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下列哪项不是折反射望远镜应该具有的优点()。

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空间望远镜  射电望远镜  光学望远镜  以上都不是  
折射式望远镜  反射式望远镜  折反射式望远镜  地平式望远镜  
射电天文望远镜像雷达一样,向目标天体发射无线电波,观测所获得的天体反射信息  射电天文望远镜的天线面积越大,灵敏度越高  射电天文望远镜的镜筒、目镜和物镜比普通的光学望远镜更大更精密  射电天文望远镜的显著优点是不受大气层的干扰  
物镜越大我们看到的像越大;  反射式望远镜的物镜就应该比折射式望远镜大;  物镜越大,就能把越多的光会聚起来,使所成的像更加明亮;  以上说法都是错误的.  
折射式望远镜  反射式望远镜  折反射式望远镜  地平式望远镜  
射电天文望远镜像雷达一样,向目标天体发射无线电波,观测所获得的天体反射信息  射电天文望远镜的天线面积越大,灵敏度越高  射电天文望远镜的镜筒、目镜和物镜比普通的光学望远镜更大更精密  射电天文望远镜的显著优点是不受大气层的干扰  
折射式望远镜  反射式望远镜  红外线望远镜  射电望远镜  
经典射电望远镜的基本原理和光学反射望远镜相似  从天体投射来并汇集到望远镜焦点的射电波,必须达到一定的功率电平才能为接收机所检测  对厘米波和毫米波观测,需用金属网作镜面  目前的检测技术水平要求最弱的电平一般应达10—20瓦  
射电天文望远镜像雷达一样,向目标天体发射无线电波,观测所获得的天体反射信息  射电天文望远镜的天线面积越大,灵敏度越高  射电天文望远镜的镜筒、目镜和物镜比普通的光学望远镜更大更精密  射电天文望远镜的显著优点是不受大气层的干扰  
射电  折射式  反射式  折反射式  
经典射电望远镜的基本原理和光学反射望远镜相似  从天体投射来并汇集到望远镜焦点的射电波,必须达到一定的功率电平才能为接收机所检测  对厘米波和毫米波观测,需用金属网作镜面  目前的检测技术水平要求最弱的电平一般应达10~20瓦  
射电天文望远镜像雷达一样,向目标天体发射无线电波,观测所获得的天体反射信息  射电天文望远镜的天线面积越大,灵敏度越高  射电天文望远镜的镜筒、目镜和物镜比普通的光学望远镜更大更精密  射电天文望远镜的显著优点是不受大气层的干扰  
天文望远镜   折射望远镜   反射望远镜   X光望远镜  
望远镜用来观察远处的物体;  望远镜在军事上有重要的应用;  望远镜在天文学上有很重要的应用;  望远镜可用来观察植物细胞的结构。  
显微镜由两个凸透镜组成,目镜成倒立放大的实像,物镜成正立放大的虚像;  望远镜分为折射式望远镜和反射式望远镜;  显微镜和各种形式的望远镜,目镜都成虚像;  无论什么形式的望远镜,其物镜直径越大越好.  
射电天文望远镜像雷达一样,向目标天体发射无线电波,观测所获得的天体反射信息  射电天文望远镜的天线面积越大,灵敏度越高  射电天文望远镜的镜筒、目镜和物镜比普通的光学望远镜更大更精密  射电天文望远镜的显著优点是不受大气层的干扰  
所有的望远镜都是由两个凸透镜制成的;  望远镜的物镜直径越大,越容易观察到较暗的星球;  我们看到远处的汽车越来越小,是因为汽车对我们的视角在逐渐减小;  望远镜的物镜成缩小的实像。  
现有的光学望远镜只能“看到”自身发光或者反射光的天体.  有些恒星没有被现有的光学望远镜“看到”.  如果行星的体积足够大,现有的光学望远镜就能够“看到”.  太阳系外的行星因距离遥远,很少能将恒星光反射到地球上.  太阳系内的行星大多可以用现有的光学望远镜“看到”.  

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