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相似文献
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1.
美国航天局日前发布消息说,该局1977年发射的“旅行者1号”探测器发同的数据显示,它已抵达太阳系边缘,这个探测器有望成为首个脱离太阳系的人造物体。  相似文献   

2.
《奇闻怪事》2013,(9):53
或许过不了多久,太阳系外的物种就会跟人类产生交集,因为"旅行者1号"。36年到太阳系边缘《科学》杂志网站发布报告称,美国1977年发射的太空探测器"旅行者1号"在太阳系边缘发回来了"令人惊异"的信息:人类可能发现了太阳系通往星际空间的"大门"。这篇由美国宇航局等机构科学家撰写的报告称",旅行者1号"目前距离太阳约180亿公里,是地球距离太阳距离的125倍。从其发回的数据判断,这  相似文献   

3.
《少儿科技》2013,(5):27
太阳系是我们所在的天体系统。目前,人类对太空进行的载人探测集中在地球周边,无人探测也局限在太阳系内。这一局面可能将有改观!不久前,美国研究人员发表报告称,去年8月25日,"旅行者1号"探测器接收到的宇宙射线发生剧烈变  相似文献   

4.
 回顾了2018年全球空间科学重要研究进展、重大战略调整以及新发射的空间科学重要任务平台,盘点了“盖亚”绘制最新银河系地图,科学家首次确定银河系外高能中微子来源,火星勘测轨道器发现火星浅层地表之下的冰,“旅行者2号”飞出太阳系;美国密集出台航天新战略,俄罗斯公布月球计划路线图,国际空间探索协调组更新国际载人航天新战略;首个飞入日冕的帕克太阳探测器成果发射,人类首个月球背面探测器“嫦娥四号”顺利登月等重大科学事件。  相似文献   

5.
在中国科学院空间科学战略性先导科技专项的支持下,紫金山天文台等单位正在建造"暗物质粒子探测卫星"(DAMPE),预期将于2015年底发射升空.暗物质粒子探测卫星是一个高能伽玛射线、宇宙线探测器,有望在1-10 TeV的电子宇宙射线能谱测量以及GeV-TeV伽玛射线线谱搜寻方面取得重要进展.在本文中,我们扼要介绍暗物质粒子探测卫星探测器的主要组成及功能,并介绍紫金山天文台的科学组在邻近电子宇宙射线源方面的研究进展.  相似文献   

6.
<正>人类仅登上过月球,而代替人类在太空驰骋的探测器则数不胜数。虽然旅行者号已飞出太阳系,但目前,探测器们脚踏实地漫游过的行星只有月球和火星。这些机器究竟是在月球上跑得欢实,还是在火星上走得更远?让我们扒开历史资料,用真实的统计数据说话(数据统计时间截至2014年8月)!NO.1机遇号:40.25千米2004年,机遇号在兄弟勇气号登陆火星后三周,也来到了这颗橙黄色的星球上。机遇号有6个轮子,上面有锯齿状的纹路,这有助于它适应火星复杂的地形。它刚登  相似文献   

7.
颂雅 《少儿科技》2013,(12):10-11
1977年9月5日,旅行者1号无人外太阳系空间探测器(以下简称“旅行者1号”)载着磁带录音机和目前看来存储空间极小的计算机等设备,离开地球,飞向神秘、危险又散发无穷魅力的宇宙。2013年9月12日,美国宇航局确认,历经36年的旅行,“旅行者1号”正式拥有了“第一个离开太阳系的人造物体”的头街。  相似文献   

8.
飞出太阳系?     
正李雄耀王世杰研究团队成员。中国科学院地球化学研究所月球与行星科学研究中心副主任,研究员。主要从事月球与行星科学研究,参与我国嫦娥工程和深空探测的基础科学问题研究。"飞出太阳系,奔向更遥远的外太空,是自1977年"旅行者1号"出发以来,人类未曾停止过的梦想。那么,太阳系到底有多大?人类如何才能走出太阳系?"1977年9月5日,"旅行者1号"发射升空,在土星及木星"小歇"之后,它静静地滑入太阳系的边缘处。此后,它沿着离开太阳系的轨迹,朝着茫茫的星际空间,一路飞奔而去,  相似文献   

9.
<正>2019年11月4日出版的新一期Nature Astronomy共发表了5篇有关旅行者2号的论文,证实其已进入星际介质并传回了宝贵的日球层顶(太阳风顶)数据。星际介质,是指宇宙中因太阳风产生的气泡状边界之外的空间。进入星际介质标志着旅行者2号已成为继旅行者1号之后第2个摆脱太阳风影响的飞行器。而日球层顶则是太阳系的最外层结构,即日球层和星际介质的边界。旅行者1号曾于2012年进入星  相似文献   

10.
2013年9月13日凌晨2:00(北京时间),美国国家航天局(NASA)正式确认旅行者1号(Voyager 1)探测器已于2012年8月25日飞出太阳系,进入星际空间。这是目前离地球最远的人造飞行器,也是第一个进入星际空间的人造物体,是人类太空探索史上的壮举。旅行者号科学团队认为,旅行者1号在2012年8月25日就进入了星际空间。这一结论是基于两个方面的证据,首先,2012年8月25日获得的数据显示,  相似文献   

11.
科普中国     
<正>"悟空"号在暗物质探测方面取得重大突破11月30日,我国首颗暗物质科学卫星"悟空"号成功获取了目前国际上精度最高的电子宇宙射线探测结果。据悉,"悟空"号卫星在轨运行的前530天共采集了约28亿高能宇宙射线,包括150万例25Ge V以上的电子宇宙射线,并且首次直接测量到电子宇宙射线能谱在1Te V(能量单位)附近的拐折。基于这些数据,  相似文献   

12.
1977年夏末,两艘“旅行者”号飞船从佛罗里达的卡纳维拉尔角发射升空,去探测太阳系的边缘部分(彩图1)。“旅行者”1号已越过木星(彩图2)和土星(彩图3),现正飞向其他星球。“旅行者”2号也飞过了木星和土星,并于1986年1月24日与天王星相遇,现正飞向海王星,预计于1989年8月24日到达。  相似文献   

13.
人类首次获得太阳系边缘信息2007年8月30日,经过30年的长途跋涉,"旅行者2号"飞船在离地球85AU处对终止激波进行了就地直接观测,这是人类史上首次传回太阳系边缘信息。美国麻省理工学院Kavli天体物理与空间研究所J.D.Richardson、  相似文献   

14.
概述 1957年苏联成功发射世界第一颗人造地球卫星,使当时处在世界一流科技水平的美国大为震惊。危机感和力争继续保持科技领先地位,促使美国加紧发展航天技术。30年来美国在发展航天技术方面对人类作出了很多贡献:50年代,美国发射卫星的数量居世界第一位:60年代(1969年)美国首先把两名宇航员送上月球,并安全返回;1972年发射“先驱者”-10号,经过14年飞行,于1986年越过冥王星的轨道,成为第一个飞出太阳系的航天器;1975年发射“海盗”探测器在火星软着陆;1978年发射“旅行者”行星际探测器,其中“旅行者”-2号已于今年8月24日在距海王星4827公里处掠过,之后将飞出太阳系去探测恒星(关于“旅行者”号探测行星的一些成果请参阅本刊1987年第1期《“旅行  相似文献   

15.
看似空无一物的太空中其实穿梭着稀疏而高能的粒子,它们构成了宇宙射线。来自中国和日本的物理学家的最新研究结果表明,我们银河系之中的高能宇宙线等离子体正在和星际气体、恒星一起围绕银河系的中心旋转。研究人员通过对“西藏大气簇射探测器阵列”所获得的大量数据进行分析,  相似文献   

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热点排行     
正(新新闻时段2014-07-01至2014-07-10)1旅行者1号再被证实进入星际空间[核心媒体报道频次:19/30]7日,美国航空航天局(NASA)最新获得的数据表明,1977年发射的旅行者1号探测器确实已经进入寒冷而黑暗的星际空间。NASA称,自进入星际空间以来,旅行者1号记录下3次由太阳日冕物质抛射引起的"太阳风海啸",第1次规模较小;第2次于2013年3月被旅行者1号上的仪器清晰"感知",表明该探测器所处位置的等离子体密度是日光层内的40多倍。2014年3月,旅行者1号第3次记录到"太阳风海啸",等离子体密度与第2次相似,证实其确实在星际空间中航行。  相似文献   

17.
《奇闻怪事》2011,(2):21
星际旅行是人类永恒的梦想。然而,即使距地球最近的恒星半人马座比邻星,距离地球也有4.2光年远———这超过了地球和太阳之间距离的20万倍,或者相当于人类乘坐太空船往返月球5000万次的距离。假如乘坐人类迄今为止最快的星际探测器——美国"旅行者1号"探测器以每秒17公里的速度离开太阳系,人类将在7.4万年后才能  相似文献   

18.
<正>通过对位于阿根廷的皮埃尔·奥热天文台(Pierre Auger Observatory)在2004~2016年收集的数据进行分析,科学家们终于确定了此前在地球上探测到的超高能宇宙射线源自银河系外。超高能宇宙射线的能量超过1018电子伏特,远高于人造粒子加速器所能达到的7×1012电子伏特。然而,如此高能的宇宙射线十分罕见,粒子抵达地球的概率极低——地球  相似文献   

19.
 深空探测指人类航天器离开近地轨道、进入太阳系空间和宇宙空间,对地球以外天体(月球及以远天体)或空间环境开展的科学探测。2018年,国际深空探测叠彩纷呈:中国“嫦娥四号”成功实现国际首次月球背面软着陆并将开展巡视勘察;美国“洞察号”探测器登陆火星;向太阳系空间进发,朝向日心方向,欧洲空间局和日本合作研制的BeipiColombo探测器正飞向水星、美国“帕克号”探测器开启“史诗级”旅行去“触摸太阳”,远离日心方向,“新视野号”成功飞掠柯伊伯带的小行星“天涯海角”、“旅行者2号”突破日球层顶;美国“奥西里斯-REx”和日本“隼鸟2号”顺利抵达各自目标小行星执行采样任务。2018年,月球表面存在水冰、火星发现有机分子、太阳系边际再抵近等发现或突破对于探寻生命起源、太阳系起源和演化,拓展人类知识体系具有重要意义。  相似文献   

20.
尖新科技     
美国探测墨西哥太阳金字塔之谜美国物理学家Manchaca Rocha希望通过宇宙高能介子束来定位太阳金字塔内可能存在的墓室。高能介子是宇宙射线中的高能粒子流同地球上大气中的原子相碰撞形成的。在碰撞过程中地球大气中的原子其原子核分裂,并释放出更小的亚原子粒子,这些粒子中有一种就是高能介子。这些高能介子束持续不断地射向地球,而且能够穿过任何东西,特别是能轻易穿过低密度的物体和空间,如空的或半空的洞穴。科学家将一个探测装置放在太阳金字塔下边的一个实验室内,用来记录穿过金字塔的介子数量。正如通过牙齿的X光照片可以发现龋齿…  相似文献   

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