美国之音美宇航局太阳探测器成为第一个进入太阳大气层的宇宙飞行器 ||

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返回舱进入大气层

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印度首个太阳探测器顺利升空

印度首个太阳探测器顺利升空 印度发射月球探测器实现无人登月一个星期后,星期六(9月2日)发射太阳探测器,希望在航空领域实现另一个里程碑。 一枚装载有印度首个太阳探测器“太阳神-L1”号(Aditya-L1)的火箭,于新加坡时间9月2日下午2时20分在印度斯里赫里戈达岛(Sriharikota)发射升空。太阳探测器将携带科学仪器在四个月的旅程中飞行150万公里,抵达拉格朗日L1点(Lagrange Point 1),开始太阳最外层的观测任务。 法新社报道,有近50万名观众观看了探测器发射的直播,发射场附近的观景台也有数以千计的民众观看探测器升空,在火箭上升时发出的震耳欲聋的噪音中疯狂欢呼。 当飞船驶向地球大气层的外边时,印度空间研究组织(ISRO)的一名官员在任务控制中心宣布:“发射成功,一切正常。” 中国新闻社引述《今日印度》称,此次飞行任务的目的是深入了解太阳活动的各个方面及其对空间天气的影响,其目标包括了解太阳风和空间天气的形成原因和构成要素,研究日冕物质抛射的动力学以及观察太阳圆盘等,同时旨在解决太阳物理学中一些尚未解决的问题。 天体物理学家索马克·雷乔杜里 (Somak Raychaudhury )星期五(1日)对新德里电视台 (NDTV) 说:“这对印度来说是一项具有挑战性的任务。”他说,探测器将研究日冕物质抛射,这是一种太阳大气层释出大量等离子和磁能的周期性现象。 [Media] 自1960年代开始,美国和欧洲航天局(ESA)就发射探测器到太阳系的中心。中国和日本都向地球轨道发射了各自的太阳观测器。如果印度此次发射取得成功,将是亚洲国家的太阳探测器首次进入太阳轨道。 此前,印度的“月船3”号(Chandrayaan-3)探测器在8月23日傍晚成功在月球南极表面软着陆,印度成为首个在月球南极着陆的国家。

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印度首个太阳探测器到达预定轨道

印度首个太阳探测器到达预定轨道 当地时间1月6日,印度空间研究组织宣布,该国首个太阳探测器“日地L1点太阳”号当天到达预定轨道。印度空间研究组织在声明中说,“日地L1点太阳”号探测器于当地时间6日16时左右抵达距地球约150万公里的第一拉格朗日点 (日地L1点)。探测器在那里可以避免日食和掩星等干扰,对太阳进行持续观测。探测器上携带的多种科学仪器将帮助研究人员进一步了解太阳耀斑和日冕物质抛射等太阳活动。

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印度 首个太阳探测器到达预定轨道

印度 首个太阳探测器到达预定轨道 当地时间1月6日,印度空间研究组织宣布,印度首个太阳探测器“日地L1点太阳”号到达预定轨道。于当地时间16时左右抵达距地球约150万公里的第一拉格朗日点(日地L1点)。

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美“游隼”月球着陆器已在地球大气层烧毁

美“游隼”月球着陆器已在地球大气层烧毁 美国航天局星期五(1月19日)说,美国航天机器人技术公司(Astrobotic)开发的“游隼”月球着陆器登月失败后已按计划返回地球,在地球大气层烧毁,标志其任务终结。 新华社报道,“游隼”月球着陆器(Peregrine Lunar Lander)1月8日搭乘美国联合发射联盟公司研发的“火神半人马座”火箭(Vulcan Centaur),从佛罗里达州卡纳维拉尔角太空军基地发射升空,原计划2月23日在月球表面“软着陆”。但升空后不久,“游隼”的推进系统出现故障。 Astrobotic过后宣布,“游隼”已无法实现月球“软着陆”计划。Astrobotic在听取美国航天局和太空界分析建议后,认为“游隼”受控重返地球大气层并在大气层中烧毁是最佳选择。 据美国航天局介绍,“游隼”于美国东部时间星期四(18日)下午4时零4分许(新加坡时间星期五凌晨5时零4分许),在南太平洋水域上空受控重返地球大气层。 这是50多年来美国首次执行的登月探测任务,并首次由私企承担这一任务。 “游隼”携带了美国航天局的多种科学仪器及其他商业载荷,包括用于研究月球水和月球表面辐射的传感器等科学仪器。Astrobotic是美国航天局“月球商业运载服务计划”下首批月球着陆器承包商之一。 美国航天局说,还有多家公司将承担未来的七次月球商业运载任务。下一次任务发射时间不早于今年2月。 美国航天局局长纳尔逊说,太空探索充满挑战,“游隼”任务期间收集了科学和航天数据,有助于更好准备未来的登月任务。 2024年1月20日 3:04 PM

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NASA月球勘测轨道飞行器拍摄到中国嫦娥六号探测器在月球上的照片

NASA月球勘测轨道飞行器拍摄到中国嫦娥六号探测器在月球上的照片 这张来自美国国家航空航天局月球勘测轨道器照相机的图片显示的是2024年6月7日中国的嫦娥六号在月球远侧的阿波罗盆地。嫦娥六号着陆器就像图像中央的一小团明亮像素。图像宽 552 米;北面向上。资料来源:NASA/GSFC/亚利桑那州立大学6月7日,美国国家航空航天局(NASA)的月球勘测轨道飞行器(LRO)拍摄了中国嫦娥六号采样返回飞船在月球远侧的图像。嫦娥六号于6月1日着陆,近一周后,当LRO经过着陆点上空时,它获取了一张图像,显示着陆器位于一个被侵蚀的、直径55码(约50米)的陨石坑边缘。根据 LRO 相机小组的计算,着陆点坐标约为南纬 42 度,东经 206 度,海拔约为负 3.27 英里(负 5256 米)。这段由 LRO 图像制作的前后动画展示了嫦娥六号着陆器的外观。着陆器周围地形的亮度增加是由于着陆器发动机的干扰,与其他月球着陆器周围的爆炸区相似。之前的图像拍摄于2022年3月3日,之后的图像拍摄于2024年6月7日。图片来源:NASA/GSFC/亚利桑那州立大学嫦娥六号着陆点位于阿波罗盆地(直径约 306 英里或 492 千米,中心位于南纬 36.1 度,东经 208.3 度)的南部边缘。大约 31 亿年前,玄武岩熔岩在 Chaffee S 环形山南部喷发,并向西下坡流淌,直到遇到当地的地形高点,这可能与断层有关。该地区的几条皱脊使母岩表面发生变形并隆起。着陆点位于其中两个突出山脊的中间。该玄武岩流还与更西边可见的一个稍老的岩流(约 33 亿年)重叠,但较年轻的岩流由于具有较高的氧化铁和二氧化钛丰度而显得与众不同。嫦娥六号着陆点区域背景图。为清晰起见,对色差进行了增强处理。深色区域为玄武岩母岩沉积;母岩中较蓝的区域为高钛流。等高线标出了 100 米(约 328 英尺)的海拔高度间隔,以提供地形感。图像宽约 118 英里(190 公里)。资料来源:NASA/GSFC/亚利桑那州立大学美国国家航空航天局(NASA)的月球勘测轨道器(LRO)是一个重要的航天器,旨在对月球表面进行详细探测。该任务于 2009 年 6 月 18 日发射,主要目的是收集高分辨率图像和数据,以便于选择未来的着陆点、评估月球的矿产资源以及分析月球辐射环境。LRO 配备了一套功能强大的仪器,包括高分辨率照相机和激光测高仪,能够绘制出非常详细的月球地形图,帮助科学家了解月球的地质情况,并确定水冰等资源丰富的地区。美国宇航局月球勘测轨道器的艺术家效果图。图片来源:美国宇航局戈达德太空飞行中心月球轨道飞行器极大地促进了我们对月球的了解,为一些发现做出了贡献,例如证实了永久阴影环形山中水冰的存在,并绘制了月球表面温度图。月球轨道激光高度计(LOLA)和占卜者月球辐射计实验(Diviner Lunar Radiometer Experiment)等仪器提供了有关月球地形和热行为的重要数据,对规划未来的人类和机器人任务至关重要。通过不断将宝贵的数据传回地球,月球轨道器为正在进行的研究提供了支持,这些研究加强了我们重返月球及月球以外地区的战略,使其成为月球探测技术的基石。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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