可你在称重量的时候忽然发现,这枚铁球它不是五十斤,而td是七十斤!
落地速度不变,沙子的阻力不变。
根据12v2计算,七十斤铁球和五十斤铁球显然不可能会停滞在一处区域。
但实际结果却摆在那边:
它就是出现在了地下一米的位置,顶多就是几毫米的误差罢了。
并且与举例不同,行星的位置是不会骗人的,它就挂在那儿呢。
那么如此想来,就只剩下一个可能了:
有某个未知的力量在铁球落地后,将它的动能减少到了五十斤的量级。
随后高斯又想到了什么,只见他重新拿起纸和笔,飞快的在桌上演算了起来。
过了十多分钟。
高斯深呼出一口气,表情若有所思:
“果然,无论是柯南星单体,还是算上伴星的影响,天王星的轨道依旧存在一些问题。”
想到这里。
他不由转过头,一脸凝重的看向徐云,说道:
“罗峰同学,你说是不是有这样一种可能呢”
“就是在更遥远的某个地方,在极尽远的星空深处。”
“还有一颗巨大的、未被发现的行星,正在对柯南星与它的伴星施加着引力”
听闻此言。
徐云顿时瞳孔骤缩!
果然。
意外还是发生了。
过了几秒钟。
他深吸一口气,没有回答高斯的问题。
而是从身上取下斧头,塞进嘴里啃了起来。
嗯。
还好老子机智,找糕点铺订做了个斧头模样的面包,味道还不错。
,!
bsp;冥王星就会从东方地平线上升起,几乎整夜可见。
当然了。
这里指的仍旧是天文望远镜。
大家都知道,系内行星的轨道都是个椭圆。
其中冥王星在太阳系最外侧,并且它的平均公转速度仅有大约47公里秒。
地球则在相对内侧,平均公转速度达到了30公里秒。
所以说几乎每隔一段时间,冥王星就会被地球追上一次,被动的形成冲日现象。
而很凑巧的是。
1843年的9月15日,便是冥王星的一个冲日节点,并且是前后一百年内最亮的一次。
另外再提一个知识。
那就是1937年射电望远镜发明出来之前,决定观测效果的核心因素,只有望远镜的口径以及镜片的材质两点。
例如1930年冥王星发现者汤博。
他所使用的天文望远镜不过42英寸,也就是10668毫米,比现在空地上的这架‘多多罗’还要小很多呢。