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土星离地球多远,土星离地球有多远

来源:整理 时间:2022-11-04 02:30:42 编辑:温州本地生活 手机版

1,土星离地球有多远

土星:1277.4 单位:百万千米)

土星离地球有多远

2,地球离土星有多远

地球和土星的距离是时时刻刻在变化的。地球和土星的轨道平均距离在12亿8千万公里左右。

地球离土星有多远

3,地球距土星有多远

木星的轨道半径约 778,330,000 千米 地球的轨道半径约 150,000,000 千米 将地球和木星轨道近似看在一个平面的两个圆,则最近距离大约630,000,000千米。最远距离大约930,000,00千米。

地球距土星有多远

4,地球离土星有多远 多少光年

地球与土星在太阳同一侧时,距离比较近为13.5亿公里;地球与土星在不同侧时距离为16.5亿公里。

5,火星木星土星离地球都多远最好用光年卫星飞

火星、木星、土星离地球的距离还用不到光年这个单位,差得远呢,太阳系内一般用天文单位 AU 作为距离尺度,一天文单位等于地球到太阳的平均距离约等于1.496亿公里。而一光年大约等于6万多个天文单位。地球和其他行星都在不同的轨道上绕太阳旋转,距离是不断变化的,没法用一个简单的数字来说明他们之间的距离,只能通过他们的轨道参数以及它们在各自轨道不同位置来计算。它们的实际轨道都是椭圆,长轴也不在一个方向,还不完全在一个平面,所以要精确计算还是非常复杂的。但它们轨道都偏心率都不太大,所以在精确度要求不高的情况下,可以把它们当做一组以太阳为圆心的同心圆来看待,它们的轨道半径就是到太阳的平均距离。火星的平均离日距离 1.5 AU木星的平均离日距离 5.2 AU土星的平均离日距离 9.5 AU
火星的平均离日距离 1.5 AU木星的平均离日距离 5.2 AU土星的平均离日距离 9.5 AU解释:地球和其他行星都在不同的轨道上绕太阳旋转,距离是不断变化的,没法用一个简单的数字来说明他们之间的距离,只能通过他们的轨道参数以及它们在各自轨道不同位置来计算。它们的实际轨道都是椭圆,长轴也不在一个方向,还不完全在一个平面,所以要精确计算还是非常复杂的。但它们轨道都偏心率都不太大,所以在精确度要求不高的情况下,可以把它们当做一组以太阳为圆心的同心圆来看待,它们的轨道半径就是到太阳的平均距离。参考资料火星,木星,土星离地球都多远?(最好用光年).百度知道[引用时间2017-12-24]
木星63

6,土星离地球多远

根据情况而定。土星和地球的公转周期不同,距离时刻在变化。当两者和太阳位于同一侧的时候,距离比较近大约为13.5亿公里。当两者和太阳不同侧的时候距离比较远,为16.5亿公里,而平均距离为15亿公里。 根据情况而定。土星和地球的公转周期不同,距离时刻在变化。当两者和太阳位于同一侧的时候,距离比较近大约为13.5亿公里。当两者和太阳不同侧的时候距离比较远,为16.5亿公里,而平均距离为15亿公里。

7,土星距离地球多远

由于您问的是土星到地球的距离,所以这就要给出一个变化的距离区间了,因为土星到地球的距离是在不断变化着的,两者都在做绕日公转,其中一种极端情况下地球与土星在太阳的同侧,距离最近,另一种极端情况则刚好分别在太阳两侧,距离最远。在两者距离最近时距离约8.586天文单位,而距离最远时距离约10.586天文单位。在此有必要提一下,天文单位指的是一个日地距离的长度,约为1.5亿千米。
最近的距离:1 277 340 000 KM 最远的距离:1 576 540 000KM
你好,这个问题百度一下就可以得到答案的。在上面我摘录了一段主要部分。如下:土星距离太阳平均距离是9.586天文单位,轨道偏心率0.056。一个大致定量的讨论,这里我们就忽略了吧。地球距离太阳的距离呢,1个天文单位,偏心率0.007,同样的,偏心率也忽略了吧。做了上面两个近似,不难得出一个数学模型。太阳位于圆心,地球、土星绕太阳做圆轨道运行,地球公转的半径是1个天文单位,土星围绕太阳运动的半径是9.586个天文单位。那两者的距离是多少呢?很明显,最小值是9.586-1=8.586天文单位(这个时候是土星冲日);最远呢,9.586+1=10.586天文单位(这个时候是土星合日)。所以,在我们这个近似的模型下,土星的距离在8.586-10.586之间周期变化。楼主可能会问,天文单位究竟是什么呢?天文单位指地球距离太阳的平均距离,数值是149597870.691km,近似地说就是1.5亿千米。但我相信在天文学中,没有什么人会用千米来描述地球到土星的距离的。出处:http://zhidao.baidu.com/link?url=5Fbf7NlpCYyapnNaaUt_aBoziDWUR_ALp9Efe_oinfVUoX7X7ZVnfyq1hDTofJ2rDdIRBzAqTRoP_XROrksOmK希望百度不要再一次的封掉我的回答了。保佑啊…………………………有什么不懂的请继续追问,谢谢。。。。

8,土星离地球多远

根据情况而定。土星和地球的公转周期不同,距离时刻在变化。当两者和太阳位于同一侧的时候,距离比较近大约为13.5亿公里。当两者和太阳不同侧的时候距离比较远,为16.5亿公里,而平均距离为15亿公里。物理特性:由于其低密度、高速自转和流体的可变性,土星的外形呈现为一个椭球体,也就是极轴相对扁平而赤道相对突出,它的赤道直径和两极直径之比相差大约10%(前者120536千米,后者108728千米)。其它气体行星虽然也是椭球体,但突出程度都较小。虽然土星核心的密度远高于水,但由于存在较厚的大气层,土星仍是太阳系中仅有的密度低于水的行星,它的比重是0.69 g/cm?。土星的质量是地球的95倍,相较之下木星质量是地球的318倍,但木星的直径大约仅为土星的1.21倍。木星和土星一起占据太阳系总行星质量的92%。

9,从地球到土星的距离是多少

最近距离约为5500万公里,最远距离则超过4亿公里。两者之间的近距离接触大约每15年出现一次。天文学家利用三角视差法、分光视差法、星团视差法、统计视差法、造父视差法和力学视差法等,测定行星、恒星与我们的距离。地球和土星都围绕太远公转,所以两者的距离是变化的。当两行星处于各自椭圆的长半轴、且不在同一侧时,距离最远;当处于短半轴处,且位于同一侧时,距离最近。地球与火星间的距离就是在约5500万-4亿公里以上之间。扩展资料天体测量方法:1、光谱在天文研究中的应用人类一直想了解天体的物理、化学性状。这种愿望只有在光谱分析应用于天文后才成为可能并由此而导致了天体物理学的诞生和发展。通过光谱分析可以:⑴确定天体的化学组成;⑵确定恒星的温度;⑶确定恒星的压力;⑷测定恒星的磁场;⑸确定天体的视向速度和自转等等。2、天体距离的测定人们总希望知道天体离我们有多远,天体距离的测量也一直是天文学家们的任务。不同远近的天体可以采不同的测量方法。随着科学技术的发展,测定天体距离的手段也越来越先进。由于天空的广袤无垠,所使用测量距离单位也特别。天文距离单位通常有天文单位(AU)、光年(ly)和秒差距(pc)三种。3、月球与地球的距离月球是距离我们最近的天体,天文学家们想了很多的办法测量它的远近,但都没有得到满意的结果。科学的测量直到18世纪(1715年至1753年)才由法国天文学家拉卡伊(N.L.Lacaille)和他的学生拉朗德(Larand)用三角视差法得以实现。他们的结果是月球与地球之间的平均距离大约为地球半径的60倍,这与现代测定的数值(384401千米)很接近。雷达技术诞生后,人们又用雷达测定月球距离。激光技术问世后,人们利用激光的方向性好,光束集中,单色性强等特点来测量月球的距离。测量精度可以达到厘米量级。4、太阳和行星的距离地球绕太阳公转的轨道是椭圆,地球到太阳的距离是随时间不断变化的。通常所说的日地距离,是指地球轨道的半长轴,即为日地平均距离。天文学中把这个距离叫做一个“天文单位”(1AU)。1976年国际天文学联合会把一个天文单位的数值定为1.49597870×1011米,近似1.496亿千米。太阳是一个炽热的气体球,测定太阳的距离不能像测定月球距离那样直接用三角视差法。早期测定太阳的距离是借助于离地球较近的火星或小行星。先用三角视差法测定火星或小行星的距离,再根据开普勒第三定律求太阳距离。1673年法国天文学家卡西尼(Dominique Cassini)首次利用火星大冲的机会测出了太阳的距离。许多行星的距离也是由开普勒第三定律求得的,若以1AU为日地距离,“恒星年”为单位作为地球公转周期,便有:T2=a3。若一个行星的公转周期被测出,就可以算出行星到太阳的距离。如水星的公转周期为0.241恒星年,则水星到太阳的距离为0.387天文单位(AU)。5、恒星的距离由于恒星距离我们非常遥远,它们的距离测定非常困难。对不同远近的恒星,要用不同的方法测定。目前,已有很多种测定恒星距离的方法:三角视差法,分光视差法,分光视差法,造父周光关系测距法,谱线红移测距法。参考资料来源:百度百科-恒星测距法参考资料来源:百度百科-土星
地球距土星在太阳同侧时距离9天文单位,13.5亿千米。异侧时相距11天文单位,16.5亿千米。平均距离为10天文单位,15亿千米。
最近距离约为5500万公里,最远距离则超过4亿公里。
地球和土星都有近日点和远日点之分,只算平均距离的话,地球到土星的距离为12.77亿公里。

10,土星离地球有多远

土星是一种气态巨行星,质量和直径远远超过地球。它距离地球的距离并不是一定的,当两者和太阳位于同一侧的时候,距离比较近大约为13.5亿公里。当两者和太阳不同侧的时候距离比较远,为16.5亿公里,而平均距离为15亿公里。这是相当遥远的距离,目前人类是无法登录的。具体情况怎么样和探秘志一起了解。地球距离土星多远土星作为太阳系八大行星之一,是一个质量和直径超大的星球,在几个行星中排在第二位。它距离地球算是比较遥远的,不过这个距离也不是一定的,主要在13.5亿公里-16.5亿公里之间变化。土星是什么样的星球土星有着众多卫星,有人可能想问了土星有多少颗卫星呢?目前大家已经知道的有62个,而土卫六是其中的老大是最大的一个。木星是一个气态行星,主要成分是氢气和氦气,和地球有着比较明显的区别。土星也是相当危险的星球,上面不仅覆盖着比较厚的云层,同时还有着强大的风暴和急流,同时土星主要由旋转的气体和液体构成,别说真正踏上去,甚至于太空探测器都是没办法接近的,可能在过程中就被撕碎或者融化了。土星的中心相当密集,主要由金属构成,它的压力和热量都比较强大,核心很小。另外土星的平均密度比水更小,这也意味着假如把它放在水面上它是可以漂浮起来的。土星的光环是相当特别的,因为它有着无数个相当美丽的小光环,这是独一份的存在。它的光环主要由岩石和冰块组成,其中夹杂着其他的东西,整体是比较美丽的。当然不只有土星拥有着冰块和岩石光环,但是土星确实是最为美丽壮观的一个。另外人们最为关注的土星上面是否有生命存在,目前根据人们知道的情况土星是不适合居住的,但是也许居住着其他形式的生命也不一定,这些都是未知的。

11,从地球到土星的距离是多少

最近距离约为5500万公里,最远距离则超过4亿公里。两者之间的近距离接触大约每15年出现一次。天文学家利用三角视差法、分光视差法、星团视差法、统计视差法、造父视差法和力学视差法等,测定行星、恒星与我们的距离。地球和土星都围绕太远公转,所以两者的距离是变化的。当两行星处于各自椭圆的长半轴、且不在同一侧时,距离最远;当处于短半轴处,且位于同一侧时,距离最近。地球与火星间的距离就是在约5500万-4亿公里以上之间。扩展资料天体测量方法:1、光谱在天文研究中的应用人类一直想了解天体的物理、化学性状。这种愿望只有在光谱分析应用于天文后才成为可能并由此而导致了天体物理学的诞生和发展。通过光谱分析可以:⑴确定天体的化学组成;⑵确定恒星的温度;⑶确定恒星的压力;⑷测定恒星的磁场;⑸确定天体的视向速度和自转等等。2、天体距离的测定人们总希望知道天体离我们有多远,天体距离的测量也一直是天文学家们的任务。不同远近的天体可以采不同的测量方法。随着科学技术的发展,测定天体距离的手段也越来越先进。由于天空的广袤无垠,所使用测量距离单位也特别。天文距离单位通常有天文单位(AU)、光年(ly)和秒差距(pc)三种。3、月球与地球的距离月球是距离我们最近的天体,天文学家们想了很多的办法测量它的远近,但都没有得到满意的结果。科学的测量直到18世纪(1715年至1753年)才由法国天文学家拉卡伊(N.L.Lacaille)和他的学生拉朗德(Larand)用三角视差法得以实现。他们的结果是月球与地球之间的平均距离大约为地球半径的60倍,这与现代测定的数值(384401千米)很接近。雷达技术诞生后,人们又用雷达测定月球距离。激光技术问世后,人们利用激光的方向性好,光束集中,单色性强等特点来测量月球的距离。测量精度可以达到厘米量级。4、太阳和行星的距离地球绕太阳公转的轨道是椭圆,地球到太阳的距离是随时间不断变化的。通常所说的日地距离,是指地球轨道的半长轴,即为日地平均距离。天文学中把这个距离叫做一个“天文单位”(1AU)。1976年国际天文学联合会把一个天文单位的数值定为1.49597870×1011米,近似1.496亿千米。太阳是一个炽热的气体球,测定太阳的距离不能像测定月球距离那样直接用三角视差法。早期测定太阳的距离是借助于离地球较近的火星或小行星。先用三角视差法测定火星或小行星的距离,再根据开普勒第三定律求太阳距离。1673年法国天文学家卡西尼(Dominique Cassini)首次利用火星大冲的机会测出了太阳的距离。许多行星的距离也是由开普勒第三定律求得的,若以1AU为日地距离,“恒星年”为单位作为地球公转周期,便有:T2=a3。若一个行星的公转周期被测出,就可以算出行星到太阳的距离。如水星的公转周期为0.241恒星年,则水星到太阳的距离为0.387天文单位(AU)。5、恒星的距离由于恒星距离我们非常遥远,它们的距离测定非常困难。对不同远近的恒星,要用不同的方法测定。目前,已有很多种测定恒星距离的方法:三角视差法,分光视差法,分光视差法,造父周光关系测距法,谱线红移测距法。参考资料来源:百度百科-恒星测距法参考资料来源:百度百科-土星

12,地球到土星的距离是多少怎么算的

最近距离约为5500万公里,最远距离则超过4亿公里。两者之间的近距离接触大约每15年出现一次。天文学家利用三角视差法、分光视差法、星团视差法、统计视差法、造父视差法和力学视差法等,测定行星、恒星与我们的距离。地球和土星都围绕太远公转,所以两者的距离是变化的。当两行星处于各自椭圆的长半轴、且不在同一侧时,距离最远;当处于短半轴处,且位于同一侧时,距离最近。地球与火星间的距离就是在约5500万-4亿公里以上之间。扩展资料天体测量方法:1、光谱在天文研究中的应用人类一直想了解天体的物理、化学性状。这种愿望只有在光谱分析应用于天文后才成为可能并由此而导致了天体物理学的诞生和发展。通过光谱分析可以:⑴确定天体的化学组成;⑵确定恒星的温度;⑶确定恒星的压力;⑷测定恒星的磁场;⑸确定天体的视向速度和自转等等。2、天体距离的测定人们总希望知道天体离我们有多远,天体距离的测量也一直是天文学家们的任务。不同远近的天体可以采不同的测量方法。随着科学技术的发展,测定天体距离的手段也越来越先进。由于天空的广袤无垠,所使用测量距离单位也特别。天文距离单位通常有天文单位(AU)、光年(ly)和秒差距(pc)三种。3、月球与地球的距离月球是距离我们最近的天体,天文学家们想了很多的办法测量它的远近,但都没有得到满意的结果。科学的测量直到18世纪(1715年至1753年)才由法国天文学家拉卡伊(N.L.Lacaille)和他的学生拉朗德(Larand)用三角视差法得以实现。他们的结果是月球与地球之间的平均距离大约为地球半径的60倍,这与现代测定的数值(384401千米)很接近。雷达技术诞生后,人们又用雷达测定月球距离。激光技术问世后,人们利用激光的方向性好,光束集中,单色性强等特点来测量月球的距离。测量精度可以达到厘米量级。4、太阳和行星的距离地球绕太阳公转的轨道是椭圆,地球到太阳的距离是随时间不断变化的。通常所说的日地距离,是指地球轨道的半长轴,即为日地平均距离。天文学中把这个距离叫做一个“天文单位”(1AU)。1976年国际天文学联合会把一个天文单位的数值定为1.49597870×1011米,近似1.496亿千米。太阳是一个炽热的气体球,测定太阳的距离不能像测定月球距离那样直接用三角视差法。早期测定太阳的距离是借助于离地球较近的火星或小行星。先用三角视差法测定火星或小行星的距离,再根据开普勒第三定律求太阳距离。1673年法国天文学家卡西尼(Dominique Cassini)首次利用火星大冲的机会测出了太阳的距离。许多行星的距离也是由开普勒第三定律求得的,若以1AU为日地距离,“恒星年”为单位作为地球公转周期,便有:T2=a3。若一个行星的公转周期被测出,就可以算出行星到太阳的距离。如水星的公转周期为0.241恒星年,则水星到太阳的距离为0.387天文单位(AU)。5、恒星的距离由于恒星距离我们非常遥远,它们的距离测定非常困难。对不同远近的恒星,要用不同的方法测定。目前,已有很多种测定恒星距离的方法:三角视差法,分光视差法,分光视差法,造父周光关系测距法,谱线红移测距法。参考资料来源:百度百科-恒星测距法参考资料来源:百度百科-土星
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