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科学者が宇宙のオブジェクト間の距離を間接的に学ぶことができる2つの方法を説明しますか?

科学者が宇宙の距離を間接的に測定できる2つの方法は次のとおりです。

1。標準キャンドル:

* 概念: 特定の種類の星または天体のオブジェクトには、既知の予測可能な明るさ(光度)があります。これらは「標準キャンドル」と呼ばれます。空のこれらのオブジェクトの見かけの明るさを、既知の固有の明るさと比較することにより、それらがどれだけ離れているかを計算できます。

* 例: タイプIA超新星は、常に同じピーク光度を持つ死にかけている星の非常に明るい爆発です。彼らが地球からどれほど明るく現れるかを観察することにより、天文学者は距離を計算できます。

* 制限: この方法には、標準のろうそくの固有の明るさを正確に知ることに依存しているため、制限があります。 時には、その光度に不確実性や変動があります。

2。 Redshift:

* 概念: 宇宙が拡大すると、遠くの銀河からの光が伸びます(赤方偏移)。この赤方偏移は、銀河が私たちからの距離に比例します。

* 例: あなたから離れるサイレンを想像してみてください。音波が伸び、ピッチの音が低くなります(赤方偏移)。同じ原理は、遠くの銀河からの光に当てはまります。

* 制限: Redshiftは非常に遠いオブジェクトに最適です。より近いオブジェクトの場合、赤方偏移は非常に小さく、正確に測定するのが困難です。また、宇宙の均一な拡張の仮定にも依存していますが、これは必ずしも完全に正確であるとは限りません。

要約すると、これらの方法により、天文学者は、天体の観察された特性とその固有の特性との関係を理解することにより、広大な宇宙距離を測定できます。

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