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土星離地球多遠,土星離地球有多遠

來源:整理 時間:2022-11-04 02:30:42 編輯:溫州本地生活 手機版

1,土星離地球有多遠

土星:1277.4 單位:百萬千米)

土星離地球有多遠

2,地球離土星有多遠

地球和土星的距離是時時刻刻在變化的。地球和土星的軌道平均距離在12億8千萬公里左右。

地球離土星有多遠

3,地球距土星有多遠

木星的軌道半徑約 778,330,000 千米 地球的軌道半徑約 150,000,000 千米 將地球和木星軌道近似看在一個平面的兩個圓,則最近距離大約630,000,000千米。最遠距離大約930,000,00千米。

地球距土星有多遠

4,地球離土星有多遠 多少光年

地球與土星在太陽同一側時,距離比較近為13.5億公里;地球與土星在不同側時距離為16.5億公里。

5,火星木星土星離地球都多遠最好用光年衛星飛

火星、木星、土星離地球的距離還用不到光年這個單位,差得遠呢,太陽系內一般用天文單位 AU 作為距離尺度,一天文單位等于地球到太陽的平均距離約等于1.496億公里。而一光年大約等于6萬多個天文單位。地球和其他行星都在不同的軌道上繞太陽旋轉,距離是不斷變化的,沒法用一個簡單的數字來說明他們之間的距離,只能通過他們的軌道參數以及它們在各自軌道不同位置來計算。它們的實際軌道都是橢圓,長軸也不在一個方向,還不完全在一個平面,所以要精確計算還是非常復雜的。但它們軌道都偏心率都不太大,所以在精確度要求不高的情況下,可以把它們當做一組以太陽為圓心的同心圓來看待,它們的軌道半徑就是到太陽的平均距離。火星的平均離日距離 1.5 AU木星的平均離日距離 5.2 AU土星的平均離日距離 9.5 AU
火星的平均離日距離 1.5 AU木星的平均離日距離 5.2 AU土星的平均離日距離 9.5 AU解釋:地球和其他行星都在不同的軌道上繞太陽旋轉,距離是不斷變化的,沒法用一個簡單的數字來說明他們之間的距離,只能通過他們的軌道參數以及它們在各自軌道不同位置來計算。它們的實際軌道都是橢圓,長軸也不在一個方向,還不完全在一個平面,所以要精確計算還是非常復雜的。但它們軌道都偏心率都不太大,所以在精確度要求不高的情況下,可以把它們當做一組以太陽為圓心的同心圓來看待,它們的軌道半徑就是到太陽的平均距離。參考資料火星,木星,土星離地球都多遠?(最好用光年).百度知道[引用時間2017-12-24]
木星63

6,土星離地球多遠

根據情況而定。土星和地球的公轉周期不同,距離時刻在變化。當兩者和太陽位于同一側的時候,距離比較近大約為13.5億公里。當兩者和太陽不同側的時候距離比較遠,為16.5億公里,而平均距離為15億公里。 根據情況而定。土星和地球的公轉周期不同,距離時刻在變化。當兩者和太陽位于同一側的時候,距離比較近大約為13.5億公里。當兩者和太陽不同側的時候距離比較遠,為16.5億公里,而平均距離為15億公里。

7,土星距離地球多遠

由于您問的是土星到地球的距離,所以這就要給出一個變化的距離區間了,因為土星到地球的距離是在不斷變化著的,兩者都在做繞日公轉,其中一種極端情況下地球與土星在太陽的同側,距離最近,另一種極端情況則剛好分別在太陽兩側,距離最遠。在兩者距離最近時距離約8.586天文單位,而距離最遠時距離約10.586天文單位。在此有必要提一下,天文單位指的是一個日地距離的長度,約為1.5億千米。
最近的距離:1 277 340 000 KM 最遠的距離:1 576 540 000KM
你好,這個問題百度一下就可以得到答案的。在上面我摘錄了一段主要部分。如下:土星距離太陽平均距離是9.586天文單位,軌道偏心率0.056。一個大致定量的討論,這里我們就忽略了吧。地球距離太陽的距離呢,1個天文單位,偏心率0.007,同樣的,偏心率也忽略了吧。做了上面兩個近似,不難得出一個數學模型。太陽位于圓心,地球、土星繞太陽做圓軌道運行,地球公轉的半徑是1個天文單位,土星圍繞太陽運動的半徑是9.586個天文單位。那兩者的距離是多少呢?很明顯,最小值是9.586-1=8.586天文單位(這個時候是土星沖日);最遠呢,9.586+1=10.586天文單位(這個時候是土星合日)。所以,在我們這個近似的模型下,土星的距離在8.586-10.586之間周期變化。樓主可能會問,天文單位究竟是什么呢?天文單位指地球距離太陽的平均距離,數值是149597870.691km,近似地說就是1.5億千米。但我相信在天文學中,沒有什么人會用千米來描述地球到土星的距離的。出處: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…………………………有什么不懂的請繼續追問,謝謝。。。。

8,土星離地球多遠

根據情況而定。土星和地球的公轉周期不同,距離時刻在變化。當兩者和太陽位于同一側的時候,距離比較近大約為13.5億公里。當兩者和太陽不同側的時候距離比較遠,為16.5億公里,而平均距離為15億公里。物理特性:由于其低密度、高速自轉和流體的可變性,土星的外形呈現為一個橢球體,也就是極軸相對扁平而赤道相對突出,它的赤道直徑和兩極直徑之比相差大約10%(前者120536千米,后者108728千米)。其它氣體行星雖然也是橢球體,但突出程度都較小。雖然土星核心的密度遠高于水,但由于存在較厚的大氣層,土星仍是太陽系中僅有的密度低于水的行星,它的比重是0.69 g/cm?。土星的質量是地球的95倍,相較之下木星質量是地球的318倍,但木星的直徑大約僅為土星的1.21倍。木星和土星一起占據太陽系總行星質量的92%。

9,從地球到土星的距離是多少

最近距離約為5500萬公里,最遠距離則超過4億公里。兩者之間的近距離接觸大約每15年出現一次。天文學家利用三角視差法、分光視差法、星團視差法、統計視差法、造父視差法和力學視差法等,測定行星、恒星與我們的距離。地球和土星都圍繞太遠公轉,所以兩者的距離是變化的。當兩行星處于各自橢圓的長半軸、且不在同一側時,距離最遠;當處于短半軸處,且位于同一側時,距離最近。地球與火星間的距離就是在約5500萬-4億公里以上之間。擴展資料天體測量方法:1、光譜在天文研究中的應用人類一直想了解天體的物理、化學性狀。這種愿望只有在光譜分析應用于天文后才成為可能并由此而導致了天體物理學的誕生和發展。通過光譜分析可以:⑴確定天體的化學組成;⑵確定恒星的溫度;⑶確定恒星的壓力;⑷測定恒星的磁場;⑸確定天體的視向速度和自轉等等。2、天體距離的測定人們總希望知道天體離我們有多遠,天體距離的測量也一直是天文學家們的任務。不同遠近的天體可以采不同的測量方法。隨著科學技術的發展,測定天體距離的手段也越來越先進。由于天空的廣袤無垠,所使用測量距離單位也特別。天文距離單位通常有天文單位(AU)、光年(ly)和秒差距(pc)三種。3、月球與地球的距離月球是距離我們最近的天體,天文學家們想了很多的辦法測量它的遠近,但都沒有得到滿意的結果。科學的測量直到18世紀(1715年至1753年)才由法國天文學家拉卡伊(N.L.Lacaille)和他的學生拉朗德(Larand)用三角視差法得以實現。他們的結果是月球與地球之間的平均距離大約為地球半徑的60倍,這與現代測定的數值(384401千米)很接近。雷達技術誕生后,人們又用雷達測定月球距離。激光技術問世后,人們利用激光的方向性好,光束集中,單色性強等特點來測量月球的距離。測量精度可以達到厘米量級。4、太陽和行星的距離地球繞太陽公轉的軌道是橢圓,地球到太陽的距離是隨時間不斷變化的。通常所說的日地距離,是指地球軌道的半長軸,即為日地平均距離。天文學中把這個距離叫做一個“天文單位”(1AU)。1976年國際天文學聯合會把一個天文單位的數值定為1.49597870×1011米,近似1.496億千米。太陽是一個熾熱的氣體球,測定太陽的距離不能像測定月球距離那樣直接用三角視差法。早期測定太陽的距離是借助于離地球較近的火星或小行星。先用三角視差法測定火星或小行星的距離,再根據開普勒第三定律求太陽距離。1673年法國天文學家卡西尼(Dominique Cassini)首次利用火星大沖的機會測出了太陽的距離。許多行星的距離也是由開普勒第三定律求得的,若以1AU為日地距離,“恒星年”為單位作為地球公轉周期,便有:T2=a3。若一個行星的公轉周期被測出,就可以算出行星到太陽的距離。如水星的公轉周期為0.241恒星年,則水星到太陽的距離為0.387天文單位(AU)。5、恒星的距離由于恒星距離我們非常遙遠,它們的距離測定非常困難。對不同遠近的恒星,要用不同的方法測定。目前,已有很多種測定恒星距離的方法:三角視差法,分光視差法,分光視差法,造父周光關系測距法,譜線紅移測距法。參考資料來源:百度百科-恒星測距法參考資料來源:百度百科-土星
地球距土星在太陽同側時距離9天文單位,13.5億千米。異側時相距11天文單位,16.5億千米。平均距離為10天文單位,15億千米。
最近距離約為5500萬公里,最遠距離則超過4億公里。
地球和土星都有近日點和遠日點之分,只算平均距離的話,地球到土星的距離為12.77億公里。

10,土星離地球有多遠

土星是一種氣態巨行星,質量和直徑遠遠超過地球。它距離地球的距離并不是一定的,當兩者和太陽位于同一側的時候,距離比較近大約為13.5億公里。當兩者和太陽不同側的時候距離比較遠,為16.5億公里,而平均距離為15億公里。這是相當遙遠的距離,目前人類是無法登錄的。具體情況怎么樣和探秘志一起了解。地球距離土星多遠土星作為太陽系八大行星之一,是一個質量和直徑超大的星球,在幾個行星中排在第二位。它距離地球算是比較遙遠的,不過這個距離也不是一定的,主要在13.5億公里-16.5億公里之間變化。土星是什么樣的星球土星有著眾多衛星,有人可能想問了土星有多少顆衛星呢?目前大家已經知道的有62個,而土衛六是其中的老大是最大的一個。木星是一個氣態行星,主要成分是氫氣和氦氣,和地球有著比較明顯的區別。土星也是相當危險的星球,上面不僅覆蓋著比較厚的云層,同時還有著強大的風暴和急流,同時土星主要由旋轉的氣體和液體構成,別說真正踏上去,甚至于太空探測器都是沒辦法接近的,可能在過程中就被撕碎或者融化了。土星的中心相當密集,主要由金屬構成,它的壓力和熱量都比較強大,核心很小。另外土星的平均密度比水更小,這也意味著假如把它放在水面上它是可以漂浮起來的。土星的光環是相當特別的,因為它有著無數個相當美麗的小光環,這是獨一份的存在。它的光環主要由巖石和冰塊組成,其中夾雜著其他的東西,整體是比較美麗的。當然不只有土星擁有著冰塊和巖石光環,但是土星確實是最為美麗壯觀的一個。另外人們最為關注的土星上面是否有生命存在,目前根據人們知道的情況土星是不適合居住的,但是也許居住著其他形式的生命也不一定,這些都是未知的。

11,從地球到土星的距離是多少

最近距離約為5500萬公里,最遠距離則超過4億公里。兩者之間的近距離接觸大約每15年出現一次。天文學家利用三角視差法、分光視差法、星團視差法、統計視差法、造父視差法和力學視差法等,測定行星、恒星與我們的距離。地球和土星都圍繞太遠公轉,所以兩者的距離是變化的。當兩行星處于各自橢圓的長半軸、且不在同一側時,距離最遠;當處于短半軸處,且位于同一側時,距離最近。地球與火星間的距離就是在約5500萬-4億公里以上之間。擴展資料天體測量方法:1、光譜在天文研究中的應用人類一直想了解天體的物理、化學性狀。這種愿望只有在光譜分析應用于天文后才成為可能并由此而導致了天體物理學的誕生和發展。通過光譜分析可以:⑴確定天體的化學組成;⑵確定恒星的溫度;⑶確定恒星的壓力;⑷測定恒星的磁場;⑸確定天體的視向速度和自轉等等。2、天體距離的測定人們總希望知道天體離我們有多遠,天體距離的測量也一直是天文學家們的任務。不同遠近的天體可以采不同的測量方法。隨著科學技術的發展,測定天體距離的手段也越來越先進。由于天空的廣袤無垠,所使用測量距離單位也特別。天文距離單位通常有天文單位(AU)、光年(ly)和秒差距(pc)三種。3、月球與地球的距離月球是距離我們最近的天體,天文學家們想了很多的辦法測量它的遠近,但都沒有得到滿意的結果。科學的測量直到18世紀(1715年至1753年)才由法國天文學家拉卡伊(N.L.Lacaille)和他的學生拉朗德(Larand)用三角視差法得以實現。他們的結果是月球與地球之間的平均距離大約為地球半徑的60倍,這與現代測定的數值(384401千米)很接近。雷達技術誕生后,人們又用雷達測定月球距離。激光技術問世后,人們利用激光的方向性好,光束集中,單色性強等特點來測量月球的距離。測量精度可以達到厘米量級。4、太陽和行星的距離地球繞太陽公轉的軌道是橢圓,地球到太陽的距離是隨時間不斷變化的。通常所說的日地距離,是指地球軌道的半長軸,即為日地平均距離。天文學中把這個距離叫做一個“天文單位”(1AU)。1976年國際天文學聯合會把一個天文單位的數值定為1.49597870×1011米,近似1.496億千米。太陽是一個熾熱的氣體球,測定太陽的距離不能像測定月球距離那樣直接用三角視差法。早期測定太陽的距離是借助于離地球較近的火星或小行星。先用三角視差法測定火星或小行星的距離,再根據開普勒第三定律求太陽距離。1673年法國天文學家卡西尼(Dominique Cassini)首次利用火星大沖的機會測出了太陽的距離。許多行星的距離也是由開普勒第三定律求得的,若以1AU為日地距離,“恒星年”為單位作為地球公轉周期,便有:T2=a3。若一個行星的公轉周期被測出,就可以算出行星到太陽的距離。如水星的公轉周期為0.241恒星年,則水星到太陽的距離為0.387天文單位(AU)。5、恒星的距離由于恒星距離我們非常遙遠,它們的距離測定非常困難。對不同遠近的恒星,要用不同的方法測定。目前,已有很多種測定恒星距離的方法:三角視差法,分光視差法,分光視差法,造父周光關系測距法,譜線紅移測距法。參考資料來源:百度百科-恒星測距法參考資料來源:百度百科-土星

12,地球到土星的距離是多少怎么算的

最近距離約為5500萬公里,最遠距離則超過4億公里。兩者之間的近距離接觸大約每15年出現一次。天文學家利用三角視差法、分光視差法、星團視差法、統計視差法、造父視差法和力學視差法等,測定行星、恒星與我們的距離。地球和土星都圍繞太遠公轉,所以兩者的距離是變化的。當兩行星處于各自橢圓的長半軸、且不在同一側時,距離最遠;當處于短半軸處,且位于同一側時,距離最近。地球與火星間的距離就是在約5500萬-4億公里以上之間。擴展資料天體測量方法:1、光譜在天文研究中的應用人類一直想了解天體的物理、化學性狀。這種愿望只有在光譜分析應用于天文后才成為可能并由此而導致了天體物理學的誕生和發展。通過光譜分析可以:⑴確定天體的化學組成;⑵確定恒星的溫度;⑶確定恒星的壓力;⑷測定恒星的磁場;⑸確定天體的視向速度和自轉等等。2、天體距離的測定人們總希望知道天體離我們有多遠,天體距離的測量也一直是天文學家們的任務。不同遠近的天體可以采不同的測量方法。隨著科學技術的發展,測定天體距離的手段也越來越先進。由于天空的廣袤無垠,所使用測量距離單位也特別。天文距離單位通常有天文單位(AU)、光年(ly)和秒差距(pc)三種。3、月球與地球的距離月球是距離我們最近的天體,天文學家們想了很多的辦法測量它的遠近,但都沒有得到滿意的結果??茖W的測量直到18世紀(1715年至1753年)才由法國天文學家拉卡伊(N.L.Lacaille)和他的學生拉朗德(Larand)用三角視差法得以實現。他們的結果是月球與地球之間的平均距離大約為地球半徑的60倍,這與現代測定的數值(384401千米)很接近。雷達技術誕生后,人們又用雷達測定月球距離。激光技術問世后,人們利用激光的方向性好,光束集中,單色性強等特點來測量月球的距離。測量精度可以達到厘米量級。4、太陽和行星的距離地球繞太陽公轉的軌道是橢圓,地球到太陽的距離是隨時間不斷變化的。通常所說的日地距離,是指地球軌道的半長軸,即為日地平均距離。天文學中把這個距離叫做一個“天文單位”(1AU)。1976年國際天文學聯合會把一個天文單位的數值定為1.49597870×1011米,近似1.496億千米。太陽是一個熾熱的氣體球,測定太陽的距離不能像測定月球距離那樣直接用三角視差法。早期測定太陽的距離是借助于離地球較近的火星或小行星。先用三角視差法測定火星或小行星的距離,再根據開普勒第三定律求太陽距離。1673年法國天文學家卡西尼(Dominique Cassini)首次利用火星大沖的機會測出了太陽的距離。許多行星的距離也是由開普勒第三定律求得的,若以1AU為日地距離,“恒星年”為單位作為地球公轉周期,便有:T2=a3。若一個行星的公轉周期被測出,就可以算出行星到太陽的距離。如水星的公轉周期為0.241恒星年,則水星到太陽的距離為0.387天文單位(AU)。5、恒星的距離由于恒星距離我們非常遙遠,它們的距離測定非常困難。對不同遠近的恒星,要用不同的方法測定。目前,已有很多種測定恒星距離的方法:三角視差法,分光視差法,分光視差法,造父周光關系測距法,譜線紅移測距法。參考資料來源:百度百科-恒星測距法參考資料來源:百度百科-土星
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