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相似文献
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1.
2.
《奇闻怪事》2011,(10):28-30
何谓月球背面?受地球和月球之间的潮汐力影响,月球的自转变慢,以至于它总是以同一个半球面(所谓月球正面)朝向地球,而月球的另一面,我们从地球上是看不全的(在某些条件下能看到18%),这就是所谓的月球背面,也被称为月球另一面。需要特别说明的是,月球背面不能与月球暗面混淆。所谓月球暗面,是指在特定时间不能被太阳照亮的月球  相似文献   

3.
余源 《小学科技》2013,(7):62-63
“姐姐!”梅琳把铁甲龙战舰偷袭“火烈鸟”小队的卑鄙行为全都看在了眼里,忍不住叫了出来,“阿布,快带我到姐姐那儿去。”“什么,你的姐姐也在战场上?”这次轮到阿布感到了莫大的惊讶。“艾玛就是我的姐姐!”通信突然中断,刺眼的光线让阿布睁不开眼睛。热粒子射线不但攻击了“火烈鸟”小队,甚至还向着“光辉号”不断延伸。  相似文献   

4.
月球探测器软着陆的最优控制   总被引:8,自引:0,他引:8  
为研究月球探测器从月球泊轨道向月面软着陆的最优控制问题 ,提出了一种两次制动变轨的软着陆方案 :探月器从月球停泊轨道出发 ,启动变轨发动机进行第一次制动后飞向月球 ,在月面附近第二次制动以实现软着陆。在两次制动变轨时 ,对固定推力发动机的情况 ,采用 Pontryagin极大值原理对燃料最省变轨控制问题进行了分析 ,并引入遗传算法数值求解两点边值问题 ,得到了制动变轨的初始、终端位置和发动机推力方向角的最优控制规律  相似文献   

5.
正阿波罗登月计划开启了人类的登月探索,但至今没有国家登陆过月球背面。据说那里有外星人和22个海洋!暗月面的神秘面纱,随着嫦娥四号的升空而揭开。这不仅是中国探月工程的重大突破,也是人类探月史上值得铭记的时刻!月球背面无服务由于月球的自转周期恰好等于公转周期,并且都是逆时针方向转动,所以我们在地球上永远都只能看到月球的一面:任何从地球上发射出的通信信号都会被月球所阻  相似文献   

6.
据报道,我国计划于2020年左右发射嫦娥四号探测器,它将成为人类第一个在月球背面登陆的探测器。消息传出,引起太空探索爱好者的极大关注。为什么嫦娥四号会选择去月球背面着陆,关于月球背面一些流传已久的说法是否属实?月球背面还隐藏着哪些未解之谜呢?  相似文献   

7.
正我们为什么要去月球背面?人类历史上的第一次月球背面之旅将会为我们带来什么?2019年1月3日,中国研制的嫦娥四号探测器成功降落在月球背面,实现了人类历史上与月球背面的第一次亲密接触。我们都知道,由于地球自转和公转的特点,月球只有一面永远对着地球,即正面,另一面则称之为背  相似文献   

8.
《中国西部科技》2009,8(3):40-40
[紫金山天文台]近期,中科院紫金山天文台“月球与行星科学研究中心”的研究人员与美国和德国科学家合作,对新近在沙漠中收集到的一块月球陨石(SaU 300)进行了全面的矿物岩石学、稀土元素地球化学、和全岩化学成分的分析研究工作,发现这块陨石完全不含有月球正面的岩石特征,而且贫乏钍等微量元素,确凿地证明了这块陨石来自月球的背面。相关研究成果发表在即将出版的2008年第8期《陨石与行星科学》杂志。  相似文献   

9.
 据英《新科学家》2002年1月5日报道 :在地面上建立的无线电天文望远镜 ,由于经常受到地面上发射的无线电信号的干扰 ,不可避免地影响观察效果 ,也不可能收到来自宇宙的低频无线电信号 ,因为低频无线电信号不能穿透大气层 ;为此 ,天文学家提出在月球背面建立天文观测站 ,这样可以获得没有人为无线电干扰的安静的观测、研究环境。把天文望远镜置于月球背面这种独特位置的优点是 :月球就像一个巨大的屏障 ,可以防止地球上发射的无线电干扰 ;也可以收到来自宇宙的低频无线电信号。现在意大利都灵天体动力学中心的天文学家克劳迪奥·麦科恩正在为国际星际航行科学院估审这项计划。  相似文献   

10.
据英《新科学家》2002年1月5日报道 :在地面上建立的无线电天文望远镜 ,由于经常受到地面上发射的无线电信号的干扰 ,不可避免地影响观察效果 ,也不可能收到来自宇宙的低频无线电信号 ,因为低频无线电信号不能穿透大气层 ;为此 ,天文学家提出在月球背面建立天文观测站 ,这样可以获得没有人为无线电干扰的安静的观测、研究环境。把天文望远镜置于月球背面这种独特位置的优点是 :月球就像一个巨大的屏障 ,可以防止地球上发射的无线电干扰 ;也可以收到来自宇宙的低频无线电信号。现在意大利都灵天体动力学中心的天文学家克劳迪奥·麦科恩…  相似文献   

11.
正今年下半年,我国的嫦娥四号月球探测器要去月球背面啦!你肯定觉得奇怪,自从1969年阿姆斯特朗登月以来,去月球已经算不上稀奇事了,去月球背面有什么稀奇的呢?其实,一直到今天,还没有人去过月球背面,不但人没去过,无人驾驶的探测器也没去过,仅仅有探测器从月球背面上空掠过。所以,去月球背面是一件非常了不起的事。  相似文献   

12.
在地月会合坐标系下建立了月球探测器的相对动力学模型, 模型中考虑了太阳、地球和月球的真实天体力学环境. 给出了太阳引力摄动下地月会合坐标系绝对角速度的简单但精确的表达式. 所提供的相对动力学模型与J2000坐标系下的绝对动力学模型完全等价. 如果将太阳引力常数置为零, 模型则退化为椭圆型限制性三体问题模型; 如果再将月球轨道偏心率置为零, 模型则进一步退化为圆型限制性三体问题模型. 基于本文模型导出了计算地月系统的共线和三角拉格朗日平动点更精确位置的迭代格式, 它与儒略时刻以及所考虑的时间范围有关. 所提供的相对动力学模型对经由拉格朗日点的探月轨道设计有重要参考价值.  相似文献   

13.
<正>2019年1月3日早上10点26分,中国航天局(CNSA)的嫦娥四号探测器(包括着陆器和巡视器)成功在月球背面实现了软着陆,成为首台安全降落在月球背面的人类探测器,第一张月球背面的地面照也在着陆后不久通过中继卫星"鹊桥"传输到了地球。  相似文献   

14.
 技术对人类并非“透明”,其潜藏的作用与影响,人类难以全部认知,也难以完全控制。  相似文献   

15.
 2018年,人类在太空探索方面取得重要进展。中国“嫦娥四号”探测器成功登陆月球背面,着陆点位于南极艾特肯盆地的冯·卡门撞击坑,实现人类航天器首次登陆月球背面;之后,中国探月工程将在完成月球采样返回后,朝着建设月球科研站的方向前进。在火星探测方面,重点是回答火星上是否曾经有过适宜生命生存的环境及其持续时间,而中国的火星探测器已在研制中,将于下一发射窗口发射升空。在引力波探测方面,中国启动以地面观测为主的阿里原初引力波探测计划以及以空间观测为主的天琴计划和太极计划,有望在这一领域做出重要贡献。多信使探测宇宙、寻找太阳系外的宜居行星是天文和天体物理领域的研究前沿和热点领域,正在酝酿新的突破。  相似文献   

16.
采用四象限探测器的智能跟踪定位算法   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了提高跟踪定位系统的跟踪精度与响应速度,提出了一种增益可调的快速跟踪定位(GAFT)算法,以实现对目标的快速定位及在信号较弱时的精确定位,该算法首先根据目标在四象限探测器上光斑成像的大小、位置与输出信号间的关系,确定光斑在探测器上的线性变化区间,并在此区间上得到光斑移动与信号变化的对应关系,再实时采集光斑在4个象限上的信号之和,作为目标光斑信号强度,然后计算光斑信号强度的变化率,采用自适应学习的方法得到信号强度的变化趋势,根据该趋势对信号增益进行动态调整,从而提高信号的分辨率和跟踪精度.实验数据表明,GAFT算法在线性工作区间中通过改变光斑半径及调整光斑的信号强度等措施,可以将跟踪精度提高到0.049 7mm.  相似文献   

17.
我国将于2020年首次发射由轨道器和火星车组成的火星探测器.火星探测器的跟踪及精密测定轨是完成工程任务和科学探测的前提.本文首先分析了火星探测器跟踪技术.然后在简述好奇号火星车VLBI观测频度和测定轨精度的基础上,以2020年7月发射的火星探测器为例,给出了深空机动、近火制动、平面机动、降轨前等关键测控弧段的太阳等离子体时延、各测站观测仰角等参数.分析了我国VLBI网对火星探测器的测定轨能力以及关键弧段的测定轨精度.用5 d的测距测速数据、测速测距+VLBI数据分别进行定轨并预报2 d至近火制动点,三维定轨误差(1σ,下同)由只用测速测距时的45.7 km降至18.8 km,近火点高度预报误差由28.2 km降至7.6 km,体现了VLBI在近火制动等关键测控弧段对定轨和轨道预报精度提高的贡献.在测距、测速和VLBI时延测量误差降低后,近火制动段定轨和预报误差会进一步降低.  相似文献   

18.
本文在分析传统月球车能源供给系统的基础上,设计了一种跟踪精度高、结构简单,控制可靠的基于方位传感器的双轴可折叠式太阳能自动跟踪系统,实时的调整太阳能电池板的伸展方向,使之始终正对着太阳,这样就将太阳能电池板的效率提高了一至两倍。有效地提高了太阳能的利用率,为月球车顺利完成探测任务提供了保障。  相似文献   

19.
利用一种可带静电的塑料薄膜收集氡子体,然后测量其放射性活度浓度。为了提高测试精度首先设计了双光电倍增管或双金硅面垒对接结构,对取样塑料薄膜进行双面测试,而且光电倍增管面积相对塑料薄膜要足够大,距离尽可能的小,α粒子穿透率较高(实际穿透率达到89%),从而可将呈球面辐射的α粒子转换为电脉冲,实现高精度α粒子计数测量。实验结果表明:基于该探测器的测氡仪器具有体积小,成本低,灵敏度高,操作简单,测试速度快等优点。  相似文献   

20.
后羿这 个人从传说 与历史记载 来看,也许算 是一个英 雄。我们知道 他曾经射掉 九日,但却未 必知道其人 也是夏代一 个著名的窃 国大盗,而且 他留不住女 人的心。  相似文献   

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