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“探测一号”卫星自立项开始,即完全按照卫星具体科学目标进行设计、研制,是中国首颗真正严格意义上的科学实验卫星。而“探测一号”卫星则是以“双星计划”具体科学目标为基础,并以适应与满足其目标为前提进行卫星的设计和研制,“这在中国科学实验卫星研制领域还是第一次”。“探测一号”卫星运行轨道在中国迄今所发射的卫星中距地球最远,其主要任务是探测近赤道区磁场和粒子时空变化规律,分析由于太阳活动引起近地空间各种干扰活动的发生和发展规律,为达到这一预期科学目标。”张永维认为,只有这样,才能保证卫星探测的数据是真实的,以真正揭示所探测的地球空间环境变化的科学规律。
探测器 双星计划 发射
来源:科普中国 2017-12-30 00:35:00
据未来主义新闻网27日消息称,这项任务代号为“蜻蜓”,定于本世纪20年代发射,或将成为人类探索太空方式演变的一个重要转折点。因为在太阳系,除地球外只有土卫六拥有原理与地球水循环相似的所谓“甲烷循环”——土卫六表面被山峦河流覆盖,有云有雨有湖泊,只是成分都是甲烷。但直到近期,这项计划终于拟定了基本发射日期——按新出的时间表,“蜻蜓”任务将于2025年发射,探测器将于2034年登陆“泰坦”星球。其使用的无人驾驶多旋翼直升机探测器,因外形很像长着四个翅膀的蜻蜓而命名,它将绕着土卫六飞行数百千米,在每一个着陆地点,“蜻蜓”都会使用一套科学设备对星球表面物质及大气成分进行采样,并对该星球的宜居性进行分析。
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来源:科普中国 2017-12-29 09:35:00
新华社洛杉矶1月 2日电尽管尚不能确定政治因素对具体研究项目的影响,但按照美国航天局最新公布的资料,在“五花八门”的各种项目中,登陆火星、探索深空和地球科学观测等将是其今年的主要任务。哈勃太空望远镜的“接班人”——詹姆斯·韦伯太空望远镜将是迄今已建成的最大太空望远镜,它耗资约87亿美元,将于今年运送到约翰逊航天中心测试,并计划于2018年 10月从法属圭亚那库鲁航天中心用欧洲的阿丽亚娜5型火箭发射升空。美国第一个小行星采样探测器“奥西里斯-REx”去年9月发射升空,目前正在飞向小行星贝努,预计将于2020年 7月飞临小行星表面,快速采集至少60克样本,并计划于2023年送回地球。在地球科学观测领域,美国航天局计划于今年向国际空间站发射两个地球观测设备。
探测器 发射 地球科学
来源:科普中国 2017-12-27 16:38:00
火星是太阳系八大行星之一,它的直径约为地球的一半,被称为地球的兄弟行星。目前,欧洲空间局和俄罗斯计划在2021年将漫游者探测器送入火星,欧洲空间局已经同意给予该计划4亿美元的援助——它不仅承担探测火星表面地质和大气环境的任务,而且将会在恶劣的火星表面环境中搜寻可能存在的生命迹象。2003年,欧洲空间局曾成功发射“小猎犬二号”,其搭载的火星快车号让我们对火星的了解发生了革命性变化——它传回了包括火星表面图像在内的立体图像、矿物地图等,并首次对火星甲烷进行了检测。但“斯基亚帕雷利”探测器搭载的微量气体轨道探测器TGO已经成功进入火星轨道,并发回了大量数据和第一张令人惊叹的图片。
来源:科普中国 2017-12-27 16:37:00
2011年,英国《自然》杂志网站报道,欧洲大型强子对撞机“撞”出了一个令人惊叹的结果,研究人员发现了难以解释的中微子超光速现象。大亚湾中微子实验发现新的中微子振荡模式,这一科学成果被美国《科学》杂志评选为2012年度十大科学突破,并评价为“如果物理学家无法发现超越希格斯玻色子的新粒子,那么中微子物理可能会代表粒子物理学的未来。大亚湾实验发现了新的中微子振荡模式,精确测量了其振荡参数13,推动了中微子研究进入新的发展阶段,是我国对中微子振荡研究的首次尝试,是我国进入中微子这个基础科学研究“富矿”的肇始。技术创新:解决世界级难题在大亚湾中微子实验中包含了多项科技创新:该实验是唯一采用统一实验室多模块探测器的中微子实验,提高了精度与可靠性,该设计得到了国际上的广泛关注与赞同。
探测器 中微子实... 基础科学
“露西”将前往特洛伊小行星无人探测器“露西”以1974年科学家们在埃塞俄比亚发现的距今300万年的人类祖先化石命名,预计于2021年 10月发射,将对木星的特洛伊(Trojan)小行星群进行深入研究。研究人员认为,这些小行星很早之前就已形成,或许远离它们目前的轨道,我们对这些小行星知之甚少,它们可能是被捕获的小行星、彗星,甚至可能是来自柯伊柏带的天体。“赛姬”的心仪对象则是直径为130英里的金属小行星16 Psyche,它位于“露西”抵达的首个目的地——小行星带,与太阳的距离是我们与太阳距离的3倍。此外, NASA也在密切关注离地球很近的小行星,并在同一时间宣布继续资助近地天体望远镜(NEOCam)项目,于2010年启动的NEOCam项目的主要目标,是寻找可能会对地球造成威胁的小行星。
英国《自然·地球科学》杂志16日在线发表的一项研究称,日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)的“拂晓”号(Akatsuki)探测器,在金星高速移动的大气层中发现了一个巨型静态结构。这一意外发现表明,金星的大气动力学情况比人们之前预想的更为复杂。不过,金星大气也有匪夷所思之处,其比地球大气层更为厚重浓密,上层大气中的云能以每秒100米的速度移动,几乎是金星缓慢自转速度的60倍。研究团队认为,这个温度比周围大气层高的明亮区域是由较低层大气流过山地上方时产生的重力波导致的,与地球上空气流经山地上方的现象类似。团队尚不清楚山地地形诱导的重力波是否能够向上传至金星云端,他们正在考虑这一新发现是否应与金星厚密的上层大气联系在一起。
探测器 上层大气 地球科学
作为寻找第九颗行星强有力的竞争团队,谢帕德和特鲁吉罗团队利用位于智利和美国夏威夷的超大型望远镜,已经搜索了大约全天10%的区域,但仍未找到第九颗行星的蛛丝马迹,因为目前的数据只能给出这颗可能存在行星的大致轨道,如果正好位于近日点。他们认为第九颗行星很可能是在距离太阳较近的区域形成,但由于受到木星和土星的引力作用,慢慢被甩到太阳系边缘,而且如果未来能够观测证实行星存在,通过分析行星的成分可以反推其形成历史,但这一切都有赖于观测。自1781年赫歇尔发现天王星后,天文学家就注意到这颗行星的轨道观测值与理论计算值之间有偏差,于是有人预言在天王星轨道外还有一颗行星,正是这颗行星的引力导致天王星轨道的偏差。
探测器 天体 太阳系