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ペンドゥルムクロックを宇宙で使用できない場合でも、天文学者はどのように時間を維持できますか?

天文学者は、他の人と同様に、宇宙に振り子時計がない場合でも時間を維持する必要があります。 これが彼らのやり方です:

1。原子時計:

* ゴールドスタンダード: 原子時計は、私たちが持っている最も正確なタイムキーピングデバイスです。彼らは、原子遷移の正確な周波数(通常はセシウム)を使用して時間を測定します。

* 揺るぎない精度: これらの時計は非常に正確であるため、1億年ごとに1秒未満を失います。

* スペースアプリケーション: 原子時計は、宇宙船、衛星、さらには国際宇宙ステーションで使用され、正確なタイムキーピングを維持します。

2。 GPSおよびその他のナビゲーションシステム:

* 三角測量: GPS衛星には原子時計が含まれています。これらの時計は、地球上の受信機に信号を送信するために使用されます。これらの信号の時間遅延を測定することにより、受信機はその位置を決定し、衛星の原子時計と時計を同期させることができます。

* 時間同期: このシステムは、地球上のどこでも正確なタイムキーピングを可能にします。

3。宇宙船のタイムキーピング:

* 内部時計: 宇宙船には、通常、打ち上げ前に地上局と同期される内部時計があります。

* データ送信: 宇宙船がデータを地球に送り返すと、データには内部時計に基づいたタイムスタンプが含まれます。これにより、科学者は宇宙船でのイベントのタイミングを追跡できます。

4。天文学現象:

* パルサータイミング: パルサーは、放射線の梁を発する急速に回転中性子星です。これらのビームの通常のパルスを使用して、高精度で時間を測定できます。

* 太陽系イベント: 天文学者は、惑星と星の予測可能な動きを使用して時間を決定できます。

結論:

振り子時計は宇宙では実用的ではありませんが、天文学者には、原子時計、GPSシステム、天文学現象など、時間を維持するための非常に正確な方法がいくつかあります。これらの方法は、研究を実施し、宇宙を理解するために不可欠です。

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