705.游戏 魔法少女消耗战线 Dead End Aegis 死终的神盾

705. 游戏 魔法少女消耗战线 Dead End Aegis 死终的神盾 游戏简介: 公元2099年,人类迎来了新的大航海时代。 为了寻找生存空间,人类开始扩张,把月球基地与火星基地建设到了城市规模,甚至赋予了月球自治权。 探求资源的企业或国家,乘坐宇宙飞船进入了小行星带,最终到达天王星并返回原路。 尽管人类依然同室操戈,但大家都对未来无限期待。 从天王星返回的宇宙飞船,突然在火星附近失去了联系,并被观测到了大规模异常。 这是外星人入侵的征兆。 由于外星人长着水母或海葵般的外表,因此被称为宇宙刺胞生物(Cosmic Cnidarian),简称C.C。 虽然地球端起初莫衷一是,最后还是编成了地球联军。 然而C.C在火星基地附近一举击败了联军。 消灭火星生命后,C.C开始飞往进攻地球。 残存的地球联军在月球附近组成了最后防线,然而C.C不仅常规武器,就连核武器也不奏效。 当人类认为自身即将迎来终结时,联军将特种兵团(后统称魔法少女队)投入了战斗。 如同用动画或漫画刻印出来的魔法少女,在月球附近迎击C.C。 尽管参战人员伤亡率高达95%,几乎接近全灭的程度,被后人称为英雄的莉瑟特・奥热罗通过改变月球轨道,使类似 C.C主舰的超大型飞行物与其相撞而损坏,暂时击退了C.C。 这就是月轨会战。 通过追踪C.C入侵轨迹,人类发现了在宇宙中漂浮的异空间入口。 进入连接异空间的虫洞后,出现在前方的是一颗红巨星,周围漂浮着一颗月球一样大小的奇怪球体。 这颗行星远远望去就像是鲜花盛开的乐园。 通过放大倍率后,鲜花一样的东西竟然是五彩斑斓的触手形成的模样,无数C.C就生活于此。 C.C并没有灭亡,这颗行星,就是他们的总部。 为了防止再次入侵,地球联军提高了地球的军力,并在球状空间的虫洞入口建立了巨大的前线基地「大圣堂」。 2108年,决定地球生死存亡的战斗才刚刚开始。 #ADV #PC #步兵

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从小行星“取土”建太空农场,靠谱吗? 国际宇航联空间运输委员会副主席杨宇光对科技日报记者表示:“利用小行星上可能富含营养的土壤建造太空农场,这是一个很有趣的想法,但面临技术和成本两方面的难题。”“隼鸟2号”带回的“龙宫”小行星的土壤样本。图片来源:日本宇宙航空研究开发机构小行星土壤做“肥料”俗话说,春种一粒粟,秋收万颗子。但并非仅向月球和火星的砂土中撒种,植物就能茁壮成长。杨宇光说:“植物生长离不开水、碳和其他养分等成分。”中村英三认为,月球砂土比地球土壤所含的水、碳和其他养分要少,植物栽培和生物生存都很困难。美国佛罗里达大学曾进行过测试,在月球砂土中栽培拟南芥,尽管种子发芽了,但过了数周便长势不良。至于火星,杨宇光介绍说:美国国家航空航天局(NASA)此前称,其火星勘测轨道飞行器在火星土壤中发现了高氯酸盐。而高氯酸盐可谓是“植物杀手”,会降低植物叶片中叶绿素的含量,还会降低植物根系的氧化能力,让植物无法吸收足够的营养。但小行星上的土壤或可被改良为“肥料”。据日本《朝日新闻》网站报道,2020年“隼鸟2号”探测器将小行星“龙宫”的砂土样品带回地球。分析显示其中氢、碳和有机物的占比高于地球土壤中的占比。中村英三团队利用模拟“龙宫”砂土成分的土壤和水,成功栽培了芝麻菜和水菜。找出合适的小行星不同种类的小行星砂土所含成分不同,科学家必须找出能提供“肥料”的小行星,但太空中小行星的数量太多了。NASA的统计数据显示,目前科学家已经发现的小行星约有130万个,其中靠近地球和月球的天体超过3.2万个。随着观测技术的进步,未来会有更多小行星闯入人们的视野。但是,含有像“龙宫”那样土壤成分的、已被详细查明的小行星数量不足20个。英国《新科学家》杂志的报道指出,已知碳质或“C型”小行星上富含有机化合物。新西兰林肯大学的迈克尔·毛特纳直接用来自“C型”小行星的材料种植出了可食用的植物。毛特纳指出,这些小行星的陨石坠落到地球上,他只是把陨石磨碎,然后加水,种在其中的植物就能生长了。那么,如何将小行星上的砂土或其他营养物质搬运到月球或者火星上呢?如果只需一些较少数量的砂土,利用“隼鸟2号”和“冥王号”探测器的样品回收技术即可。但如需要大量“肥料”土壤,则可能要“捕捉”整个小行星。NASA过去曾提出两种“捕星术”:一是在太空船上安装一个直径约15米的“大袋子”,像网兜捕捉蝴蝶那样兜住小行星,将其运送到月球附近。二是派一艘太空船飞到较大小行星旁,利用机器爪从其身上“掐下”一块带走。面临极大不确定性要实现太空农场构想,科学家还必须认真调查小行星土壤中的盐分和重金属含量,以及宇宙射线可能带来的影响。中村英三等人设想,为避免太空辐射的影响,月球农场可设计成封闭空间,也可利用发光二极管等人造光培育植物。而在建造火星农场时,火星大气中富含的二氧化碳可用于植物不可或缺的光合作用。杨宇光强调,就像在地球上建立南极科考站一样,在月球或火星上建造永久性的科考基地,对于宇宙探索和了解地球本身都至关重要。由于月球或火星基地一般只有少数科考人员,大多数用于培育植物的土壤可从月球或火星原位获取,经过处理后可适合植物栽培。如果能够原位利用资源,那将是最好的选择。杨宇光进一步表示,尽管有些小行星的土壤中可能富含非常多的营养成分,但在小行星上采集土壤目前仍面临技术和成本两大挑战。例如,“隼鸟2号”耗资1.5亿美元,采集的样品也只有5.4克。而且,如何克服小行星上的微重力,让探测器更好地降落其上也面临极大的挑战。说起成本,杨宇光说:“即便人类的运载火箭运输成本能够成百倍降低,小行星与月球或火星之间的物资运输依然复杂且昂贵。与从地球直接运送相比,从小行星获取这些组分在成本上是否合算,具有极大的不确定性。” ... PC版: 手机版:

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从小行星“取土”培育植物 日专家太空农场设想或可推行 太空科学家近日在探索移居太空的设想上取得进展。日本冈山大学特聘教授中村英三提出,以太空中漂浮的无数小行星上的土壤当“肥料”,使在星球上建太空农场的设想或可成真。 综合《日本经济新闻》和新华社报道,2023年12月,中村英三在探讨移居月球方法的国际会议上,提出的月球农场构想备受关注。 中村英三认为,月球砂土比地球土壤所含的水、碳和其他养分要少,植物栽培和生物生存都很困难。美国佛罗里达大学曾进行过测试,在月球砂土中栽培拟南芥,尽管种子发芽了,但过了数周便长势不良。 但小行星上的土壤或可被改良为“肥料”。据日本《朝日新闻》网站报道,2020年“隼鸟2号”探测器将小行星“龙宫”的砂土样品带回地球。分析显示其中氢、碳和有机物的占比“比地球土壤中的占比高处3至4位数”。 中村英三团队利用模拟“龙宫”砂土成分的土壤和水,成功栽培了芝麻菜和水菜。据悉,这些植物用了约一个月到一个半月的时间,生长到可食用的大小。 但要实现太空农场的构想,科学家还必须认真调查小行星土壤中的盐分和重金属含量,以及宇宙射线可能带来的影响。 根据中村英三等人设想,为避免太空辐射的影响,月球农场可设计成封闭空间,也可利用发光二极管等人造光培育植物。而在建造火星农场时,火星大气中富含的二氧化碳可用于植物不可或缺的光合作用。 不过,国际宇航联空间运输委员会副主席杨宇光指出,尽管有些小行星的土壤中可能富含非常多的营养成分,但在小行星上采集土壤目前仍面临技术和成本两大挑战。例如,“隼鸟2号”耗资1.5亿美元,采集的样品也只有5.4克。而且,如何克服小行星上的微重力,让探测器更好地降落其上也面临极大的挑战。 2024年3月10日 11:27 AM

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人类首个环月空间站“Gateway”的月球轨道恰到好处 Gateway空间站将猎户座飞船和 SpaceX 的深空物流飞船安置在环绕月球的极地轨道上,为阿耳特弥斯四号任务期间在月球表面的科学发现提供支持。图片来源:美国国家航空航天局作为一项国际合作项目,"Gateway"是一个由人类管理的小型空间站,将环绕月球运行。该月球前哨站是为实现深空探索而专门设计的,具有在太空中保持持续存在和在深空环境中开展研究的多种能力。人类栖息地、用于包括"猎户座"在内的各种航天器的多个对接端口以及承载研究空间天气的实验的能力等功能都将有助于未来的探索工作。同样,Gateway 独特的近直角光环轨道(NRHO)也是为确保未来 Artemis 任务的成功而特别选择的。Gateway号绕月的近直角光环轨道(NRHO)。资料来源:美国国家航空航天局关于航天器如何绕月飞行,不乏各种选择,但有两个选择低月球轨道和遥远的逆行轨道尤其有助于理解为什么 NRHO 适合 Gateway。低月球轨道上的航天器沿着非常接近月球表面的圆形或椭圆形轨道运行,每两小时完成一个轨道。在低月球轨道上,"Gateway"和月球表面之间的传输非常简单,因为两者距离很近,但由于月球的引力,维持轨道需要更多的推进剂。因此,低月球轨道对于"Gateway"计划在月球上的长期存在至少 15 年并不是非常有效。与此同时,遥远的逆行轨道提供了一个大的、圆形的、稳定的(或更节省燃料的)轨道,每两周绕月球一圈。然而,"Gateway"号在稳定轨道上所获得的,将是在方便进入月球方面所失去的:遥远的轨道将使进入月球表面更加困难。第三种选择NRHO正好适合"Gateway"号,它既有低月球轨道的优点(接近地表),又有远距离逆行轨道的优点(燃料效率)。NRHO 几乎像项链一样悬挂在月球上,是一个在地球引力和月球引力之间保持平衡的为期一周的轨道。该轨道将定期使"Gateway"号接近月球表面,从而为宇航员提供前往月球南极的简单通道,宇航员将在那里测试在包括火星在内的其他行星体上生活的能力。除南极外,NRHO 还可为宇航员及其航天器提供进入月球周围其他着陆点的机会。NRHO 的益处不仅限于进入地面和提高燃料效率。NRHO将使科学家们能够利用深空环境进行新时代的辐射实验,从而更好地了解空间天气对人类和仪器的潜在影响。NRHO 还将为"Gateway"提供对地球的连续视线或"视图",从而实现地球与月球之间不间断的通信。查看信息图表,了解更多有关 NRHO 的信息以及 NRHO 的外观:描述Gateway独特的近直角光环轨道 NRHO 的信息图。资料来源:美国国家航空航天局编译自:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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