日本发射火箭搭载探索宇宙起源的 X 射线望远镜、月球着陆器

日本发射火箭搭载探索宇宙起源的 X 射线望远镜、月球着陆器 日本周四发射了一枚火箭,运载着一台将探索宇宙起源的 X 射线望远镜以及一个小型月球着陆器。 日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)通过现场视频直播了 HII-A 火箭从日本西南部种子岛航天中发射的情况。 “我们升空了,”火箭在一阵烟雾中升空,然后飞越太平洋,日本宇宙航空研究开发机构的解说员说道。 发射 13 分钟后,火箭将一颗名为 X 射线成像和光谱任务 (XRISM) 的卫星送入地球轨道,该卫星将测量星系之间的速度和构成。

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SpaceX 发射 ESA 的欧几里得太空望远镜绘制“黑暗宇宙” 7 月 1 日 11:12 a.m. ET,SpaceX 在佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地使用 Falcon 9 火箭成功发射了 ESA 的欧几里得太空望远镜。望远镜以古希腊数学家欧几里得的名字命名,它将飞往日地之间的拉格朗日 L2 点,距离地球 160 万公里,预计需要飞行 1 个月时间。到达预定轨道之后,还需要花 2 个月时间测试和校准仪器。这一过程和 NASA 的韦伯太空望远镜类似。欧几里得望远镜的目标是测绘宇宙中暗物质的大尺度分布结构,并确认暗能量的性质。望远镜的口径为 1.2 米,它主要通过近红外光波长观测宇宙。预计在 2027 年发射的 NASA 南希·格蕾丝·罗曼太空望远镜将在红外波长下观测宇宙,它们将共同创建宇宙的三维地图。来源 ,() 来自:雷锋 频道:@kejiqu 群组:@kejiquchat 投稿:@kejiqubot

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历经三次延误 日本发射搭载月球探测器火箭 因不利天气三次延误后,日本于星期四(9月7日)上午发射了载有国家航天局月球探测器的H2A运载火箭。 路透社报道,日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)称,火箭按计划从日本南部种子岛航天中心升空。三菱重工制造了这枚火箭,并负责此次发射。 这枚火箭搭载的是日本宇宙航空研究开发机构的月球探测器“SLIM”,旨在展示高精度着陆技术,将目标地点着陆的误差范围控制在100米以内。根据计划,SLIM将在发射后的三至四个月内抵达绕月轨道,四至六个月后挑战着陆。如果着陆成功,日本将成为继前苏联、美国、中国和印度之后,第五个实现登月的国家。 H2A是日本的旗舰航天运载火箭,自2001年以来46次发射任务中,成功发射45次。这也是今年3月新型H3火箭1号机发射失败后,首次有日本制大型火箭再次升空。 去年,日本曾两次尝试登陆月球,但都以失败告终。JAXA与美国国家航空航天局(NASA)火箭携带的着陆器失去了联系,并在11月取消了一次着陆尝试。日本初创公司ispace制造的着陆器于4月试图降落到月球表面时坠毁。

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美国建造的詹姆斯·韦布空间望远镜25日从法属圭亚那库鲁航天中心发射升空并顺利入轨。科研人员期待借助该望远镜探究宇宙各阶段历史,了解众多天体系统的起源。 美国东部时间25日7时20分(北京时间20时20分),韦布空间望远镜由阿丽亚娜5型火箭发射升空。在飞行27分钟后,该望远镜与火箭分离并顺利进入预定轨道。最终韦布空间望远镜将在距地球约160万千米的轨道运行,并在太空中进行为期约6个月的调试,包括展开望远镜和遮阳板、冷却设备、校准等。 据美国国家航空航天局介绍,韦布空间望远镜是该机构迄今建造的最大、功能最强的空间望远镜。其主镜直径6.5米,由18片巨大六边形子镜构成,配有5层可展开的遮阳板。由于体型巨大,韦布空间望远镜以折叠状态发射。 韦布空间望远镜由美国航天局与欧洲航天局、加拿大航天局联合研究开发,被认为是哈勃空间望远镜的“继任者”。哈勃空间望远镜主要在可见光和紫外波段观测,而韦布空间望远镜主要在红外波段观测。 据美国航天局介绍,韦布空间望远镜将观测135亿多年前宇宙中第一批恒星是如何诞生的,以及第一批星系怎样形成的。随着宇宙持续膨胀,这批早期发光天体发出的紫外光和可见光朝光谱的红端移动,波长变长(这种现象被称为红移),最终以红外光的方式在今天抵达近地空间,这会被韦布空间望远镜捕捉到。此外,韦布空间望远镜还将观测太阳系行星和其他遥远天体,帮助科研人员了解诸多天体系统的起源及演化进程。 韦布空间望远镜原定于24日发射升空,后因天气原因推迟一天。预计该望远镜在2022年6月底前可正式“上岗”。 (新华社,图片:路透社)

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三菱重工业公司7日8时42分在鹿儿岛县的种子岛宇宙中心,将H2A火箭47号机发射升空。该火箭搭载日本首个力争在月面着陆的实证机“SLIM”和X射线观测卫星“XRISM”。到上午9点半前后,“SLIM”和“XRISM”朝着轨道实现了分离,发射取得成功。 日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)开发的“SLIM”是为了对月球表面精确着陆技术进行实际验证。预计明年1至2月前后挑战月面着陆。届时将通过拍摄的图像来识别月球赤道附近的环形山,与着陆地点信息进行对照,从而将误差控制在100米以内。 观测卫星“XRISM”是由JAXA和美国国家航空航天局(NASA)等合作开发,能通过捕捉天体及高温气体释放的X射线来探索银河和星体结构。将用约3个月时间进行功能调整等,之后开始观测。 (共同社)

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NASA费米望远镜发现附近超新星并没有发出伽马射线 2023 年对风车星系中的超新星 SN 2023ixf 的观测为研究宇宙射线的产生提供了一个独特的机会,但是 NASA 的费米望远镜并没有探测到预期的伽马射线,这表明能量转换率比预期的要低得多。资料来源:美国国家航空航天局2023年5月18日,一颗超新星在附近的风车星系(Messier 101)爆发,它位于大约2200万光年外的大熊座。这颗超新星被命名为SN 2023ixf,是自2008年费米探测器发射以来发现的附近最亮的超新星。意大利里雅斯特大学研究员吉列姆-马蒂-德韦萨说:"天体物理学家以前估计,超新星将其总能量的大约 10%转化为宇宙射线加速度。但我们从未直接观测到这一过程。通过对SN 2023ixf的新观测,我们的计算结果是爆炸后几天内的能量转换率低至1%。这并不排除超新星是宇宙射线工厂的可能性,但这确实意味着我们还有更多关于超新星产生的知识要学习。"这篇论文由马丁-德维萨在奥地利因斯布鲁克大学(University of Innsbruck)期间发表,将刊登在未来出版的《天文学与天体物理学》(Astronomy and Astrophysics)杂志上。即使没有探测到伽马射线,美国宇航局的费米伽马射线太空望远镜也能帮助天文学家了解更多有关宇宙的信息。资料来源:美国宇航局戈达德太空飞行中心宇宙射线及其起源每天,数以万亿计的宇宙射线与地球大气层发生碰撞。其中大约 90% 是氢原子核(或质子),其余的是电子或较重元素的原子核。自 20 世纪初以来,科学家们一直在研究宇宙射线的起源,但这些粒子无法追溯到它们的源头。由于宇宙射线带电,它们在飞往地球的途中会因遇到磁场而改变方向。位于马里兰州格林贝尔特的美国宇航局戈达德太空飞行中心的费米项目科学家伊丽莎白-海斯说:"然而,伽马射线会直接射向我们。宇宙射线在与周围环境中的物质相互作用时会产生伽马射线。费米望远镜是轨道上最灵敏的伽马射线望远镜,因此当它没有探测到预期的信号时,科学家必须对这种缺失做出解释。解开这个谜团,就能更准确地了解宇宙射线的起源。"弗雷德-劳伦斯-惠普尔天文台(Fred Lawrence Whipple Observatory)的48英寸望远镜在2023年6月捕捉到了这张风车星系(Messier 101)的可见光图像。超新星2023ixf的位置被圈了起来。天文台位于亚利桑那州的霍普金斯山上,由哈佛天体物理学中心和史密森尼天文台共同运营。资料来源:平松等人,2023/Sebastian Gomez (STScI)作为宇宙射线加速器的超新星长期以来,天体物理学家一直怀疑超新星是宇宙射线的主要贡献者。当一颗质量至少是太阳 8 倍的恒星耗尽燃料时,就会发生这种爆炸。内核坍缩,然后反弹,推动冲击波向外穿过恒星。冲击波加速粒子,产生宇宙射线。当宇宙射线与恒星周围的其他物质和光线碰撞时,就会产生伽马射线。超新星会极大地影响星系的星际环境。它们的爆炸波和不断膨胀的碎片云可能会持续存在 5 万年以上。2013年,费米测量显示,银河系中的超新星残骸正在加速宇宙射线,当它们撞击星际物质时,会产生伽马射线光。但天文学家说,这些残余物并没有产生足够的高能粒子,无法与科学家在地球上的测量结果相匹配。一种理论认为,超新星可能会在最初爆炸后的几天或几周内加速银河系中能量最高的宇宙射线。但是超新星非常罕见,在银河系这样的星系中,一个世纪才会发生几次。在大约3200万光年的距离内,超新星平均每年只发生一次。从可见光望远镜第一次看到 SN 2023ixf 开始,经过一个月的观测,费米没有探测到伽马射线。挑战与未来研究合著者、法国国家科学研究中心下属蒙彼利埃宇宙与粒子实验室的天体物理学家马蒂厄-雷诺(Matthieu Renaud)说:"不幸的是,看不到伽马射线并不意味着没有宇宙射线。我们必须对所有有关加速机制和环境条件的基本假设进行研究,才能将伽马射线的缺失转化为宇宙射线产生的上限。"研究人员提出了几种可能影响费米观测到该事件产生的伽马射线的情况,比如爆炸碎片的分布方式和恒星周围物质的密度。费米的观测首次为研究超新星爆炸后的状况提供了机会。以其他波长对SN 2023ixf进行的更多观测、基于这一事件的新模拟和模型,以及未来对其他年轻超新星的研究,都将帮助天文学家找到宇宙宇宙射线的神秘来源。费米是戈达德管理的一个天体物理学和粒子物理学合作项目。费米项目是与美国能源部合作开发的,法国、德国、意大利、日本、瑞典和美国的学术机构和合作伙伴也做出了重要贡献。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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