用足夠大的攝像頭,足夠遠的焦距,是否能夠看到“之前”某個星球的影像呢?無光天的生命之花2019-09-10 22:12:24

〔宇宙定律〕

一 、物質的電磁力{吸引力}{反推力}

物質存在電磁力,同一種物質介質相互吸引,不是同一種物質介質相互推。多的物質會把少的物質推成圓球,因為兩種物質都在推,而且同一種物質任何一點推力都一樣大。推力又稱為反推力反推力是很均勻的力。被推成球型的物質任何一點向外發出推力都一樣大,但兩種物質的反推力不一定是一樣大。又因兩種物質都在使勁推少的物質被迫成圓球。圓球是物質組成的不是空的所以有個球面稱為圓球面。圓球面所受到的反推力越往球中心力線越密承受的推力越多。因圓球面任何一點都承受來自各個方向的力必然有一條力線經過球心垂直於球心,所以從球面到球心越往中心垂直力線越密越多所受到反推力也越大。故而球心所承受的反推力最大。故而越遠離球心所承受的反推力越小越少。

只要中心有物質壓力重力的天體,它的最外層表層必須是球形(圓球),天體的球面如果變成方形……中心不但沒有物質壓力而且重力也不存在。

二、光聚焦 能量聚焦、熱能量聚焦、正負(反)能量聚焦

光與一切物質同在充滿整個物質世界。太陽、恆星、一切星系是光聚焦取得能量,只有光永遠聚焦才能永遠發光發熱。我們看到的會發光發熱的星星、星系、恆星、太陽、行星中心,行星的衛星中心、地球中心、小行星中心、慧星中心、都是光聚焦的中心。 星星、星系、恆星、太陽、行星的外面外層都有一個圓球面可以光聚焦到中心。圓球面是平凸透鏡、凹凸透鏡, 只要形成平凸透鏡、凹凸透鏡就可以光聚焦。

光聚焦……光是用不完的迴圈的。

三、對環流層{上層與下層對環流}

自轉與公轉運動的動力層,宇宙間天體的公轉自轉都是有對環流層推動帶動運動的。同一個星球自轉有對環流層推動自轉……公轉有對環流層帶動運動,自轉與公轉運動是二個環流層,二個對環流層不是在同一個中心上的。沒有大氣層或有大氣層大氣只對流不進行對環流的星球(孤獨行星、流浪行星)、行星、小行星、行星的衛星是一定不會自轉的。

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【真實的宇宙形態結構】

宇宙是時間無限空間無涯物質有限世界。空間存在著一個一個大型的物質世界它們是沒有相連被真空隔離。各個物質世界都遵循同樣的物理規律,我們生活在其中一個大型物質世界裡。

我們的大型物質世界最多最外層的物質緊緊的吸引在一起它的外型是可以任何形態。它把比它少的一切各種各樣不相混合的物質反推成一個一個許許多的大圓球每一個大圓球都有一個圓球面及一箇中心,我們就在其中一個大圓球面裡面。這個大圓球內最多的物質又把比它少的一切各種各樣不相混合的物質反推成一個一個許許多的大圓球每一個圓球都有一個圓球面及一箇中心,其中一個大圓球就是我們的圓球……………………總星系。總星系有一個圓球面及一箇中心。在總星系圓球面內最多的物質又把比它少的一切各種各樣不相混合的物質反推成一個一個許許多的大圓球每一個圓球都有一個圓球面及一箇中心。其中一個大圓球就是我們的圓球銀河系它有一個圓球面及一箇中心。銀河系內最多的物質又把比它少的一切各種各樣不相混合的物質反推成一個一個許許多的圓球每一個圓球都有一個圓球面及一箇中心,其中一個大圓球就是我們的圓球太陽系它有一個圓球面及一箇中心,太陽系內最多的物質又把比它少的一切各種各樣不相混合的物質反推成一個一個許許多的圓球每一個圓球都有一個圓球面及一箇中心,其中一個就是地球系(包括月球),地球是中心它的圓球面在月球之外,地球氣態圓球面內的最多氣態物質又把月球及其他各種各樣不相混合的氣態物質反推成一個一個圓球。

這些大大小小從大到小的圓球剛剛形成光‘就聚焦在它們的中心點上使中心發光發熱,太陽、行星中心、銀河系中心、總星系中心、星系中心、恆星都是有光聚焦才發光發熱的。因光聚焦在中心點上發光發熱就會發生對流 對環流。每一箇中心點上有一組或多組對環流層,接近中心的對環流層可帶動中心轉動自轉,遠離中心的對環流層可推動天體、星系、恆星、物體、物質、行星等等繞中心公轉。月球有氣態層只有區域性的對流沒有對環流所以沒有自轉只有公轉,月球公轉是地球最外面的一組對環流層推動月球繞地球公轉的……其它行星的衛星公轉類同。靠近地殼的對環流層(有對流層與中間層組成交替環流)帶動地球自轉其他行星自轉類同。地球月球在同一個圓球面內被太陽系的對環流層推動繞太陽公轉的其他行星公轉類同。太陽系圓球面內全部行星被銀河系的對環流層推動繞銀河系中心公轉的其他恆星系公轉類同。銀河系圓球面內的恆星系被總星系的對環流層推動繞總星系中心公轉的其他星系仙女系公轉類同。總星系圓球面內的星系被更大的對環流層推動繞更大的中心公轉。就這樣以此類推外面外層到底有多少層次我不敢下決定…… 根據天文文明可能有三十六層。我們是被套在圓球內從最大的圓球一直到最小的圓球……大圓球套比它小的圓球。就這樣圓球中有圓球,我們是被幾十層的圓球套著。

用足夠大的攝像頭,足夠遠的焦距,是否能夠看到“之前”某個星球的影像呢?寒蕭992019-09-11 12:39:50

這個問題問的很不準確,為什麼非要攝像頭?什麼叫之前某個星球的影像?

首先,我們看到的所有星球的影像都不是實時的,或者說都是“之前”的。

其次,不非得用攝像頭,任何的觀測裝置,包括人的眼睛,看到的星球影像都是“之前”的。這就是對問題的答覆。

用足夠大的攝像頭,足夠遠的焦距,是否能夠看到“之前”某個星球的影像呢?

宇宙中光速是速度的上限,沒有比光速更快的速度了,因此任何影像的傳遞都是需要一定的時間的。只是平時生活中,我們看事物的距離都很有限,因此基本上可以忽略影像傳遞的速度。但是在宇宙中,這個速度造成的延遲則是一個非常明顯的現象。

就拿太陽來說,由於距離達到了1。5億千米,因此光線傳遞到地球就需要8分種多一點,那麼我們抬頭看到的太陽,其實也是8分鐘前發出來的光線。而此刻發出的光,還需要要等到8分鐘後才能到達。不過,太陽一直在發光,這是一個連續的光源,因此,時刻都有光線到達地球,一般我們是感覺不到這種延遲的。

而對於更遙遠的天體,我們看到的同樣的是過去的影像,比如距離我們4。22光年的比鄰星,我們看到的是4。22年之前的樣子。距離我們254萬光年的仙女座星系,我們看到的是它254萬年前的樣子。或許你可以感慨,我們的眼睛就能看到254萬年前遙遠過去的事物了,難道不是很神奇嗎?

用足夠大的攝像頭,足夠遠的焦距,是否能夠看到“之前”某個星球的影像呢?

因此,我們用眼睛也好,用望遠鏡也好,看到的所有天體都是對方“之前”的影像,當然,你用攝像頭看到的也是一樣的道理。

用足夠大的攝像頭,足夠遠的焦距,是否能夠看到“之前”某個星球的影像呢?加點藍吧2019-09-10 20:10:48

謝邀!

攝像機似沒有望遠鏡的功能,它如不與射電望遠鏡配合,不管攝像頭焦距如何,無法拍攝遙遠距離的星球。另外它的工作原理是首先要反射光線才能成像,宇宙中有些地方暗黑一片,它無法獲得反射光線。它必須要與鐳射裝置配合才可工作。

人類現在看到的星系都是過去式的,過去多久可由它與地球的距離算出。讓時光倒流也是人類的一個夢想。目前俄國科學家能倒流十多秒,離真正倒流還有十萬八千里之遙。所以攝像機不管如何聚焦,都不可能看到它最初的摸樣。不信先在地球上試試。

用足夠大的攝像頭,足夠遠的焦距,是否能夠看到“之前”某個星球的影像呢?黃驃馬主人2019-09-10 09:15:00

不用足夠大的攝像頭,足夠遠的焦距,我們用普通望遠鏡或者肉眼看到的天體都是以前的影像。先說用肉眼看,我們看到的月亮是前一秒多鐘的影像,看太陽則是八分多鐘以前的影像,看織女星那是二十五年前的影像。用望遠鏡看這三個天體,看到的也是一秒多鍾前、八分多多鍾前、二十五年前的影像,只不過看得更清楚一些罷了。我們看到天體的影像,那是我們的眼睛接收到了天體發出的光或者是反射的光,因為光的傳播也需要時間。光在太空中傳播的速度大約是每秒三十萬公里。月球離地球三十八萬公里,所以需要一秒多的時間才能傳到我們的眼睛,依次類推,太陽,織女星也是一樣。

地球表面有很厚的大氣阻礙瞭望遠鏡的視線,人們發射了太空望遠鏡,利用太空望遠鏡,我們能看到一百多億年以前的天體發出影像。即使發現那邊星球上有一個美女遭遇困境,那也是一百多億年前的事了,要想英雄救美也來不及了。