1. 為什麼天文望遠鏡能看那麼遠
不是看的遠,我們都知道,我們能夠看到東西是因為光反射在眼睛裡成像,可見光是電磁波的一種,而我們的眼睛所能接受的電磁波的頻率、波長僅僅是可見光。而天文望遠鏡利用反射原理將宇宙中很微弱的光放大,所以就能看的很遠。我們現在看到的星系,距離我們多少光年,現在所看到的就是它多少年前的樣子。
所以很多科學家通過測試離我們最遠的類星體的紅移量
估算出宇宙的年齡大約在120~180億年
2. 天文望遠鏡是什麼原理能看到那麼遠的外太空
通過折射,來對光線進行加工
天文望遠鏡因為其口徑大於肉眼瞳孔直徑,所以能匯集更多的光,看到更暗的天體.顯然,同樣亮度的天體越遠其亮度就越暗,所以望遠鏡就能看到相對來說更遠的天體.不過,並不是說明在這個范圍內所有的天體多能看見,比如使用了一天天文望遠鏡看到了M87,幾千萬光年,但是並不說明看看到比他近的矮星系,恆星的天體.
望遠鏡能看到的是更暗的天體而不是更遠的天體.
還想再說幾句,看到有幾位網友都說到這與望遠鏡的解析度有關,其實不然,口井越大望遠鏡的解析度的卻越高,但是,望遠鏡能看到多安的物體和解析度毫無關系.望遠鏡的解析度=波長/口徑,所以對同一望遠鏡來說紫光的解析度小於紅光的解析度,想想一下,要是入你們所說,這顆解析度有關,就是說一個用紅光看不到的天體體用紫光能看到,如果把這台望遠鏡搬到大氣外能收到r射線的話,這個天體會非常非常的明亮,這可能嗎?所以,望遠鏡能看到多暗的物體與解析度無關.
斗膽指出二樓的一個錯誤,高級一點的天文望遠鏡也許要用到電的幫忙.
不是望遠鏡要用電,而是望遠鏡使用的赤道儀要用電,如果把這台望遠鏡安到手動赤道儀上或是低平赤道儀上,他完全可以不用電.
3. 望遠鏡為什麼能看見遠處的東西本質的原理是什麼 望遠鏡的使用原理
1、望遠鏡(這里單說光學望遠鏡)實際上是從兩點來達到」望遠「的目的,一是增加被觀測物體在觀測者看來的張角,二是增加觀測者接受到的被觀測者發出的光。
2、由於物體很遠,因此物體對於觀者者而言的張角是很小的,而當張角小到一定程度,人眼以及感光元件就無法區分了(因為物體只能落在一個感光像素上,只能成為一個點)。因此通過適當的光學手段,可以增大張角,從而分辨遠方物體的細節。
3、此外,由於距離遠,因此接受的光是很微弱的。為了探測這些微弱的光線,望遠鏡就要求具有大的口徑,一般來說,口徑越大越好,這樣能收集更多的光來成像,從而觀察遙遠的天體。
4. 為什麼天文望遠鏡能看到那麼遠的星系
不是看的遠,我們都知道,我們能夠看到東西是因為光反射在眼睛裡成像,可見光是電磁波的一種,而我們的眼睛所能接受的電磁波的頻率、波長僅僅是可見光。而天文望遠鏡利用反射原理將宇宙中很微弱的光放大,所以就能看的很遠。我們現在看到的星系,距離我們多少光年,現在所看到的就是它多少年前的樣子。
所以很多科學家通過測試離我們最遠的類星體的紅移量
估算出宇宙的年齡大約在120~180億年
5. 望遠鏡為什麼能看那麼遠
因為望遠鏡是一種用於觀察遠距離物體的目視光學儀器,能把遠物很小的張角按一定倍率放大,使之在像空間具有較大的張角,使本來無法用肉眼看清或分辨的物體變清晰可辨。
還有一種通過收集電磁波來觀察遙遠物體的電磁輻射的儀器,稱之為射電望遠鏡,在日常生活中,望遠鏡主要指光學望遠鏡,但是在現代天文學中,天文望遠鏡包括了射電望遠鏡,紅外望遠鏡,X射線和伽馬射線望遠鏡。天文望遠鏡的概念又進一步地延伸到了引力波,宇宙射線和暗物質的領域。

(5)望遠鏡為什麼能看到宇宙遠的東西擴展閱讀:
常見參數:
1、放大倍數
一般用目鏡視角與物鏡入射角之比作為望遠鏡放大倍數的標示,通常用物鏡焦距與目鏡焦距之比計算,表示望遠鏡視角的放大程度。例如,放大倍數為10倍的望遠鏡,指的是能將1度視角的目標放大為10度。
【注意:放大倍率放大的是視場,並不能將物體拉進而觀察到更多細節,望遠鏡的解析度由口徑決定】
2、視場角
(視場范圍)用1000米處產品可視景物范圍標示,如126M/1000M,表示距觀察者1000米處,望遠鏡可觀察到126米范圍的視場。
3、出瞳直徑
是粗略描述成像亮度的參數。在弱光環境下,越大的出瞳直徑,可以帶來更清晰的圖像。人類的瞳孔,在正常生理情況下,最大不會超過7mm,所以大於7mm的出瞳直徑,無意就是一種光線上的浪費。
這一參數,不能完全反應望遠鏡的好壞,因為這個參數,只要符合製造規格,即可達到數值上的要求。出瞳直徑越大卻有另一番好處:越大的出瞳直徑,越適宜在顛簸地環境下使用,觀測畫面會比較穩定,所以像7X50這類規格的望遠鏡,多適用於海上使用。該數值可以用物鏡直徑除以放大倍率得出。
4、解析度
解析度(resolution,港台稱之為解釋度)就是屏幕圖像的精密度,是指顯示器所能顯示的像素的多少。由於屏幕上的點、線和面都是由像素組成的,顯示器可顯示的像素越多,畫面就越精細,同樣的屏幕區域內能顯示的信息也越多,所以解析度是個非常重要的性能指標之一。
5、黃昏系數
由德國蔡司光學公司發表。反映了不同口徑和放大倍率的望遠鏡在暗光條件下的觀察效能。計算方法:望遠鏡的倍率和口徑的乘積求開平方。
6. 天文望遠鏡作為研究天文必不可少的裝備,為什麼它可以觀察到那麼遠的地方
天文望遠鏡因為其口徑大於肉眼瞳孔直徑,所以能匯集更多的光,看到更暗的天體。顯然,同樣亮度的天體越遠其亮度就越暗,所以望遠鏡就能看到相對來說更遠的天體。天文望遠鏡(Astronomical Telescope)是觀測天體的重要工具,可以毫不誇張地說,沒有望遠鏡的誕生和發展,就沒有現代天文學。隨著望遠鏡在各方面性能的改進和提高,天文學也正經歷著巨大的飛躍,迅速推進著人類對宇宙的認識。

空間觀測設備與地面觀測設備相比,有極大的優勢:以光學望遠鏡為例,望遠鏡可以接收到寬得多的波段,短波甚至可以延伸到100納米。沒有大氣抖動後,分辨本領可以得到很大的提高,空間沒有重力,儀器就不會因自重而變形。前面介紹的紫外望遠鏡、X射線望遠鏡、γ射線望遠鏡以及部分紅外望遠鏡的觀測都是在地球大氣層外進行的,也屬於空間望遠鏡。
7. 望遠鏡為何能夠看到幾百萬光年外的星球
實際上看的最遠的是射電望遠鏡,因為人類肉眼可見光只是宇宙射線中的很小一部分,而且我們接收到的信息都是那個距離我們遙遠的星體光所走的距離,就是比如一個類型體距離太陽大概50億光年,那麼我接受到的它的信息都是50億年前的。不過因為宇宙中的星體極其豐富,所以我們可以了解到各個年齡段的任何星體,人類的智慧是無窮的。
所以望遠鏡能看多遠不是簡單的由它自身決定,還在於遙遠的星球的射線能否到達我們這里。不過光學望遠鏡如果物鏡口徑越大,那麼它所能搜集到的暗弱的星光就越多,而暗若的星光也有很大一部分是由於距離我們太遠的星體發出的,故可說看的越遠。但是地球上製造高精密度的光學鏡片受到了諸如重力,污染,城市光的影響,其中重力是最大的制約因素,所以光學鏡片也有個製造最大值,太大就變形了,而這也是為高精度望遠鏡所不能允許的。所以現在地球上最大的望遠鏡都是蛇電望遠鏡,直徑100多米的都很常見。而最大的光學望遠鏡是反射市望遠鏡,直徑不超過5米,在美國。
8. 科學家手中的望遠鏡,為何能看到光年之外的物體
宇宙的盡頭,說起來應該是宇宙的最荒涼之地,然而實際觀測的話,會發現那裡實際是宇宙最初時期的情景。
這是因為宇宙的盡頭距離我們十分遙遠,哈勃望遠鏡能看到距離我們100多億光年外的事物,然而那裡的事物產生的光線傳播到我們地球上也已經過去了100多億年,所以我們看到的實際上是100多億年前的事物,而我們的宇宙一共才137億年的歷史,因此那裡看上去雖然是宇宙的邊緣,然而卻是宇宙誕生之初的情景。

這是因為宇宙一直在膨脹中,在距離我們足夠遙遠的地方,宇宙膨脹的速度超過了光速,那麼超過光速的部分,其產生的光線將永遠無法傳到地球上,因此但對於地球來說,宇宙向外膨脹的速度超過光速的部分,在地球上基本是永遠不可見的。
因此,無論從時間觀念上來說,還是從宇宙尺度上來說,宇宙的盡頭都是我們無法看到的,那裡在發生著什麼?我們對其還一無所知。
9. 望遠鏡什麼原理讓我們能夠看清遠處的東西

用一張圖告訴你為什麼望遠鏡能看清遠處的東西,它通過透鏡組,會聚更多的光線到眼睛,如圖所示,所以能看清更遠的地方的東西。以上是伽利略式望遠鏡的光學原理,用它看到的是正像。開智寶正在做這種適合兒童玩的可以DIY的望遠鏡。