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相似文献
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1.
欧空局(ESA)已选定8台搭载在“海更斯"土卫六探测器上的任务仪器,其中美国3台,欧洲5台(详情见表)。“海更斯”探测器将搭载在美航宇局(NASA)卡西尼土星探测器上,是一个进入土卫六的舱段。该舱重192.3公斤,直径3.1米,伞形结构。它进入具有大气的土卫六后,可获得不同高度下的大气组成、气压、风速等数据。土卫六是太阳系中最大的卫星,四周存在甲烷大气。以前曾指出土卫六上可能有生命存在,但NASA以往的探测都因厚云层阻挡而使观测  相似文献   

2.
考虑行星引力在其卫星探测器大气制动过程中的显著摄动,建立了基于Milankovitch参数的平均轨道动力学模型并对土卫六探测器进行仿真。首先,将轨道参数转换为无奇异的Milankovitch参数,考虑探测卫星的大气阻力、扁率摄动以及行星引力摄动,建立了半解析轨道方程。其次,以土卫六探测器为对象,选择不同的土星初始方位角进行有大气和无大气情况下的数值仿真,并进行比较分析。结果表明,土星初始方位角的选择会引起土卫六大气制动轨道偏心率和近拱点高度在不同范围内震荡,极大地影响大气制动效果。   相似文献   

3.
1655年,荷兰天文学家克里斯蒂安·惠更斯用他自制的新望远镜对准土星,准备研究土星环,但让他惊讶的是,在土星的旁边赫然有一颗巨大的卫星,这就是土卫六——泰坦。1907年,西班牙天文学家何塞·科马斯·索拉从望远镜中观测到土卫六的圆面边界有阴影,指出这是存在大气的象征。1944年,荷兰裔美国天文学家杰拉德·柯伊伯用光谱分析仪观测,发现土卫六上存在甲烷气体。1979年9月1日,先驱者11号从距土星20800千米处掠过土星,拍摄到土星巨大的卫星土卫六的照片。并初步判断土卫六上的温度极低,生命几乎无法生存。1980年11月12日,旅行者1号从距土星124…  相似文献   

4.
土卫六上产生过生命吗?云立中编最有吸引力和最有意义的显示“生物前”有机化学的星球之一是土星巨大的卫星土卫六(它像水星那么大),在这里我们可以看到复杂的有机分子的合成在我们眼前发生。土卫六具有一个10倍于地球的大气层,主要由分子氮、10%的甲烷组成。当...  相似文献   

5.
欧空局(ESA)已确定将探测土星的卫星土卫六(Titan)的卡西尼(Cassini)计划作为ESA的下一步空间科学计划。美国航宇局(NASA)负责研制土星轨道器Cassini并提供发射服务,ESA研制探测器。据估计,NASA将为这项计划投资约8亿美元,ESA投资2.884亿美元。 Cassini计划在2000年10月到达土星。探测器从Cassini释放后,在土卫六上空180公里时,将速度降到每秒266米,然后用降落伞进一步减速。约2~3小时,探测器穿过土卫六大气(氮气)层到达其表面。据认为,土卫六表面覆盖着液态乙烷和甲烷。探测器下降过程中发出的信号将由轨道器中继到地球。这次参与竞争ESA新的空间科学探测  相似文献   

6.
欧空局(ESA)拟于90年代实施“海更斯”土卫六探测仪、“星团”磁层观测卫星、“索霍”太阳及太阳层观测卫星三项科学卫星计划。“海更斯”土卫六探测仪是ESA和美航宇局(NASA)合作的项目,它将搭载在NASA的“卡西尼”土星探测器上,然后降落在土星的卫星土卫六上。其总经费为2.5亿美元,今年年底选定主合同单  相似文献   

7.
人类在整个太阳系都留下了“到此一游”的标记.从月球上的足迹到土卫六表面能量耗尽的漫游车,我们在地外探索之旅的有形记录堪称“骄傲的徽章”。以下即是一组人类在太阳系之旅中留下的看得见的痕迹。  相似文献   

8.
《飞碟探索》2014,(5):6-6
这幅图像由一组土星照片拼接而成,是“卡西尼”号在飞越土卫六时拍摄的,拍摄时距土星大约120万千米。“卡西尼”号采用了一项名为“PiTransfer”的导航技术,可以利用土卫六的引力改变轨道,从更多角度拍摄土星环。  相似文献   

9.
□□2004年5月,举世瞩目的卡西尼号(Cassini)土星探测器向地球传回了土星最大的卫星——土卫六(Titan)的首批照片,这些照片是在距土卫六4×107km处拍摄的。根据照片,专家们认为,土卫六上面可能正在进行着各种各样的有机化学反应。令科学家们最为感兴趣的是土卫六表面有一片所谓  相似文献   

10.
<正>据美国趣味科学网站6月22日报道,随着土星最大的卫星土卫六迎来夏至,该星球变暖,神秘"魔幻岛"浮现。这是科学家2013年通过"卡西尼"号探测器的雷达图像做出的新发现,刊登在22日出版的《自然-地学》杂志上。鉴于土卫六是太阳系中可能孕育生命的天体之一,因而人们对其新的发现较为关注。"惠更斯"号着陆探测土卫六在已知的62颗土星卫星中,土卫六是最早被发现的,也是体积最大的。这颗亦称"泰坦"的卫星距土星122万千米、直径5150千米,在太阳系众  相似文献   

11.
卡西尼土星探测器的红外成像系统最近在土卫六“泰坦”上发现巨大山脉。令人奇怪的是在巨大山脉的上空有许多云层,山脉的覆盖物包含有机物质。卡西尼可视化以及红外光谱仪负责科学家、亚利桑那大学的布朗博士说:“我们发现的巨大山脉是连绵不断的,长度近150千米,令我想起美国西部的内华达山脉。”  相似文献   

12.
旅行者1号和卡两尼飞船都与土卫六近距离相遇过,它们探测到了离子在土卫六尾迹的向土星侧和背土星侧分布不对称.本文将通过一个简单的模型来模拟在上卫六外逸层中产生的离子轨迹.结果说明了重离子有与士卫六半径相当的回旋半径,但是轻离子的回旋半径并没有这么大.由于有限回旋半径效应,向上星侧的大部分重离子被土卫六大气层吸收,所以在土卫六尾迹两边的离子密度是不对称的.这个不对称使尾迹处于不平衡的状态,并偏离共转方向.通过力学平衡,可以发现尾迹偏离共转方向朝土星偏转约19°.这与旅行者1号的观测是一致的.  相似文献   

13.
正NASA网站报道,基于卡西尼(Cassini)探测器的观测数据以及Geophysical Research Letters上发布的最新土卫六地形图,研究人员发现土卫六的多个海洋海拔高度一致,而多个较小湖泊的高度比土卫六海平面高数百米,这些都与地球十分相似。最高的可通行大型船只的湖泊Titicaca比海平面高约3700  相似文献   

14.
在太阳系的天体里,除了地球外,科学家推测,只有火星、土卫六(“泰坦”)和木卫二(“欧罗巴”)上可能有生命,木卫二是其中最大热门。  相似文献   

15.
在荷兰科学家惠更斯发现土卫六的350年后,冠以他名字的探测器终于让人类有机会一睹这颗橙色星球的神秘芳容。经历了7年的长途跋涉后,欧空局的惠更斯探测器终于于北京时间2005年1月14日18时13分进入土卫六大气层并成功向地球传回信号。结果好,一切都好。1月14日这一天,很难找到比这句俗语更贴切的词句,更能形容欧空局“惠更斯任务”参与者的心情。欧洲中部时间下午4时14分,当卡西尼号飞船上的高增益天线把惠更斯探测器从土卫六表面发出的第一组数据传回地球时,德国达姆施塔特市欧空局地面控制中心的所有在场者都欢呼起来。他们知道,这预示着67分钟前,惠更斯号探测器已经成功地完成了对土卫六表面的探测工作。这是迄今人类探测器登陆的距离最远的天体。  相似文献   

16.
1973年4月5日,先驱者11号探测器破天荒地飞过土星。随后,旅行者1号于1980年11月,旅行者2号于1981年8月相继飞过土星。它们对土星的探测,大大增加了人类的土星知识,尤其是土卫六的生命之谜极大地吸引了科学家。为了揭开土卫六的生命之谜,法国巴黎天文台的丹尼尔·戈捷博士、德国马克斯·普朗克天文研究所的温·伊普博士,建议由欧空局和美国航宇局联合对土卫六进行一次探测。经过6年研究,欧空局宣布,将于1996年由美国发射一个名为卡西尼号的土星探测器,2002年10月绕土星飞行,然后向土卫六施放一个由欧空局制造的惠更斯号着陆器,对土卫六进行探…  相似文献   

17.
我不想在旅游旺季去人山人海的火星和金星凑热闹,就选择了土卫六作为太空度假韵目的地。土卫六像行星一样呈圆形。像行星一样拥有大气层,却又不是行星。它是土星众多的卫星中最大的一颗。首先,它拥有绝佳的视野!放眼望去,映入眼帘的是光环围绕的美丽土星。  相似文献   

18.
提出了一种有大气地外行星悬飞探测方式,该探测方式是利用被探测天体存在大气的环境特点,实现探测器在被测天体的"飞行"机动,克服目前已有的环绕探测、着陆探测、巡视探测和采样返回探测四类无人深空探测方式受地形、地貌约束无法实现大范围机动就位探测的不足。提出了悬飞探测器的典型任务工作模式设想,建立了悬飞探测器的六自由度动力学模型,并针对太阳系内典型的有大气行星环境(火星和土卫六)特点,给出了悬飞探测器的动力学特性并开展了仿真分析。在此基础上,首次提出了悬飞探测器的可行性约束系数,为悬飞探测器在深空探测的可行性研究提供了理论依据。  相似文献   

19.
卡西尼探测器上携带的惠更斯子探测器专门用于深入土卫六的大气层进行探测,携带6台测量大气和卫星表面特性的科学仪器,外形星铁饼状,直径2.7米,重319千克,由防热外罩和降落的两部分组成。防热外罩分前罩和后盖,由多层耐热材料制成,用于进入大气层时保护罩内的降落舱。降落舱由上,下平  相似文献   

20.
卡西尼土星探测器的红外成像系统最近在土卫六“泰坦”上发现巨大山脉。令人奇怪的是在巨大山脉的上空有许多云层,山脉的覆盖物包含有机物质。卡西尼可视化以及红外光谱仪负责科学家,[编者按]  相似文献   

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