药,后来,证明过分悲观。1733年英国人哈尔制成一台消色差折射望远镜。1758年伦敦的宝兰德也制成同样的望远镜,他采用了折光原则不同的玻璃分别制造凸透镜和凹透镜,把各自形成的有色边缘相互抵消。 但是要制造很大透镜不容易,目前世界上最大的一台折射式望远镜直径为102厘米,安装在雅弟斯天文台。 反射式望远镜存在天文观测中发展很快,1793年英国赫瑟尔制做了反射式望远镜,反射镜直径为130米,用铜锡合金制成,重达1吨。1845年英国的洛斯制造的反射望远镜,反射镜直径为1.82米。1913年在威尔逊山天文台反望远镜,直径为254米。1950年在帕洛玛山上安装了一台直径5.08米反射镜的反射式望远镜。1969年在苏联高加索北部的帕斯土霍夫山 上装设了直径为6米的反射镜,它是当时世界上最大的反射式望远镜,现在大型天文台大都使用反射式望远镜。

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