
O período é exatamente o tempo que leva, neste caso, passando dias a segundos.
O sol está a 93 milhões de milhas da Terra e a luz viaja a uma velocidade de 186.000 milhas por segundo. Quanto tempo leva para a luz do sol atingir a Terra?

500 segundos. Tempo = ("distância") / ("Velocidade") = 93000000/186000 = 500 "segundos". Em média, a resposta mais precisa é (149597871 "km") / (299792.5color (branco) (.) ("Km") / ("sec")) = 499.005 segundos, quase.
A temperatura da superfície de Arcturus é cerca de metade da temperatura do Sol, mas Arcturus é cerca de 100 vezes mais luminosa que o Sol. Qual é o seu raio, comparado ao do Sol?

O raio de Arcturus é 40 vezes maior que o raio do sol. Vamos, T = temperatura da superfície de Arcturus T_0 = temperatura da superfície do Sol L = Luminosidade de Arcturus L_0 = Luminosidade do Sol Nós recebemos, quadL = 100 L_0 Agora expressamos a luminosidade em termos de temperatura. A potência irradiada por unidade de superfície de uma estrela é sigma T ^ 4 (lei de Stefan-Boltzmann). Para obter a potência total irradiada pela estrela (sua luminosidade), multiplique a potência por área de superfície unitária pela área da estrela = 4 pi R ^ 2, onde R é
Enquanto o eclipse solar total, o sol é totalmente coberto pela lua. Agora determine a relação entre sol e luas tamanho e distância nesta condição - raio do sol = R; lua = r - distância do sol e da lua da terra, respectivamente D & d

O diâmetro angular da Lua precisa ser maior que o diâmetro angular do Sol para que ocorra um eclipse solar total. O diâmetro angular theta da Lua está relacionado com o raio r da Lua e a distância d da Lua da Terra. 2r = d theta Da mesma forma, o diâmetro angular Theta do Sol é: 2R = D Theta Assim, para um eclipse total, o diâmetro angular da Lua deve ser maior que o do Sol. theta> Theta Isso significa que os raios e as distâncias devem seguir: r / d> R / D Na verdade, essa é apenas uma das três condições necessárias para que ocorra um eclipse sola