Пытаясь определить расстояния планет от Солнца и их периоды обращения из наблюдений, вы фактически оказываетесь в положении Иоганна Кеплера, в распоряжении которого как раз и были только "сырые" данные о положении планет на небесной сфере, и который определял по этим данным расстояния и периоды с тем, чтобы установить законы движения планет.
Итак, рассмотрим сначала нижнюю планету -- Венеру. Следует дождаться элонгации Венеры и измерить наибольший угол, на который планета удаляется от Солнца. Вы получите tex2html_wrap_inline3773. Нарисуйте нехитрый рисунок, изображающий круговые орбиты Земли и Венеры, произвольное положение Земли и Венеру в элонгации. Прямая Земля -- Венера при этом является касательной к орбите Венеры. Из рисунка очевидно, что синус угла элонгации, т.е. tex2html_wrap_inline3775, равен искомому радиусу орбиты Венеры в астрономических единицах.
Расстояние найдено, определим теперь из наблюдений период обращения ("забыв" про третий закон Кеплера). Следует дождаться повторения одной из конфигураций Венеры --например, восточной элонгации. Это даст синодический период обращения Венеры, 590 суток. Пользуясь уравнением синодического движения, найдем искомый сидерический период P:
displaymath3779
откуда P= 225 суток.
Объяснение:
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:
Сосуд с жидкостью находится в лифте, движущимся с ускорением a, направленным вертикально вверх. на пружине жёсткостью k, закреплённой в верхней части сосуда, висит шар массой m. чему равно удлинение x пружины, если плотность жидкости в два раза меньше плотности материала шара?
F=k*x
F+Fa=m*(g+a)
Fa=ρ2*(g+a)*V
V=m/ρ1
k*x+ρ2*(g+a)*V=m*(g+a)
k*x=m*(g+a)/2
x=m*(g+a)/(2*k)