首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 758 毫秒
1.
在众多的UFO目击案例和接触案例中,我们注意到以下几种人类现代科技无法解释甚至无法想象的现象:一、巨大的飞碟在大气层中以惊人的加速度做高速地、无声地运动.请注意,是无声地运动.我们知道,任何物体在大气中作高速运动时,就算它的动力系统先进得不发声或很少发声,但它不可避免地要同空气发生摩擦,必然伴随产生如同炸弹下落时那种尖锐的啸声.同时,运动物体冲破并搅动大气,还将形成强大的旋流甚至飓风,如果它离地面足够近,必将在地面留下痕迹.火车以每小时几十公里  相似文献   

2.
1994年7月16日.开头的几个小时,木星表面还一如往常那么平静.突然,在木星南方天际,一列彗星碎块正以每小时34.8万公里的速度向木星表面撞击而来.于是,天体相撞的奇观产生了.彗星碎块冲进木星大气层,由此产生的直径达1万公里的明亮大火球向上升腾至2600公里的高空,天文学家目睹了这一天体突变.  相似文献   

3.
有那么一天,旅游者们会在火星上滑雪,在木星的卫星上远足.这种远游的滋味是怎样的呢?在荒凉的月球平原上,你挥手作别将分离长达6年半之久的朋友们.你与同行者登上航天器,束好安全带.当一条遮蔽起来的缆线产生出控制飞船超导电磁力的波时,这个庞然大物就沿着伸向地平线的轨道飞驰而去.它加速到每小时1.1万公里,令人惊叹,不过这只是摆脱地球引力所需速度的几分之一,  相似文献   

4.
一、伽里略探测器伽里略探测器于1993年8月28日接近小行星Ide,双方相距2400公里。到9月底,探测器以40bit/s的速率发回18幅Ide图象。初步分析表明,Ide是一颗长32公里、直径28公里的小行星。到1994年春,探测器与Ide将再次相遇。伽里略探测器将于1995年12月7日到达木星轨道。并向木星大气层释放一个小型探测装置。伽里略探测器是1989年10月8日发射的,在1990年飞越金星,1990年和1992年两次飞越地球,借助金星和地球的引力场加速,1991年10月飞越小行星GasP…  相似文献   

5.
有关出气加速测试的两种实验设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
阐述了空间材料出气加速测试的概念、出气加速系数的定义;给出了加速系数与不同温度出气状态出气速率之间的关系,以及与不同温度出气状态出气时间之间的关系;提出了出气加速测试的两种实验设计,跃变温度测试法和常规测试法,并采用跃变法对近年所用某些星上材料做了加速出气测试;为验证实验设计的可行性,就同种材料同时做了6500余小时的非加速实际出气测试。测试结果表明:在1000余小时内加速与非加速测试的平均相对偏差为1.0%,在2000余小时内平均相对偏差为5.3%。从而肯定了加速测试实验设计的可行性。文中开列了有关实验过程和结果的图表。  相似文献   

6.
举世闻名的哈雷彗星已于1985年1月10日越过木星轨道。目前,彗星距离地球六亿一千一百万公里,正以每小时五千四百三十八公里的速度运行。科学家指出:哈雷彗星将于今年十一月越过火星轨道,年底通过地球轨道。届时,地面观测网和天上卫星一起对其进行科学观测与实地探测,这是二千多年以来观测史上最壮观的一次。  相似文献   

7.
流星雨是非常美丽的天文现象,是一种深受天文爱好者喜爱的天文奇观。有时候,在天空某一区域某一段时间内流星数目会显著增多,每小时几十个甚至更多,看上去就像下雨一样,这种现象称为流星雨,流星雨是一大群流星体闯入地球大气的结果。  相似文献   

8.
正火星探测(上)火星是太阳系八大行星中距离太阳第四近的行星,也是距离地球轨道第二近的行星。火星自转轴倾角为25.19°,自转周期为24小时37分,都与地球相近。大约每26个月就会发生一次的火星冲日,是将探测器送往火星的绝佳时机,此时地火距离通常只有不到1亿公里,而在火星大冲时,这一距离甚至只有5500万公里。迄今为止,人类发往火星的探测器数量超过40个,是除了月球之外人类探测最多的太阳系天体。  相似文献   

9.
本文提出了一种新的机动目标自适应跟踪卡尔曼滤波器。其基本思想是:通过统计方法录取加速度数据,实时建立其AR模型,通过前、后项预测作机动指令估计。由于选择了新的机动加速度量,从而得出线性的状态方程,由机动指令的实时估计得到机动目标自适应跟踪卡尔曼滤波器。 在PC—8000开发系统上的数字仿真结果表明其在各种机动情况下都具有较高的距离、速度和加速度估计精度。  相似文献   

10.
最近,在研制美国海军海洋观测卫星(N-ROSS)的竞争中,洛克希德导弹和空间公司披露了其海军海洋观测卫星的方案建议。洛克希德公司提供的 N-ROSS 卫星设计方案是,卫星设计寿命为三年,重1800公斤左右。预计,1990年9月由大力神Ⅱ运载火箭置入高度为820公里、倾角99度的太阳同步轨道。在该轨道上,N-ROSS卫星能够每36小时绘制一次海洋环境图。N-ROSS 将携带四种遥感器:一个新型的低频微波辐射计、一个美国航宇局研制的散射计和海军  相似文献   

11.
据美国资料报道,苏联人自一九六八年十月至一九七八年五月,共进行过16次卫星拦截试验飞行。其中10次获得成功。在所有试验中,拦截卫星均是在绕地球飞行1至2圈接近目标卫星的,其接近飞行速度为每小时600公里。但还没有发现进行直接撞击试验。每次成功的试验,  相似文献   

12.
为提升涡扇发动机的加速性能,对传统的转子加速度N-dot控制结构进行了改进,提出了一种基于跟踪误差的主动切换控制策略,在跟踪误差较大时,执行N-dot控制回路,否则执行稳态控制回路。同时提出了基于等高度线的N-dot控制计划制定方法,采用差分进化算法对加速过程进行优化,最大限度地减小与最大转速之间的误差。以优化出的不同高度下最大高压转子加速度作为N-dot控制计划,并采用紧格式动态线性化无模型自适应控制(CFDL-MFAC)算法设计N-dot控制器。与常规Min-Max选择结构下的PID控制N-dot相比,主动切换MFAC的N-dot控制在某中等推力军用涡扇发动机设计点上加速时间减小了0.7 s,在非设计点上加速减少了约1.2 s。  相似文献   

13.
今年7月,木星遭到“苏梅克——利维9号”彗星残片的撞击,它以每小时超过20万公里的速度冲进木星大气层,其冲击力大约为数亿万吨,约等于地球上核武器能量总和的1000倍.尽管这对我们并无直接的危险,但即将发生的事又将这一问题摆在我们面前:如果是地球而不是木星遭受这一撞击,那么结果会是怎样呢?  相似文献   

14.
简讯     
旅行者1号发现三颗新的土星卫星美国在1977年9月5日发射的宇宙探测器旅行者1号,经过三年零二个月、行程达21亿公里的漫长旅行,已于1980年11月12日到达距土星最近的地方,从离土星云顶十二万四千二百公里的地方疾飞而过。旅行者1号在以每小时72000公里的速度向土星逼近的过程中,发现了三颗新的土星卫星,还证实了以前地面观测所发现的三颗土星卫星,从而使迄今已发现的土星卫星一下子增  相似文献   

15.
摘要:针对地球或火星的大气层进入过程提出一种具有有限时间收敛性质的阻力加速度跟踪鲁棒制导律.将再入动力学方程抽象为一类带有不确定性及扰动的非线性系统,并针对该类系统提出一种基于滑模控制的有限时间鲁棒控制律.将所提出的理论方法应用于阻力加速度跟踪制导律的设计中,设计可使阻力加速度在有限时间内跟踪上标称值的制导律.仿真验证方法的有效性和先进性.  相似文献   

16.
电子冲浪波     
最近,美国加利福尼亚大学的陈周时提出一种造价可能相对便宜已可以模拟“创世大爆炸”原始初态条件的小型紧凑的方法.如果这项技术可以被扩展到更大的体积范围内,它将可以像SSC那样将亚原子粒子加速至超高能量状态,而其所需的加速长度为50米而不是SSC那样为87公里,如若真能这样将是一项了不起的改进.  相似文献   

17.
7 SAW 型加速度传感器SAW 型加速度传感器的原理和 SAW 型力传感器的原理相同。因为,根据牛顿第二定律,当质量不变时,力的变化就反映了加速度的变化。SAW 型加速度传感器根据受力状况可以分为两种:一种感受弯曲应力;另一种感受拉压应力。前者的灵敏度较高。图27就是一种感受弯曲应力的 SAW 型加速度传感器的结  相似文献   

18.
蒋建平 《飞碟探索》2007,(12):47-47
随着科技的发展,人类将能够制造一种高速太空飞船,在几分钟内就能到达月球,到达火星只需2.5小时,而到达有11光年之遥的半人马座阿尔法星,也只需80天.两位德国的物理学博士做出了一个大胆的预测,他们认为,只要我们借助于各种力的相互作用,进入不同的空间,这种不可思议的旅行是能够实现的.美国极为重视德国科学家提出的设想,美国的国家实验室已开始制造一种跨越时空的时间机器.  相似文献   

19.
今年4月26日,美航宇局的热容量绘图卫星射入倾角97.6度,近地点550公里、远地点642公里的初始轨道。现在哥达德空间飞行中心的控制人员正在用星上的肼推进系统把它的初始轨道校正到97.8度倾角、620公里高的圆轨道。预计在卫星入轨两星期之后才开始接收数据。航宇局的这颗小卫星是用于测量中纬度地区的最低温度和经过11小时之后在这同一地区的最高温度。星上主要遥感仪器是一台两通道  相似文献   

20.
《黑马》报告及幕后行动青林编1989年5月7日格林威治时间13∶45,南非海军巡洋舰向开普顿报告:雷达捕捉到飞碟目标,飞碟以每小时9203公里速度飞越西北非。开普顿国际机场雷达也发现该目标。飞碟进入南非时间为13∶52,对无线电联系不予回答。根据空军...  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号