↓1.恒星、恒星的闪烁。
↓2.测量恒星的距离。
↓3.在传播路程中变老的光线、在恒星毁灭后很长一段时间内都还能看到这颗恒星。
↓4.以地球为球心的一个大球,恒星在这个大球外才出现、从最近的恒星处看地球轨道、我们的太阳缩小成一个小小的亮点,缩小到看不见、仅仅被北极星照耀着的地球、恒星们,光的最初始源。
↓5.恒星角直径的不可测量性、望远镜中所看到的恒星们。
↓6.地球的轨道都不能绕上一圈的太阳、天狼星的大小、恒星是与我们的太阳相似的太阳。
↓7.恒星的分类、一等星的列表。
↓8.肉眼和望远镜可以看到的恒星的数量。
↓9.恒星的特有运动、恒星的速度、太阳系朝着武仙座运动、未来的天空。
↓1.恒星在天空中的位置一直保持不变,这就是为什么我们将它们称为恒星的原因。与此相反的是,行星由于绕着太阳公转,它们在天空中是不断地移动着的,它们会连续地穿过不同的星座,我们在前文中已经研究过行星的这一特征。将行星的这一特征与恒星的这个特征联系起来,我们不用作特殊的天文学研究就能区分出行星与恒星。恒星的光传播得非常快,而且是连续地闪动着传播的,我们将它称为闪烁。似乎我们的大气层就是使它产生闪动的原因:空气越是清澈,气温越是低,恒星在地平线上的位置越高,那么它闪烁得就越是明亮。行星几乎是不闪烁的:土星与木星,它们发出的是平稳的光;而对于水星、火星、尤其是金星,我们可以感觉到它们会有一些闪动。
根据已经获得的种种资料,我们就认为恒星本身就是发光的,并且认为恒星处于太阳系中最后一颗行星的外面,它们就是与我们太阳相类似的星球,但是处于离我们无限远的地方,对于这些看法,我们甚至都没有再提供一个证明。而在这里,我们可以提供一个证明。首先,我们来研究一下距离。要测量一个不能到达的物体的距离,你们回忆一下,应该首先选择一个基底线,并以这个基底线为基础构造起一个三角形,并且我们能够测量出这个三角形中两个夹角的大小。通过构造一个相似图形,或者更好一点,通过计算,我们就能求得所求的距离大小。但是还有另一个必不可少的条件需要满足。就是基底线与所要求得的长度之间必须有一定的比例关系。我们已经知道,要测量距离我们最近的月球到地球的距离,需要以地球的周长的一大部分为基础画出一个几何图形。要测量太阳到地球之间的距离,地球已经太小而不能作为基底线了,因此要以地球与月球之间的那根想象的距离线作为基底线。那么,要测量恒星的距离,我们应该以什么作为基底线呢?我已经跟你们说过,有一根基底线是我们可以控制的,即地球绕日公转轨道的直径,以这根长达3.04亿千米的线段作为基底线,或许我们能够构造出我们想要的三角形来。下面让我们来试试。
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