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天文学是因为万有引力而被发现的吗 ?

1. 回答人: 匿名 时间: 07-28 16:07:01
不是,很古远的时候就有了天文观测。
天文起源于古代人类时令的获得和占卜活动。是以观察及解释天体的物质状况及事件为主的学科。主要研究天体的分布、运动、位置、状态、结构、组成、性质及起源和演化。在古代,天文学还与历法的制定有不可分割的关系。天文学与其他自然科学不同之处在于,天文学的实验方法是观测,通过观测来收集天体的各种信息。因而对观测方法和观测手段的研究,是天文学家努力研究的一个方向

2. 回答人: 匿名 时间: 07-28 10:05:11
应该是的。
现代科学把“万有引力”列为自然界四种基本力之一,而把“斥力”排除在外,这无疑是“以偏概全”,这个“霸道”的概念引导着许多人走向科学的误区。

牛顿的伟大之处是给了我们一个“类电性”的引力方程式,这个方程式在以地球为参照系的环境中具有很好的通用性,但它不能计算“斥力”。

牛顿只知其“引”,而不知其所以“引”,这丝毫没有影响他作为伟大科学家的光辉——牛顿生活的年代,物理学仅仅是启蒙阶段,许多自然科学知识还没有被人们认识到。比如:电学的有关知识几乎为零。如果他的生命再延续二百年,可以十分肯定地说,以他的卓越思维能力,一定会亲自解开重力的奥秘。
照万有引力定律的计算,紧挨着太阳的水星与它轨外的金星之间的引力大约是海王星与冥王星之间引力的801倍,为什么水星轨道就不偏离呢?相反,天文界早已注意到,水星轨道近日点每世纪进动43弧秒,万有引力理论的追随者们对此“哑口无言”——沉默是金。

不仅如此,我们世代居住的地球,其轨道也在时刻进动着:科学界早已探明,地球的公转轨道每年减少20分钟的路程,约合3.6万公里,这种现象一直被科学界称为地球的“周年岁差”。

万有引力理论对行星轨道进动问题无能为力,所以伟大的物理学导师爱因斯坦的理论占了上风,他的广义相对论因为解释了水星轨道的进动和光线在引力场中的弯曲而举世闻名。于是,很多人开始彬彬有礼地向“广义相对论”致敬,很多人甚至认为“广义相对论”中的引力理论比万有引力理论更优秀、更有说服力。

真是“才离波涛,又入漩涡”!

大家根本没有弄明白,这两个理论都是有缺陷的,都没有找到引力的本质。把维纳斯的断臂雕像看成是完美的艺术品这无疑是一些人最大的悲哀。

现代科学把“万有引力”列为自然界四种基本力之一,而把“斥力”排除在外,这无疑是“以偏概全”,这个“霸道”的概念引导着许多人走向科学的误区。

牛顿的伟大之处是给了我们一个“类电性”的引力方程式,这个方程式在以地球为参照系的环境中具有很好的通用性,但它不能计算“斥力”。

牛顿只知其“引”,而不知其所以“引”,这丝毫没有影响他作为伟大科学家的光辉——牛顿生活的年代,物理学仅仅是启蒙阶段,许多自然科学知识还没有被人们认识到。比如:电学的有关知识几乎为零。如果他的生命再延续二百年,可以十分肯定地说,以他的卓越思维能力,一定会亲自解开重力的奥秘。


3. 回答人: 匿名 时间: 07-21 14:04:04
不是
天文学的起源可以追溯到人类文化的萌芽时代。远古时代,人们为了指示方向、确定时间和季节,而对太阳、月亮和星星进行观察,确定它们的位置、找出它们变化的规律,并据此编制历法。从这一点上来说,天文学是最古老的自然科学学科之一。
早期天文学的内容就其本质来说就是天体测量学。从十六世纪中哥白尼提出日心体系学说开始,天文学的发展进入了全新的阶段。此前包括天文学在内的自然科学,受到宗教神学的严重束缚。哥白尼的学说使天文学摆脱宗教的束缚,并在此后的一个半世纪中从主要纯描述天体位置、运动的经典天体测量学,向着寻求造成这种运动力学机制的天体力学发展。


十八、十九世纪,经典天体力学达到了鼎盛时期。同时,由于分光学、光度学和照相术的广泛应用,天文学开始朝着深入研究天体的物理结构和物理过程发展,诞生了天体物理学。二十世纪现代物理学和技术高度发展,并在天文学观测研究中找到了广阔的用武之地,使天体物理学成为天文学中的主流学科,同时促使经典的天体力学和天体测量学也有了新的发展,人们对宇宙及宇宙中各类天体和天文现象的认识达到了前所未有的深度和广度。

天文学就本质上说是一门观测科学。天文学上的一切发现和研究成果,离不开天文观测工具——望远镜及其后端接收设备。在十七世纪之前,人们尽管已制作了不少天文观测仪器,如中国的浑仪、简仪,但观测工作只能靠肉眼。1608年,荷兰人李波尔赛发明了望远镜,1609年伽里略制成第一架天文望远镜,并作出许多重要发现,从此天文学跨入了用望远镜时代。在此后人们对望远镜的性能不断加以改进,以期观测到更暗的天体和取得更高的分辨率。1932年美国人央斯基用他的旋转天线阵观测到了来自天体的射电波,开创了射电天文学。1937年诞生第一台抛物反射面射电望远镜。之后,随着射电望远镜在口径和接收波长、灵敏度等性能上的不断扩展、提高,射电天文观测技术为天文学的发展作出了重要的贡献。二十世纪后50年中,随着探测器和空间技术的发展以及研究工作的深入,天文观测进一步从可见光、射电波段扩展到包括红外、紫外、X射线和γ射线在内的电磁波各个波段,形成了多波段天文学,并为探索各类天体和天文现象的物理本质提供了强有力的观测手段,天文学发展到了一个全新的阶段。

而在望远镜后端的接收设备方面,十九世纪中叶,照相、分光和光度技术广泛应用于天文观测,对于探索天体的运动、结构、化学组成和物理状态起了极大的推动作用,可以说天体物理学正是在这些技术得以应用后才逐步发展成为天文学的主流学科。


4. 回答人: 匿名 时间: 07-17 16:26:26
http://zhidao.baidu.com/question/49977289.html?fr=qrl

是的!
照万有引力定律的计算,紧挨着太阳的水星与它轨外的金星之间的引力大约是海王星与冥王星之间引力的801倍,为什么水星轨道就不偏离呢?相反,天文界早已注意到,水星轨道近日点每世纪进动43弧秒,万有引力理论的追随者们对此“哑口无言”——沉默是金。 ......

5. 回答人: 匿名 时间: 07-12 16:01:36
不是的,天文学和万有引力是有一些关系,但是不因为万有引力才发现的天文学,古代的时候就已经开始研究天文学了,不过是为了谋生,讨好皇帝
(以上观点仅代表回答人观点,不代表本网站观点)
 

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