NASA 要往天王星发探测器了!

NASA 要往天王星发探测器了! ……至少美国国家学院刚刚发布的《行星科学和天体生物学十年战略规划 20232032 版》把它安排到了最高优先级的旗舰行星探测任务。 《十年战略》中建议执行的任务有: - 火星采样返回 - 火星勘探任务(探索更多生命信号,以及通过低纬度的水冰探索人类居住的可能性) - 月球发现和勘探任务 - 短预警时间的近地物体威胁(aka 小行星撞地球)化解实验 - 天王星环绕器和探测器(UOP),推荐 2031 年发射 - 土卫二环绕着陆器,或者多次飞掠探测器,推荐 2050 年到达 - 从新疆界七号任务组(New Frontiers 7 Missions)中选择一些中等大小的任务执行: - 半人马小行星(一种轨道不稳定、穿越气体巨星轨道的小行星)环绕器和着陆器 - 谷神星采样返回 - 彗星表面采样返回 - 土卫二多次飞掠探测 - 月球地理网络 - 土星探测器 - 土卫六环绕器 - 金星实地探测器 - 海卫一海洋世界探测器 新闻 百科 《十年战略》全文

相关推荐

封面图片

天问二号探测器运抵发射场,计划今年上半年实施发射

天问二号探测器运抵发射场,计划今年上半年实施发射 记者从国家航天局获悉,2月20日,中国行星探测工程天问二号任务探测器运抵西昌卫星发射中心。天问二号任务将通过一次发射,实施小行星2016HO3伴飞、取样、返回和主带彗星311P伴飞探测等多项任务。目前,发射场设施状态良好,正按计划有序推进发射前各项测试准备工作,计划于今年上半年实施发射。小行星2016HO3被称为“地球准卫星”,稳定运行于地球轨道…… - 电报频道 - #娟姐新闻: @juanjienews

封面图片

NASA近地天体探测器(NEOWISE)已经发布了其第10年的红外数据

NASA近地天体探测器(NEOWISE)已经发布了其第10年的红外数据 这幅艺术家的构想图展示了宽视场红外巡天探测器(WISE)航天器在环绕地球的轨道上运行的情况。在 NEOWISE 任务中,它将发现小行星并描述其特征。图片来源:NASA/JPL-Caltech美国宇航局/JPL-加州理工学院时域天文学可以帮助科学家看到遥远变星的亮度变化,并观测到遥远的黑洞在吞噬物质时发出的耀眼光芒。但是近地天体监视卫星特别关注我们地球附近的宇宙环境,它所进行的时域红外测量用于行星科学,尤其侧重于小行星和彗星。NEOWISE 是近地天体宽视场红外巡天探测器(Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer)的简称,是美国国家航空航天局(NASA)行星防御战略的重要组成部分,它帮助该机构完善小行星和彗星的轨道,同时估算它们的大小。其中一个例子就是具有潜在危险的小行星阿波菲斯,它将于 2029 年接近我们的地球。这幅太阳系自上而下的动画视图显示了近地天体监视卫星(NEOWISE)自2014年重新启动以来的十年间所探测到的所有小行星和彗星的位置。资料来源:IPAC/加州理工学院/亚利桑那大学通过从低地轨道位置反复观测天空,NEOWISE 对 44,000 多个太阳系天体进行了 145 万次红外测量。其中包括 3000 多个近地天体,该太空望远镜发现了其中的 215 个。其中 25 颗是彗星,包括著名的 NEOWISE 彗星。亚利桑那大学和加州大学洛杉矶分校的 NEOWISE 首席研究员 Amy Mainzer 说:"这台空间望远镜是描述未来可能对地球造成危害的近地天体特征的主力军。近地天体监视卫星为科学界免费提供的数据将为几代人带来回报"。从数据到发现该任务由美国宇航局喷气推进实验室管理,每天三次向美国跟踪和数据中继卫星系统(TDRSS)网络发送数据,然后由该网络将数据传送到位于加利福尼亚州帕萨迪纳的加州理工学院天文数据研究中心IPAC。IPAC 将原始数据处理为可在线访问的完全校准图像。它还会生成近地天体探测结果,并将其发送给小行星中心国际公认的太阳系天体位置测量信息交换中心。通过在不同时间搜索同一片天空的多幅图像,科学家们可以捕捉到各个小行星和彗星的运动轨迹。IPAC NEOWISE 科学数据系统的首席科学家 Roc Cutri 说:"我们生成的科学产品能够识别天空中的特定红外源,并精确地确定其位置和亮度,从而使发现成为可能。当我第一次看到这些数据时,最有趣的事情就是知道以前没有人见过这些数据。这让它处于进行真正探索的独特位置"。IPAC 还将为NASA 的近地天体勘测器提供数据产品,该勘测器的发射目标是不早于 2027 年。下一代空间巡天望远镜由JPL 管理,Mainzer 担任首席研究员,它将寻找一些最难发现的近地天体,如不反射太多可见光但在红外光下更闪亮的暗色小行星和彗星。两个任务,一个航天器近地天体红外巡天探测器(NEOWISE)航天器于 2009 年发射升空,但其任务和名称有所不同:它是宽视场红外巡天探测器(Wide-field Infrared Survey Explorer,简称 WISE),其任务是勘测整个天空。作为红外望远镜,WISE 研究遥远的星系、相对较冷的红矮星、爆炸的白矮星、排气彗星以及近地天体。红外望远镜需要低温冷却剂,以防止航天器的热量干扰其观测。在 WISE 望远镜的冷却剂耗尽,无法再观测宇宙中最冷的天体后,NASA 于 2011 年让航天器进入休眠状态。但由于该望远镜仍能探测到彗星和小行星被太阳加热时发出的红外光,梅因泽提议重新启动航天器,对它们进行观测。该任务于2014年重新启动,并更名为NEOWISE,延长了最初计划运行不到一年的航天器的寿命。NEOWISE的副首席研究员、IPAC的科学家约瑟夫-马西埃罗(Joseph Masiero)说:"我们的任务为期7个月,已经过去了14年,这个小任务伴随了我的整个职业生涯它一直在继续,不断有新的发现,帮助我们更好地了解宇宙。"如果不是因为轨道动力学的限制,我相信这个航天器还能继续运行很多年"。太阳活动正在导致 NEOWISE 脱离轨道,预计该航天器将下降到足够低的地球大气层,最终将无法使用。JPL的NEOWISE项目经理约瑟夫-亨特(Joseph Hunt)说:"NEOWISE已经远远超过了它最初的设计寿命。但是,由于我们在建造它的时候没有考虑到如何到达更高的轨道,因此航天器在大气层中的位置会自然下降到很低,无法使用,并在退役后的几个月内完全烧毁。具体时间取决于太阳的活动。"关于使命的更多信息近地天体监视卫星和近地天体巡天探测器支持位于华盛顿美国航天局总部的美国航天局行星防御协调办公室(PDCO)的目标。2005 年《美国国家航空航天局授权法案》指示美国国家航空航天局至少发现 90%的直径超过 140 米(460 英尺)的近地天体,并确定其特征,这些天体距离我们的行星轨道在 3000 万英里(4800 万公里)以内。这种大小的天体如果撞击地球,可能会造成严重的区域性破坏,甚至更糟。JPL 在科学任务局内为 PDCO 管理和运行 NEOWISE 任务。犹他州洛根的空间动力学实验室建造了科学仪器。科罗拉多州博尔德的波尔航天技术公司建造了航天器。科学数据处理在加州理工学院的 IPAC 进行。加州理工学院为美国国家航空航天局管理 JPL。 ... PC版: 手机版:

封面图片

(又译为欧西里斯号或冥王号)从小行星返回,样品返回舱即将在今晚返回大气层。在将小行星贝努的样品送回地球之后,探测器将继续执行 O

(又译为欧西里斯号或冥王号)从小行星返回,样品返回舱即将在今晚返回大气层。在将小行星贝努的样品送回地球之后,探测器将继续执行 OSIRIS-APEX 任务,探测。 NASA TV 的直播将于美国东部时间 9 月 24 日早 10:00(北京时间今晚 22:00)开始。

封面图片

中国嫦娥六号探测器发射升空 将实施从月背采样返回

中国嫦娥六号探测器发射升空 将实施从月背采样返回 中国嫦娥六号月球探测器3日17时27分在中国文昌航天发射场点火发射升空,搭乘长征五号遥八运载火箭。这是长征五号运载火箭第二次执行探月工程发射任务,将运送嫦娥六号探测器至地月转移轨道,以实施月球背面采样返回任务。整个任务预计将历时53天,将带回2公斤的月球土壤。这也将是人类首次开展月球背面取样。 直播:

封面图片

美国航天局“灵神星”号探测器13日发射升空,启程探索金属小行星灵神星。这是美国首个研究富含金属的小行星探索任务,旨在帮助科学家进

美国航天局“灵神星”号探测器13日发射升空,启程探索金属小行星灵神星。这是美国首个研究富含金属的小行星探索任务,旨在帮助科学家进一步了解太阳系中岩石天体的形成。 美东时间13日10时19分,“灵神星”号探测器搭载美国太空探索技术公司的“猎鹰重型”运载火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心升空,展开探索之旅。据美国航天局介绍,“灵神星”号探测器预计于2029年抵达灵神星。它将绕这颗小行星运行约26个月,拍摄照片、绘制表面地图并收集数据以确定其成分。 “灵神星”号搭载有三项主要科学仪器:用于寻找小行星远古时期磁场证据的磁力计,帮助科学家确定小行星化学元素构成的伽马射线和中子光谱仪,以及提供有关小行星矿物成分及地形信息的多光谱成像仪。 任务团队还将利用探测器的通信系统进行重力科学研究,通过分析与“灵神星”号通信的无线电波测量小行星如何影响“灵神星”号的轨道。这些信息将帮助他们确定小行星的自转、质量和重力场,帮助了解小行星的构成成分和内部结构。 “灵神星”号还搭载了一套“深空光通信系统”,将测试美航天局未来空间探索任务可能使用的高速数据传输激光通信技术。 灵神星于1852年3月17日被发现,是富含镍铁的小行星,在火星和木星之间绕太阳运行。美国航天局表示,探索灵神星能够帮助了解地球核心及其他类地行星的核心是如何形成的。 (新华社,NASA)

封面图片

嫦娥六号探测器顺利进入环月轨道飞行

嫦娥六号探测器顺利进入环月轨道飞行 国家航天局表示,在北京航天飞行控制中心的精确控制下,嫦娥六号探测器成功实施近月制动,顺利进入环月轨道飞行。近月制动是嫦娥六号探测器在飞行过程中的一次关键轨道控制。嫦娥六号探测器飞临月球附近时,实施「煞车」制动,使其相对速度低于月球逃逸速度,从而被月球引力捕获,实现绕月飞行。嫦娥六号将在鹊桥二号中继星的支持下,调整环月轨道高度和倾角,择机实施轨道器返回器组合体与著陆器上升器组合体分离,之后,著陆器上升器组合体实施月球背面南极-艾特肯盆地软著陆,按计划开展月球背面采样返回任务。 2024-05-08 10:58:37

🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。

启动SOSO机器人