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苏联于1984年12月15日和21日发射的维加-1和维加-2,经过长达5亿公里的飞行后,相继飞过金星并分别把一个同温层气球和一个自动着陆舱投放到金星大气层和金星表面。维加-1于1985年6月9日抛出一个直径2米、重2吨的球体,球体于6月11日以11公里/秒的速度进入金星大气层,它再放出一个直径3.4米的气球,将稳定在54公里的高度上。另外,维加-1又把一个自动着陆舱放到金星表面的平原区并工作了21分钟,该地区为金星北纬 相似文献
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今年9月9日和9月14日,苏联从丘拉坦发射了两颗金星探测器——金星-11和金星-12。预计它们将在今年12月到达金星。这两颗探测器与苏联1975年10月从金星表面发回照片的金星-9和金星-10有很大不同。前者只是一种飞临金星的探测器,只带着陆器,而没有金星轨道飞行器;而后者却是由一个金星着陆器和金星轨道飞行器组成。航宇局的科学家们认为,金星-11和金星-12之所以没有轨道飞行器,而只是一次飞临金星表面的探测飞行,主要是因为在目前的发射 相似文献
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木星和土星探测的未来发展态势 总被引:1,自引:0,他引:1
在20世纪60-70年代,美国、苏联先后向火星、金星、木星和土星发射了几十个探测器,并实现了火星和金星的机器人着陆。这些探测器中以探测火星和金星的居多,仅有几个掠过木星和土星,而且未能获得这些巨行星的全貌。1989年和1997年发射的"伽利略"(Galileo)木星探测器和"卡西尼-惠更斯"(CassiniHuygens)土星探测器分别进入了木星和土星轨道,实现了大气就位探测和土卫六表面着陆,获得了前所未有的资料,更激发了世界对这2颗巨行星及其卫星的关注。2004年,美国航空航天局(NASA)和欧洲航天局(ESA)先后发布的深空探索愿景中均规划了木星及土星探测任务。2008年,NASA和ESA组成了木星系探测联合研究组(JSDT),提出了在2020年后实施"木卫二木星系统任务"(EJSM)和"土卫六土星系统任务"(TSSM),美欧将集中资源联合开展木星系和土星系探索任务。2011年,美国选定了"土星海"(TiME)着陆器作为2016年的发现级备选任务。2012年5月,ESA确定了将在2022年发射"木星冰月探测器"(JUICE),将探测木星卫星存在生命的可能性。 相似文献
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1989年10月18日升空的阿特兰蒂斯号航天飞机成功发射伽利略木星探测器后,美航宇局就有了金星和木星的新型探测器,从而大大提高了美国空间科学探测能力。伽利略探测器是继1989年5月4日发射的麦哲伦金星探测器之后,由航天飞机成功发射的第2颗行星探测器。该探测器在前往木星的过程中也将飞经金星。伽利略探测器完成部署后,航天飞机的5名宇航员进行了大量地球观测、材料加工和大气臭氧测量工作。 NASA主管空间科学的副局长伦纳德菲斯克说,这颗探测器的发射时间推迟了7 相似文献
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由于哈雷彗星将于1986年返回太阳系,因此,苏联和日本均在准备发射哈雷彗星探测卫星。苏联将于1984年12月22日至28日期间发射两颗相同的卫星,先把金星再入探测器送到金星附近(于1985年6月14日~22日到达并展开)之后,利用金星重力场进行变轨飞行,以便于1986年与哈雷彗星相遇。第一颗星将于1986年3月8日与哈雷彗星相遇,第二颗星大约晚一星期,相遇时速度约为77公里/秒,距离分别为1万公里和3000公里。卫星采用三轴稳定,主要特点是太阳电池帆板大,天线增益高,有一个 相似文献
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据报道,苏联科学院空间研究分院已经开始组装金星-哈雷探测器-1和2。这两个探测器预计在1984年12月发射,明年6月飞经金星(释放金星着陆器),然后于1986年3月与哈雷彗星会合。在探测器设计过程中,由于没有考虑使它们经受设想中哈雷彗 相似文献
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人类对金星的探测活动主要集中在20世纪60年代到80年代。在这期间,苏联发射了"金星"(Venera)系列探测器,共16个;1984年又发射了两个"维伽"(Vega)探测器。上述探测器采用不同的探测方式,包括环绕探测、下落探测、着陆器探测和气球探测。 相似文献
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正NAS A网站报道,洞察号(Insight)火星探测器于2018年5月5日成功发射。Insight是首个从美国西海岸发射的行星际任务,将首次研究火星深层内部,并首次探测火震(marsquakes),与Insight共同发射的火星立方体一号(MarCO)将成为首个进入深空的立方体卫星。Insight是NASA发现(Discovery)计划的一项任务,计划于2018年11月26日登陆火星,开展为期2年 相似文献
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正2018年5月,时隔26个月之后火星探测窗口再度开启,延期2年的美国国家航空航天局(NASA)"洞察"(InSi ght)火星探测器发射升空,将实施首次"火星体检",对火星内部进行深入研究,包括火星地壳、地幔和地核。"洞察"是第一个从美国西海岸发射的深空探测器,此次发射还首次携带了立方体卫星——"火星立方一"(Mar CO)开展深空任务,任务对西海岸发射能力以及立方体卫星深空探测能力进行验证,将为未来 相似文献
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1990年12月5~7日在日本名古屋召开了“国际火星讨论会”,会上苏联科学院航天科学研究所(IKI)所长L.莫亨、美航宇局(NASA)艾姆斯研究所的B.哈伯利以及丹麦哥本哈根大学物理学研究所教授J.努森分别代表苏联、美国、欧空局(ESA)公布了各自的火星探测器的新构思与做法说明。苏联在火星94探测器上搭载马尔斯霍德 (MARSKHOD)94漫游者车在苏联计划1994年发射的火星94(MAR-94)上,将载有MARSKHOD94,以取代原来观测气球、摄像机及绕火星运行的卫星 相似文献
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正美国的空间探测活动由美国国家航空航天局(NASA)的空间通信与导航(SCa N)网络提供通信导航支持。SCa N网络由三个网络组成:深空网(DSN)、空间网(SN)和近地网(NEN),用户一般根据任务需求选择一个或多个网络提供所需服务。为了建立综合空间通信与跟踪能力,NASA于2006年提出建设统一的空间通信与导航网络,计划将空间网、近地网和深空网形成一个功能相对独立,用户界面和运行管理统一的天基任务基础设施。在此之前, 相似文献
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《国际太空》1992,(10)
(1)名称:美国国家航宇局(NASA) (2)所在地:HQ:400 MarylandAve.SW,, Washington, D.C.20546 (3)职员数:24466名(专职人员计23685,兼职人员781) (4)设立经过:从1957年7月到1958年12月正值国际地球观测年,苏联与美国宣布发射观测用小型人造卫星,从这时起空间时代正式开始。 1957年10月4日苏联发射世界上第一颗人造卫星即人造地球卫星-1号。4个月后,在1958年1月美国也成功地发射了人造卫星探险者-1号。但探险者-1号的重量不到苏联的1/10。为此,美国国会研究改组原来美国国家航空咨询委员会(NACA),并制定新政策。当时艾森豪威尔总统决定设立担任空间 相似文献
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4月29日,欧洲“维加”小型运载火箭在法属圭亚那库鲁发射了哈萨克斯坦的“对地遥感-高分辨率”(DZZ-HR)对地观测卫星。这是“维加”火箭的第三次发射,也是其首次未携带欧洲政府有效载荷的全商业性发射。前两次发射是在2012年2月和2013年5月进行的。 相似文献