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빛의 세기로 측정되는 것은 무엇입니까? 빛의 해는 무엇인가?

우주 거리는 일반 미터와 킬로미터에서 제대로 측정 할 수 없으므로 천문학 자들은 다른 물리적 단위를 사용합니다. 그 중 하나가 빛의해라 불립니다.

많은 과학 소설 애호가들은 영화와 서적에서 흔히 볼 수 있기 때문에이 개념을 잘 알고 있습니다. 그러나 모든 사람들이 광년이 무엇인지를 아는 사람이 아니며, 심지어 어떤 사람들은 일상적인 시간 계산과 비슷하다고 생각하는 사람들도 있습니다.

빛의 해는 무엇입니까?

사실, 빛의 해는 임시 단위가 아니라 천문학에서 사용되는 길이 단위입니다. 그것의 밑에 거리가 1 년에있는 빛에 의해 극복 한 ㄴ다는 것을 이해하십시오.

그것은 일반적으로 태양계 내의 길이를 결정하기 위해 천문학 교과서 나 대중 과학 소설에서 사용됩니다. 우주에서 더 정확한 수학적 계산 또는 거리 측정을 위해 다른 단위가 기본으로 사용됩니다.

천문학에있어서 빛의 해의 등장은 우주 과학의 발달과 우주의 규모에 필적하는 매개 변수를 사용할 필요성과 관련이있다. 이 개념은 1838 년 태양으로부터 별 61 Cygnus까지 거리를 처음으로 성공적으로 측정 한 후 수 년 후에 소개되었습니다.



  처음에 빛의 해는 한 해의 열대 년, 즉 계절의 전체주기와 같은 기간 동안 빛에 의해 여행 한 거리였습니다. 그러나 1984 년 이래로 율리우스 년 (365.25 일)이 기준으로 삼기 시작했으며 그 결과 측정이 더욱 정확 해졌습니다.

빛의 속도는 어떻게 결정 되는가?

빛의 해를 계산하기 위해 연구원은 먼저 빛의 속도를 결정해야했습니다. 천문학 자들은 우주 공간에서 광선의 확산이 즉각적으로 일어 났지만 XVII 세기에 그러한 결론이 의구심을 불러 일으키기 시작했다고 믿었습니다.

빛을 8km 여행하는 데 걸리는 시간을 계산하기로 결정한 갈릴레오 갈릴레이 (Galileo Gallilei)는 계산을 시도한 첫 번째 시도를 수행했습니다. 그의 연구는 성공적이지 못했습니다. James Bradley는 1728 년에 대략적인 값을 계산하는데 성공하여 301.1km / s의 속도 값을 결정했습니다.

빛의 속도는 얼마입니까?

브래들리가 아주 정확한 계산을했다는 사실에도 불구하고, 그들은 현대의 레이저 기술을 사용하여 20 세기에만 정확한 속도를 결정할 수있었습니다. 완벽한 장비를 사용하여 광선의 굴절률을 보정하여 계산할 수있었습니다. 그 결과이 값은 초당 299,792.458 킬로미터였습니다.



  이 수치는 천문학 자들이 오늘날까지 작용합니다. 미래에 간단한 계산은 지구의 궤도를 비행하는 데 필요한 광선이 지구의 중력장에 영향을주지 않으면 서 시간을 정확하게 결정하는 데 도움이되었습니다.

빛의 속도가 지상 거리와 비교되지는 않지만, 계산에 사용하는 것은 사람들이 "지상의"범주로 생각하는 것에 익숙하다는 사실 때문입니다.

빛의 해는 무엇입니까?

빛의 초가 299 792 458 미터라는 것을 고려하면, 빛이 17 987 547 480 미터를 극복한다는 것을 쉽게 계산할 수 있습니다. 일반적으로이 천체 물리학 자의 데이터는 행성계 내에서 거리를 측정하는 데 사용됩니다.

우주 규모에서 천체를 연구하기 위해서는 광년을 기초로 9.460 조 킬로미터 (0.306 파섹)에 훨씬 더 편리합니다. 조화 우주의 관측은 사람이 자신의 눈으로 과거를 볼 수있는 유일한 경우입니다.

먼 별에 의해 방출 된 빛이 지구에 도달하는 데는 수년이 걸립니다. 이런 이유로, 우주 물체를 관찰 할 때, 순간에있는 것처럼 보이지는 않지만 빛의 순간에있는 것처럼 보입니다.

광년의 거리의 예

광선의 이동 속도를 계산할 수있는 능력으로 천문학 자들은 많은 천체에 대한 광년의 거리를 계산할 수있었습니다. 따라서 우리 행성에서 달까지의 거리는 1.3 광년 초, Proxima Centauri - 4.2 광년, 안드로메다 성운 - 250 만 광년입니다.



  태양과 우리 은하 광선의 중심 사이의 거리는 약 26,000 광년, 태양과 행성 명왕성 사이는 5 시간 이내에지나갑니다.

, ≈ 9.46 · 10 15 미터.

좀더 정확하게 말하자면, 빛의 해는 중력장의 영향을받지 않고 빛이 진공에서 여행하는 거리와 같습니다. 이는 줄리안 한 해 동안 (각각 86,400 SI의 365.25 표준 일 또는 31,557 600 초) 우주 : IAU와 천문학 단위. 이 정의는 대중 과학 문헌에 사용하기에 좋습니다. 전문 문헌에서 파섹 (parsec)과 여러 단위 (킬로미터와 메가 파섹)는 일반적으로 빛의 해가 아닌 큰 거리를 나타 내기 위해 사용됩니다. .

이전 (1984 년까지), 광년은 1900.0의 시대를 일컬어 한 열대 년 동안의 빛에 의한 이동 거리였습니다. 새로운 정의는 이전과 약 0.002 % 씩 다릅니다. 이 거리 단위는 고정밀 측정에 사용되지 않으므로 이전 정의와 새 정의 사이에는 실제적인 차이가 없습니다.

숫자 값

광년은 다음과 같습니다.

  • 9,460,730,472,580,800 미터 ≈ 9.46 · 10 15 미터
  • 63,241.077 천문 단위 (a.)

관련 단위

다음 장치는 거의 사용되지 않으며 일반적으로 대중적인 발행물에서만 사용됩니다.

  • 1 등 초 = 299 792.458 km (정확히)
  • 1 등분 = 17,987,547.48km (정확히)
  • 1 광 시간 = 1,079,252,848.8 km (정확하게)
  • 1 일의 낮 = 25 902 068 371.2 km (정확히)
  • 1 광주의 = 181 314 478 598.4 km (정확히)
  • 1 광달 ≈ 790 억 km (부정확 한 월 정의로 인한 대략적인 값)

광년의 거리

빛의 해는 천문학의 거리 저울을 질적으로 표현할 때 편리합니다.

규모 가치 (년) 설명
  | ·)) 10 -8 달과의 평균 거리는 약 380,000km입니다. 이것은 지구 표면에서 방출 된 빛의 빔이 달 표면에 도달하는 데 약 1.3 초가 걸릴 것임을 의미합니다.
  | ·)) 10 -5 한 천문 단위는 약 1 억 5 천만 킬로미터입니다. 따라서 빛은 약 500 초 (8 분 20 초) 만에 태양에서 지구로 이동합니다.
시계 0,0006 태양에서 명왕성까지의 평균 거리는 약 5 시간입니다.
0,0016 발사 후 약 30 년 후, 태양계를 뛰어 넘는 Pioneer 및 Voyager 시리즈 차량은 태양으로부터 약 천문학 단위를 회수했으며, 지구로부터의 요청에 대한 응답 시간은 약 14 시간입니다.
  년 1,6 가상 Oort 구름의 내부 가장자리는 50,000 a에 있습니다. 즉, 태양으로부터, 그리고 외부 - 100 000에서. e. 태양에서 구름의 바깥 가장자리까지의 거리를 극복하기 위해 약 1 년 반의 빛이 필요합니다.
2,0 태양의 중력 영향 지역의 최대 반경 ( "구형 구형")은 약 125,000 A입니다. e.
4,2 우리에게 가장 가까운 별 (태양을 세지 않음) 인 Proxima Centauri는 4.2 St. 년
  천년기 26 000 우리 은하의 중심은 태양으로부터 약 26,000 광년 떨어져 있습니다.
100 000 우리 은하의 디스크 직경은 10 만 광년입니다.
  수백만 년   | ·)) 10 6 가장 가까운 나선 은하 M31, 유명한 안드로메다 은하계는 250 만 광년 떨어져 있습니다.
  | ·)) 10 6 삼각형 은하 (M33)는 우리로부터 314 만 광년 떨어진 곳에 위치하며 육안으로 볼 수있는 가장 멀리 떨어진 정지 물체입니다.
  | ·)) 10 7 처녀 자리의 성단 인 은하의 가장 가까운 성단은 5 천 8 백만 광년 떨어져 있습니다.
수천만 광년 은하계의 성단 크기 은하계의 대규모 분포.
  |))) 10 8 - 2.5 ((#if : | |)) 10 8 중력 이상 "Great Attractor"는 우리로부터 150-250 백만 광년 떨어져 있습니다.
  수십억 년   | ·)) 10 9   슬로안의 만리 장성은 우주에서 가장 큰 구조물 중 하나이며 크기는 약 350Mpc입니다. 빛이 끝에서 끝까지 십자가를 가로 지르는 데는 약 10 억년이 걸립니다.
  | ·)) 10 10 원인 관련 영역의 크기

길이와 거리 무게 측정 벌크 제품과 음식의 부피 면적 조리법의 부피와 단위 온도 압력, 기계적 응력, 영률 에너지 및 작업 힘 강도 시간 선형 속도 평탄 각 열효율 및 연비 수치 정보 측정 단위 정보 환율 여성 의류 및 신발 남성 의류 및 신발 치수 각도 속도 및 회전 속도 가속 각도 가속도 밀도 특정 볼륨 관성 모멘트 (단위 : 질량) 연료의 에너지 밀도 및 비열량 (부피 기준) 온도차 열팽창 계수 열 저항 열전도율 특정 열용량 에너지 노출, 열 방사력 열유속 밀도 열 전달 계수 볼륨 유량 질량 유량 양극성 질량 유속 밀도 몰 농도 용액 중 질량 농도 동적 (절대) 점성 운동학 점도 표면 장력 증기 투과율 증기 투과도, 증기 전달 속도 음향 마이크 감도 음압 레벨 (SPL) 밝기 휘도 휘도 컴퓨터 그래픽의 조도 해상도 주파수 및 파장 디옵터 및 초점 거리의 광학력 디옵터 및 렌즈 배율의 광학력 (×) 전기 전하 선형 밀도 표면 전하 밀도 벌크 전하 밀도 전류 선형 전류 밀도 표면 전류 밀도 전계 강도 정전기 전위 및 전압 전기 저항 특정 전기 저항 전기 전도도 전기 전도성 전기 용량 인덕턴스 미국식 와이어 게이지 dBm (dBm 또는 dBm), dBV (dBV), 와트 단위의 단위 Units 자기장 힘 자기장 자기장 자기장 자기장 유도 전리 방사선의 흡수 선량률 방사능. 방사성 붕괴 방사선. 노출 선량 방사선. 흡수 선량 십진 접두어 데이터 전송 타이포그래피 및 이미지 처리 목재 체적을 측정하는 단위 몰 질량의 계산 화학 원소의주기 시스템 DI Mendeleeva

1 킬로미터 [km] = 1,0570008340247E-13 광년 [sv. 도시]

기준선

전환 가치

m eksametr petametr terametr gigametr megameters km hectometer 데카 미터의 데시 cm mm 마이크로 미크론 나노 피코 미터 femtometr attometr MPC KPC 파섹 광 년 천문 단위 리그 해상 리그 (브릿). 해상 리그 (국제) 리그 (법정) 마일 해리 (브릿). 해리 (국제) 마일 (법정) 마일 (US 측지) 마일 (로마) 1천야드 펄롱 펄롱 (미국 측지) 체인 체인 (US 측지) 로프 (ENGL. 로프) 속 속 (미국 측지) 농 폴 (영어 폴 E) fathoms, 맵시 꾼의 fathoms (미국 측지) 팔꿈치 야드 피트 피트 (미국 측지) 링크 링크 (미국 측지) 팔꿈치 (브릿). 손 스팬 손가락 Uí 닐 인치 인치 (US 측지) 보리 곡물 (ENGL. 보리 ) 천분의 마이크로 인치는 santidyuym 현 arshin actus (AP. 로마.) VARA 드 레아 VARA conuquera VARA 카스텔라 팔꿈치 (그리스어) 긴 갈대 갈대 구경) 길이 x 단위 페르미 (Fermi) Arpan 납땜 인쇄상의 포인트 트윕 팔꿈치 (스웨덴어) fathoms (스웨덴어의 원자 단위를 20Å의 긴 팔꿈치 손바닥 "손가락"플랑크 길이 고전 전자 반지름 보어 지구의 반경 지구의 적도 반경 태양에서 태양의 태양 반경까지의 지구 극극 거리 나노 초 빛 밀리 초 빛 두 번째 빛 시간 빛 일 주간 억 광년 지구에서 달까지의 거리 케이블 (국제) 케이블 (영국) 케이블 (미국) 해리 (USA) 광 분 랙 유닛 수평 화소 라인 단계 피카 인치 (러시아어) 인치 인치 발 짐작 경사 짐작 verst verst mezhevaya

미터와 뒤의 변환기 다리와 인치

1 인치

m

특집 기사

길이와 거리에 대해 자세히 알아보십시오.

일반 정보

길이는 신체의 가장 큰 치수입니다. 3 차원 공간에서, 길이는 보통 수평으로 측정됩니다.

거리 - 어떻게 두 물체 서로 떨어져를 결정하는 값.

측정 거리와 길이

거리 및 길이 단위

SI 시스템에서 길이는 미터 단위로 측정됩니다. 이러한 km (1,000m)과 cm (m 1/100)로서 미분 값도 크게 메트릭 시스템에 사용된다. 미국 및 영국과 같이 미터법이 사용되지 않는 국가에서는 인치, 피트 및 마일과 같은 단위가 사용됩니다.

물리학 및 생물학의 거리

생물학과 물리학에서, 그들은 종종 1 밀리미터보다 훨씬 짧은 길이를 측정합니다. 이를 위해 마이크로 미터 단위의 특별한 값이 채택됩니다. 1 마이크로 미터는 1 x 10-6 미터와 같습니다. 생물학에서 마이크로 미터는 미생물과 세포의 크기를 측정하고 물리학 적으로는 적외선 전자기 방사선의 길이를 측정합니다. 마이크로 미터는 미크론이라고도하며 때로는 영어 문학에서 특히 그리스 문자 μ로 지정됩니다. 미터의 다른 유도체는 나노 미터 (1 × 10-9 미터), 피코 미터 (1 × 10-12 미터), 펨토 미터 (1 × 10-15 미터 및 아토 미터 (1 × 10 미터))로 널리 사용됩니다.

내비게이션 거리

해운은 항해 거리를 사용합니다. 1 해리는 1852 미터와 같습니다. 처음에는 자오선을 따라 1 분 안에 호 (즉, 1 / (60 × 180) 자오선)로 측정되었습니다. 60 해리는 1 도의 위도와 같으므로 위도를 쉽게 계산할 수 있습니다. 거리가 해리로 측정 될 때, 속도는 종종 해상 운율로 측정됩니다. 하나의 해상 노드는 시간당 1 해리의 속도와 같습니다.

천문학의 거리

천문학에서는 먼 거리를 측정하므로 계산을 쉽게하기 위해 특별한 값을 사용합니다.

천문 단위  (즉, au)는 149,597,870,700 미터와 같습니다. 하나의 천문 단위의 값은 상수, 즉 상수 값입니다. 지구는 태양으로부터 하나의 천문 단위 거리에 있다고 믿어진다.

빛의 해  10,000,000,000,000 또는 10¹³ 킬로미터와 같습니다. 이것은 줄리안 년에 빛이 진공에서 이동하는 거리입니다. 이 값은 물리학과 천문학보다 자주 대중 과학 문학에서 사용됩니다.

파섹 대략 30,856,775,814,671,900 미터 또는 약 3.09 × 10¹³ 킬로미터입니다. 파섹 (parsec)은 태양으로부터 별, 달, 소행성과 같은 천문학적 인 물체까지의 거리이며, 1 초의 각도를 갖는다. 1 초는 1/3600도 또는 라디안으로 약 4.8481368 mrad입니다. Parsec은 시차를 사용하여 계산할 수 있습니다. 시차 (視點)에 따라 시체의 위치가 눈에 보이는 변화의 효과입니다. 측정 할 때 E1A2 세그먼트 (그림에서)를 지구 (E1 지점)에서 별이나 다른 천체 (A2 지점)에 둡니다. 6 개월 후, 태양이 지구의 반대편에있을 때 새로운 E2A1 세그먼트가 지구의 새로운 위치 (지점 E2)에서 동일한 천문 대상 (지점 A1)의 새로운 위치에 놓여있다. 이 경우 태양은이 두 세그먼트의 교차점 인 지점 S에 위치합니다. 각 E1S 및 E2S 세그먼트의 길이는 하나의 천문 단위와 같습니다. 세그먼트를 E1E2에 직각 인 점 S를 통해 놓으면 세그먼트 E1A2와 E2A1, I의 교차점을 통과합니다. 선에서 점 I까지의 거리는 SI이며 세그먼트 A1I와 A2I 사이의 각도가 두 각도 초인 경우 하나의 parsek와 같습니다.

그림에서 :

  • A1, A2 : 별의 겉보기 위치
  • E1, E2 : 지구의 위치
  • S : 태양의 위치
  • 나 : 교차점
  • IS = 1 파섹
  • ∠P 또는 ∠XIA2 : 시차 각
  • ∠P = 1 각도 초

기타 장치

리그  - 이전에는 많은 국가에서 사용되었던 오래된 단위입니다. 어떤 곳에서는 예를 들어 유카탄 반도와 멕시코 시골 지역에서 아직도 사용되고 있습니다. 이것은 한 시간에 사람이 여행하는 거리입니다. Nautical League - 해리 3 마일 (약 5.6 킬로미터). 거짓말은 리그와 대략 같은 단위입니다. 영어에서는 리그와 리그 모두 리그라고 불립니다. 문학에서 리그는 때때로 쥘 베른 (Jules Verne)의 유명한 소설 "바다 밑 20,000 리그"와 같은 책 제목에서 발견됩니다.

팔꿈치  - 가운데 손가락 끝에서 팔꿈치까지의 거리와 동일한 값. 이 가치는 고대 세계, 중세 시대, 그리고 새로운 시대까지 널리 퍼졌습니다.

야드  영국 제국의 대책 체계에서 사용되며 3 피트 (0.9144 미터)와 같습니다. 미터법이 채택 된 캐나다와 같은 일부 국가에서는 골프 코스와 축구장과 같은 운동장과 운동장의 길이와 길이를 측정하는 데 야드가 사용됩니다.

미터 정의

미터의 정의가 여러 번 변경되었습니다. 처음에는 미터기가 북극에서 적도까지 1/10 000 000 거리로 정의되었습니다. 나중에 미터는 백금 이리듐 표준의 길이와 같았다. 나중에, 미터는 1,650,763.73을 곱한 진공 상태에서 κKr 크립톤 원자의 전자기 스펙트럼의 주황색 라인의 파장과 같았다. 오늘날 미터는 1/299 792 458 초 동안 진공 상태에서 빛에 의해 이동 된 거리로 정의됩니다.

계산

기하학에서 좌표 A (x1, y1)와 B (x2, y2)를 갖는 두 점 A와 B 사이의 거리는 다음 공식으로 계산됩니다.

변환기의 단위 전송에 대한 계산 " 길이와 거리»unitconversion.org 기능을 사용하여 수행됩니다.

여러분도 알다시피, 과학자들은 태양에서 행성까지의 거리뿐만 아니라 행성 사이의 거리를 측정하는 천문학 단위를 생각해 냈습니다. 그리고 무엇입니까 빛의 해?

우선, 빛의 해 또한 천문학에서 채택 된 측정 단위이지만 시간 ( "해"라는 단어의 의미로 판단 할 수있는 것처럼 보일 수도 있음)이지만 거리라는 점에 유의해야합니다.

빛의 해는 무엇입니까?

과학자들이 가까운 별까지의 거리를 계산할 수 있었을 때, 별의 세계에서 천문학 단위가 사용하기가 불편하다는 것이 분명 해졌다. 태양에서부터 가장 가까운 별까지의 거리가 약 4.5 광년이라는 시작을 가정 해 봅시다. 이것은 우리 태양에서 가장 가까운 별 (Proxima Centauri라고 부름)까지의 빛이 4.5 년이라는 것을 의미합니다! 이 거리가 얼마나 큽니까? 우리는 수학을 가진 사람을 괴롭히지 않을 것이며, 우리는 두 번째 빛 입자가 300,000 킬로미터 이상 날아간다는 것을 알 수 있습니다. 즉, 달을 향한 손전등 신호를 보내는 경우,이 빛은 1 초 이내에 볼 수 있습니다. 빛은 태양으로부터 8.5 분 안에 지구에 도달합니다. 그리고 얼마나 많은 빛의 광선이 1 년 후에 흘러가 는가?

그냥 말하기 : 광년은 약 10 조 킬로미터이다.  (1 조원은 12 개의 제로를 가진 것이다). 보다 정확하게는 9 460 730 472 581 킬로미터입니다. 천문학적 인 단위로 계산하면 약 67,000입니다. 그리고 이것은 가장 가까운 별을위한 것입니다!

별과 은하의 세계에서 천문학 단위는 측정에 적합하지 않다는 것이 분명합니다. 빛의 세기로 계산을하는 것이 더 쉽습니다.

별 세계에서의 적용 가능성

예를 들어 지구에서 시리우스 하늘에서 가장 밝은 별까지의 거리는 8 광년입니다. 태양에서 북극성까지의 거리는 약 600 광년입니다. 즉, 우리로부터 오는 빛은 600 년 동안 거기에옵니다. 이것은 약 4 천만 개의 천문 단위가 될 것입니다. 비교를 위해 우리 은하의 크기 (지름) - 은하수가 약 10 만 광년이라는 것을 지적합니다. 우리의 가장 가까운 이웃은 안드로메다 성운 (Andromeda Nebula)이라고 불리는 나선 은하이며, 지구로부터 2.52 백만 광년 떨어져 있습니다. 이것을 천문 단위로 표시하는 것은 매우 불편합니다. 그러나 우리에게 150 억 광년 떨어져있는 우주 안에는 사물들이 있습니다. 따라서, 관찰 가능한 우주의 반경은 137.7 억 광년이며, 잘 알려진대로 완전한 우주는 관측 가능한 부분을 넘어서 확장됩니다. 그건 그렇고, 관측 된 우주의 직경은 반지름의 2 배가 아닌 것으로 생각됩니다. 문제는 시간이 지남에 따라 공간이 확장된다는 것입니다. 137 억 7 천억 년 전에 빛을 방출 한 먼 물체는 우리에게서 더 멀리 날아갔습니다. 오늘날 그들은 우리로부터 465 억 광년 이상입니다. 이것을 두 배로하면, 우리는 930 억 광년을 얻습니다. 이것은 관찰 가능한 우주의 실제 직경입니다. 그래서보고있는 (그리고 Metagalaxy라고도 불리는) 우주의 부분의 크기는 계속 증가하고 있습니다.

이러한 거리를 킬로미터 또는 천문 단위로 측정하는 것은 의미가 없습니다. 솔직히 빛의 해는 여기에 적합하지 않지만 사람들은 아직 더 나은 것을 내놓지 못했습니다. 숫자는 너무 커서 컴퓨터 만 처리 할 수 ​​있습니다.

빛의 해의 정의와 본질

따라서, 광년 (St.)은 시간이 아닌 길이의 단위이며 일광에 의해 1 년 동안 이동 한 거리, 즉 365 일 동안의 거리입니다. 이 측정 단위는 특정 별에 전자기 메시지를 보내면 답변을 기다릴 수있는 시간 후에 질문에 대답 할 수 있으므로 명확성이 매우 편리합니다. 그리고이 기간이 너무 길면 (예를 들어, 그것은 천년이다), 그런 행동에는 아무런 의미가 없다.

2017 년 2 월 22 일, NASA는 단일 별 TRAPPIST-1에서 7 개의 외계 행성이 발견 된 것으로보고했다. 그 중 세 명은 지구와 액체 사이의 거리를두고 있으며, 물은 생명체의 핵심 조건입니다. 또한이 별 시스템은 지구에서 40 광년 떨어진 곳에 위치한다고합니다.

이 메시지는 언론에 많은 소음을 일으켰으며 일부 사람들은 심지어 인류가 새로운 별이있는 새로운 정착지를 세우기 직전이라고 생각하는 사람도있었습니다. 그러나 40 광년이 많이 있습니다. 너무 많이, 너무 많은 킬로미터입니다. 즉, 엄청난 엄청난 거리입니다!

물리학 과정에서 세 번째 우주 속도가 알려져 있습니다. 이것은 태양계의 한계를 뛰어 넘기 위해 몸이 지구 표면에 있어야하는 속도입니다. 이 속도의 값은 16.65km / s입니다. 보통 궤도 우주선은 7.9km / s의 속도로 시동을 시작하고 지구를 중심으로 회전합니다. 원칙적으로 16-20km / s의 속도는 현대의 지구 기술에 대해서는 상당히 저렴하지만 더 이상 필요하지 않습니다!

인류는 아직 20km / s보다 빠른 속도로 우주선을 가속하는 법을 배우지 못했습니다.

40 광년을 극복하고 별 TRAPPIST-1에 도달하기 위해 20km / s의 속도로 비행하는 우주선이 몇 년 걸릴지 계산해 봅시다.
  한 광년은 광선이 진공 상태에서 이동하는 거리이며, 빛의 속도는 대략 30 만 km / s입니다.

인간의 손에 의해 만들어진 우주선은 20km / s의 속도, 즉 빛의 속도보다 15,000 배 빠릅니다. 40 광년이되면 40 * 15000 = 600000 년과 같은 시간에 그 배를 극복 할 것입니다!

지구 함선 (현대 기술 수준)은 약 6 만년 동안 TRAPPIST-1 스타에 도달합니다! 합리적인 사람은 (과학자들에 따르면) 단지 35-40 천년 동안 지구에 존재하며, 여기에는 60 만 년이 넘습니다!

가까운 장래에, 기술은 사람이 별 TRAPPIST-1에 도달하는 것을 허용하지 않을 것입니다. 실제 현실에 있지 않은 유망한 엔진 (이온, 광자, 우주 돛 등)조차도 10,000km / s의 속도로 우주선을 가속시킬 수 있습니다. 따라서 TRAPPIST-1 시스템으로의 비행 시간은 120 년으로 단축됩니다. . 이것은 이미 anabiosis를 사용하거나 여러 세대의 이민자를위한 비행을위한 다소 허용되는 시간이지만, 오늘날이 모든 엔진은 환상적입니다.

가장 가까운 별조차도 은하계 나 다른 은하계의 별들은 말할 것도없고 너무 먼 사람들도 있습니다.

우리 은하계의 직경은 약 10 만 광년입니다. 즉, 현대 지구 우주선의 끝에서 끝까지의 길이는 15 억년입니다! 과학은 우리 지구가 45 억년 된 것이며 다세포 생명체는 약 20 억년 전임을 시사합니다. 우리에게 가장 가까운 은하계까지의 거리 - 안드로메다 성운 - 지구로부터 250 만 광년 - 엄청난 거리!

보시다시피, 모든 살아있는 사람들 중에서 아무도 다른 별에서 지구에 발을 들여 놓지 않았습니다.