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つきだまげきこう测距实验

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したがえ阿波あわ11ごう開始かいしてきがつだまかみなりはか實驗じっけん

つきだまかみなりはか實驗じっけんかえざい進行しんこうちゅうてき實驗じっけん使用しようかみなりしゃかみなりたち測量そくりょう地球ちきゅうつきだまこれあいだてき距離きょりざい地球ちきゅうじょうてきかみなりしゃ瞄準阿波あわ計畫けいかく放置ほうちざいつきだまじょうてき復歸ふっき反射はんしゃえいRetroreflectorなみ測量そくりょう反射はんしゃこうかえしかいてき確實かくじつ時間じかん

2018ねん1がつうんみなみ天文台てんもんだい利用りよう1.2mもち远镜げきこう测距けい统探测到阿波あわ罗15ごうてき月面げつめん反射はんしゃかえしかいてきげきこう脉冲信号しんごう中国ちゅうごくなり为继美国びくにほうこく大利おおとしきさきだい四个实现月球激光测距的国家。[1][2][3][4][5]

早期そうきてきはかこころみ阿波あわかずがつだましゃ[编辑]

阿波あわ15ごうてきLRRR.
阿波あわ15ごうてきLRRR圖解ずかい

ざい1962ねんあさしょう理工りこう學院がくいんてき一個小組使用毫秒長度的脈衝雷射,しゅ觀測かんそくいた反射はんしゃてきかい成功せいこうてき完成かんせいはかためしざい同年どうねんてきややかつさとまい天文てんもん物理ぶつり天文台てんもんだいてきれんだんたいはじめようQ-ひらきせきべに寶石ほうせきかみなりしゃ完成かんせいりょう相似そうじてきはかためし[6]ずいちょ阿波あわ11ごうてき組員くみいんざい1969ねん7がつ21にち於月だまじょう安置あんちりょう復歸ふっき反射はんしゃこれ測量そくりょうゆうりょうさらこのみてき精確せいかくせい阿波あわ14ごう阿波あわ15ごう留置とめおきざいつきだまじょうてき兩個りゃんこ復歸ふっき反射はんしゃたい這個實驗じっけん也有やゆう貢獻こうけん

無人むじん駛的れんつきだましゃ1ごうつきだましゃ2ごう也攜たいりょう較小てき陣列じんれつおこりはつかえおさむ到來とうらいつきだましゃ1ごうてき反射はんしゃ信號しんごうただししたがえ1971ねん就偵はかいたちょくいた2010ねん加州かしゅう大學だいがくてきいちだんたい使用しようNASAつきだまかんはか軌道きどう飛行ひこうてき影像えいぞうざいおもしん發現はつげんりょう這個陣列じんれつ[7]つきだましゃ2ごうてき陣列じんれつ繼續けいぞくはた信號しんごう反射はんしゃかい地球ちきゅう[8]つきだましゃてき陣列じんれつざい陽光ようこう直射ちょくしゃ執行しっこうてき效率こうりつおとろえげんとう阿波あわ計畫けいかくよう安置あんち反射はんしゃ考慮こうりょいた這個いんもと[9]

成果せいか[编辑]

這項長期ちょうき實驗じっけんやめけいゆうりょういち成果せいか

  • つきだまあずか地球ちきゅうてき距離きょり每年まいとし3.8おおやけぶんてきそくりつ不斷ふだんてき逐漸增加ぞうか,這種そくりつやめけいみとめため異常いじょうてきだか[10]
  • つきだま可能かのうゆうえきたいてき核心かくしん大約たいやくこれがつだま半徑はんけいてき20% [8]
  • 宇宙うちゅうちゅうてき萬有引力ばんゆういんりょく是非ぜひつね穩定てきしたがえ1969ねんまでいまうしとみ重力じゅうりょく常數じょうすう Gてき變化へんか上限じょうげん值小於1*10-11[8]
  • 在高ありだか精度せいどやめ排除はいじょにんなん"だくとく特效とっこうおう" (使つかい地球ちきゅうがつだまあさこう太陽たいようあずか組成そせい相關そうかんてき微分びぶん加速度かそくど) てき可能かのうせい[11][12]強烈きょうれつ支援しえんつよとうこう原理げんりてき有效ゆうこうせい
  • つきだまかみなりはか實驗じっけん結果けっかてきがつだま軌道きどう精確せいかくざいあいいん斯坦引力いんりょく理論りろん (廣義こうぎ相對そうたいろん) あずかはかてき範圍はんい[8]

つきだまじょうゆう反射はんしゃてき存在そんざいもちいらい反駁はんばく阿波あわのぼるがつづくりかりてき謬論。れい如,APOLLO 合作がっさく研究けんきゅう てき光子こうしみゃく衝返かい圖表ずひょう顯示けんじざい此處ここ阿波あわのぼる陸地りくちてんゆう符合ふごうきりりょうきょう陣列じんれつてきぐみ存在そんざい

しゅう[编辑]

相關そうかん條目じょうもく[编辑]

參考さんこう資料しりょう[编辑]

  1. ^ 语强; ふく红林; 荣旺; とう. うんみなみ天文台てんもんだいがつだまげきこう测距研究けんきゅうあずか实验. 中国ちゅうごくげきこう. 2019, 46 (1): 0104004 [2019-04-24]. (原始げんし内容ないようそん于2019-05-28). 
  2. ^ 中国科学院ちゅうごくかがくいんうんみなみ天文台てんもんだい国内こくないくび实现がつだまげきこう测距. 中国科学院ちゅうごくかがくいんうんみなみ天文台てんもんだい. 2018-01-23 [2019-04-24]. (原始げんし内容ないようそん于2019-08-20). 
  3. ^ 常明つねあき. 我国わがくにくび成功せいこう实现がつだまげきこう测距. ひさし视新闻客户端. 2018-01-24 [2019-04-24]. (原始げんし内容ないようそん于2020-05-03). 
  4. ^ 鲁暘筱懿. 国内こくないくび完成かんせいがつだまげきこう测距,怎么做到てき. 识就力量りきりょう杂志 (凤凰网科わざ). 2018-01-26 [2019-04-24]. (原始げんし内容ないようそん于2020-05-03). 
  5. ^ 赵汉あきら. おう硕 , 编. 国内こくないくび实现がつだまげきこう测距:让“嫦娥じょうがはるか而可及. 科技かぎ报 (中国ちゅうごくしん闻网). 2018-01-24 [2019-04-24]. (原始げんし内容ないようそん于2020-05-03). 
  6. ^ Bender, P. L., The Lunar Laser Ranging Experiment, UCSD (PDF). [2011-02-13]. (原始げんし内容ないようそん (PDF)于2017-02-15). 
  7. ^ McDonald, Kim. UC San Diego Physicists Locate Long Lost Soviet Reflector on Moon. UCSD. April 26, 2010 [27 April 2010]. (原始げんし内容ないようそん于2012-10-25). 
  8. ^ 8.0 8.1 8.2 8.3 James G. Williams and Jean O. Dickey. Lunar Geophysics, Geodesy, and Dynamics (PDF). ilrs.gsfc.nasa.gov. [2008-05-04]. (原始げんし内容ないようそん (PDF)于2016-06-04).  13th International Workshop on Laser Ranging, October 7–11, 2002, Washington, D. C.
  9. ^ It’s Not Just The Astronauts That Are Getting Older. Universe Today. March 10, 2010 [10 March 2010]. (原始げんし内容ないようそん档于2010ねん3がつ13にち). 
  10. ^ Bills, B.G., and Ray, R.D., Lunar Orbital Evolution: A Synthesis of Recent Results, Geophysical Research Letters, 1999, 26 (19): 3045–3048 [2012-05-10], doi:10.1029/1999GL008348, (原始げんし内容ないようそん档于2012-01-22) 
  11. ^ Adelberger, E.G., Heckel, B.R., Smith, G., Su, Y., and Swanson, H.E., Eötvös experiments, lunar ranging and the strong equivalence principle, Nature, 1990-Sep-20, 347 (6290): 261–263 [2012-05-10], Bibcode:1990Natur.347..261A, doi:10.1038/347261a0, (原始げんし内容ないようそん于2016-06-04) 
  12. ^ Williams, J.G., Newhall, X.X., and Dickey, J.O., Relativity parameters determined from lunar laser ranging, Phys. Rev. D, 1996, 53: 6730–6739 [2012-05-10], Bibcode:1996PhRvD..53.6730W, doi:10.1103/PhysRevD.53.6730, (原始げんし内容ないようそん于2020-05-03) 

外部がいぶ連結れんけつ[编辑]