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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
三月二十一日至四月二十日的生辰星座是白羊座。在黄道十二宫1元硬币中的白羊座钱币正面与其他11枚一样是英国女王伊丽莎白二世的大王冠头像,背面外圈为白羊座图案,内圈为一小洞,内放白羊星座幸运宝石海蓝宝石,右方有白羊座的符号r。  相似文献   

2.
四月天象     
太阳:由双鱼座运行到白羊座。 水星7日上合日,合日后由晨星转为昏星。日没后位于西北方低空。 金星:昏星,从双鱼座经白羊座入会牛座。日落后位于西北方天空,地平高度在月底已增至22度,亮度约-3.9等,观测条件日渐好转。 火星:由白羊座顺行至金牛座。日落后位于西南方天空,中旬后转至西北方天空,地平高度从37度降至28度,亮度约1.5等,于夜晚21时30分左右落下。 木星:在双子座顺行。日落后出现在西南方高空,亮度约-2.1等,前半夜可见。 土星:在金牛座顺行。日没后位于西南方天空,亮度约0.2等,于夜晚22时30分左右落下。  相似文献   

3.
行星冲日     
《飞碟探索》2008,(5):5-5
太阳系中最“魁梧”的行星——木星将于2008年7月9日冲日。届时,天文爱好者通过肉眼便可以在晴朗的夜空看到木星,它是7月星空中最亮的一颗星。如果通过天文望远镜观测。还可清晰地看到木星的大气条纹和环绕在它周围的4颗伽利略卫星。  相似文献   

4.
《飞碟探索》2007,(11):52-52
传说古希腊玻俄提亚国王阿塔玛斯有个王子叫佛里克索斯。国王阿塔玛斯听信他所宠爱的、名叫伊诺的坏女人的谗言,欲把王子佛里克索斯置于死地。幸好,这个阴谋被天神使者赫耳墨斯知道,就用一只浑身长满金毛的飞羊,将王子送到远方的科尔喀斯。那里的国王热情地款待王子,并把自己的女儿嫁给他。佛里克索斯为了感谢上天的救命之恩,将飞羊宰杀后献给了天神宙斯,宙斯就把这只立下大功的飞羊,高高地列在众星之间,让它在夜空中闪耀,这就是白羊座的来历。  相似文献   

5.
陈丹 《太空探索》2003,(7):45-47
观赏月食是一项很从容的活动,不需要特别的滤光片,甚至可以不动用望远镜,只用肉眼就行,而且位于地球的黑夜面的人都能看见。实际上,这种定期发生的天文奇景,亘古以来就为一般观星者带来不少的乐趣。  相似文献   

6.
飞扬 《国际太空》1992,(4):13-14
日本邮政省的通信综合研究所与日本电气公司共同利用小型试验卫星进行通信实验系统的研究。将日电公司的两颗“业余爱好者卫星-1号(JAS-1)”的星体用伸展臂连接,以研究能否用它建立起存储转发型通信实验系统。经1年研究已将卫星重量控制在50kg水平上。双方并同意再延长1年时间进行可行性研究。  相似文献   

7.
子骥 《飞碟探索》2003,(4):23-23
“我趴在方向盘上,透过挡风玻璃向外张望。此时,一生中最令我震惊的事发生了。我看见它了。它是个盘旋在大约15米~21米高空中的碟状飞行器。它没有移动,惟一可见的光线是圆顶上的橙黄色光。它的表面是暗灰色的,感觉很粗糙。它下面的圆形碟盘很容易看见。这个飞行器说不上巨大,直径可能有11米。我盯着它看了大约5分钟~10分钟,这时一种莫名的恐惧感向我袭来。”“它像一个巨蛋,基本上与鸡蛋比例相同,只是体积很大。直径可能有24米,高约3米。它的颜色变化很有意思。它的变色经历了从猩红色逐渐变成金黄色的过程。各种颜色好像在蔓延,开始是飞…  相似文献   

8.
日本东芝公司研制了一种简易结构的卫星用小型折叠式“螺旋状展开天线”,现基本技术已确定,并获得专利。1987年对试制的初样进行了实际展开试验,效果良好。螺旋状展开天线,象雨伞那样由许多根放射状支柱(肋)和网眼(金属网)构成,它是肋式天线中的一种。通常肋式天线具有和雨伞同样的结构,收拢时肋向太长,有纵向体积大的缺点。东芝公司针对上述存在的问题,研究了一种螺旋状天线,它可纵向折叠,使其体积缩小。将肋分成若干节(试制模型为7节),在天线的  相似文献   

9.
日本间组公司估计在空间站时代到来之际,必定会出现增加运送人员和物资的搭载量,使宇宙空间往来变得频繁起来。为此,间组公司议定了利用压缩空气从地下2000米发射火箭这一发射基地的构思,这样,火箭的小型化和搭载量便成为重要课题。这一构思主要点是在地下挖一个2000米深,直径为10米的竖坑,从它的底部发射火箭。过去为了保密起见有从地下发射导弹的先例,但要  相似文献   

10.
9月5日,在美国佛罗里达州的卡纳维拉尔角发射场,航宇局的一枚高35.36米的“德尔他”运载火箭成功地把空军的两颗卫星送入地球上空200—228公里的轨道。发射90分钟后,航宇局又从新墨西哥州的白沙发射场发射一枚小型“白羊座”火箭,作为两颗卫星的跟踪目标。据战略防御计划发言人说,在两颗卫星以不同的观测角度机动变化时,采用了各种不同的遥感器跟踪观测这枚上升的火箭。然后两颗卫星被制导互相接近,按  相似文献   

11.
日—地科学     
太阳是我们地球所在的太阳系里唯一可变化的恒星,这种随时间的变化来自太阳的旋转和内部的对流区,以及从太阳内部向日面传输热气。上述两种运动的相互作用即旋转和对流产生的所谓“太阳发电机过程”,人们至今并不十分了解,仅粗略地了解到有11年的周期。太阳的外部大气叫“太阳日冕”,并由它产生太阳风,这种“风”是一种不可见的热的,高速太阳等离子体,从日面一直贯通整个太阳系。 60年代初“水手二号”发现了包围地球及太阳系内其它行星的太阳风。由于我们居住的地球本身也有磁场,带有“冻结磁场”  相似文献   

12.
日本的奥林匹斯光学、东北电子产业等10家公司,正研究在空间失重状态下可直接观察晶体生长过程的,用于航天飞机“外部载荷架上的独立实验装置”(GAS)中的晶体生长实验装置。它是由带有自动调焦部件的显微镜、纹影光学仪器及记录用的电视图像装置组合而成,该装置能观察水溶性晶体(邻苯二甲酸氢钾)生长的情况和生长速度。晶体生长是微重力实验中最有希望的实验项目,过去这种实验虽已做得较多,但全都是在微重力状态下做实验,返回地面后再对晶体解  相似文献   

13.
1981年美苏日欧空间组织和机构联合成立了空间科学的国际机构顾问组(IACG),当时的任务是联合探测哈雷彗星,它先后召开了几次会议协调这一任务,1985~1986年相继有6个飞行器探测了哈雷彗星。 1983年9月26日,在华盛顿召开了美欧日三方会议,决定成立规划小组,并起草了《国际日地物理(ISTP)规划指南》。1986年3月,ISTP小组建议吸收“国际宇宙”组织(IKI)参加ISTP小组工作,并将Relict-2卫星的探测数据合并到ISTP数据库,以便成员国的科学家使用。  相似文献   

14.
为了弥补市场中的欠缺,美国这几年开发了多种新型火箭,如新型宇宙神、雅典娜、德尔它 3等等,其中的重头戏便是德尔它 3,很可惜它的首次发射辜负了美国人的期望。  相似文献   

15.
天上最为人们所熟悉的星宿莫过于北斗七星了,即使对星空很陌生的人,提起北斗七星,恐怕也没有不知道的。这是因为:它有七颗亮星组成显著的斗形,人们很容易找到它,在一个不太大的天区内,聚集着如此众多的亮星,全天之中只有猎户座可与之媲美。更重要的是它位于北极星附近,对我们北半球的居民来说,它经常出现于北方地平线以上的天空中,甚至永远也落不到地平线以下去,整夜都可以看到。  相似文献   

16.
1992年11月9日和10日,欧洲共同体在布鲁塞尔召开意见听取会。会上,5家美国移动通信卫星公司和国际海事卫星组织的主要领导,向欧共体和欧洲通信管理部门的官员介绍了他们各自的全球移动卫星电话方案,希望得到欧共体的支持。这次意见听取会并不打算就此问题马上表态,而是想让欧洲官员了解一些这6个移动通信卫星系统的情况。这6个系统是铱公司的铱系统、Loral公司和Qualcomm公司的全球星系统、Ellipsat公司的Ellipso系统、TRW公司的Odyssey系统、星座通信公司的白羊座(Aries)系统和国际海事卫星组织的“工  相似文献   

17.
欧空局最近决定将进行两项星际科学考察使命,研究地球和太阳的化学和物理关系。被命名为“索霍(Soho)”的使命是通过美国航天飞机把一个自动站发射到地球和太阳之间的平衡点上。这个自动站具有双重任务:一方面,它是警报器,预报太阳微粒进入地球范围内;另一方面,它又是对太阳的一个观察站。这个自动站将记录下太阳不同部分在不同时期的明暗度。科学家们还  相似文献   

18.
日本宇宙环境利用研究所(STC),为了利用西德小型微重力火箭“特克萨斯”进行预备实验,于1987年6月和西德的英托斯空间公司签订了每当西德方面有发射窗口时就利用它的合同。首先,在1988年的春  相似文献   

19.
<正>第一大任务是"全球降雨测量"(GPM)核心观测台,是与日本宇宙探索局联合实施的一项任务,已经于2月27日在日本种子岛发射。GPM核心观测台是一个全球降水观测星座——也就是GPM星座的首发星,这个星座将观测全球的降水——包括雨和雪。它所获得的信息将有助于解释地球上的水循环,帮助人们改善水资源管理和气候预测。GPM由美国、日本、欧洲等多国联合研制,完全投入使用后,可以实现每3小时观测一次全球的降雨和降雪。  相似文献   

20.
应用大型望远镜跟踪、观测人造卫星,精确地为其定位完全是可能的。大型望远镜不仅可用作观测天体,而且也可用在观测卫星上。近来日本邮政省通信综合研究所(CRL)研制了卫星跟踪光学装置,用它进行了低地球轨道运行卫星乃至静止轨道卫星的光学跟踪,即开展卫星精确定位研究,其具体内容如下:一、光学跟踪卫星通常情况下,采用无线电跟踪卫星,即接收来自于卫星发射的电波,在得出卫星方向的同时,利用多普勒效应求得速度。在跟踪数据的基础上求得卫星轨道参数,从而做出卫星轨道预报。  相似文献   

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