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81.
艾飞 《飞碟探索》2008,(7):43-43
有时候,在天刚蒙蒙亮时,东方的天空会出现一颗明亮的星星,它晶莹透亮,光芒四射,美丽极了。这颗星古时称为“启明星”,意思是随着它的出现,天就要亮了。而有的时候,在黄昏时,我们在西方的地平线上空,也会看到一颗特别明亮的星星。随着天越来越黑,这颗星更显得光辉灿烂,像一盏明灯高挂天宇,引人注目。这颗星古时称为“长庚星”。启明星与长庚星实际上是同一颗星,是九大行星之一的金星。  相似文献   
82.
公元900年左右,处于美洲中部的灿烂文明——玛雅文明突然从地球文明中销声匿迹,给人类留下了众多疑惑,人们至今还不能准确解释玛雅文明突然消失的原因。玛雅人创造了那个时代无与伦比的奇迹,这些奇迹直到今天还令人惊叹。帕伦克的雕刻和浮雕美仑美奂,玛雅人的文字奥秘神奇,玛雅的宗教信仰虔诚专一,玛雅人的科技令人叹为观止。据分析,玛雅人的历法是世界上最完美的历法,他们的历法体系由三种历法构成,即太阳历、神历和长纪年历。  相似文献   
83.
小号 《太空探索》2010,(8):30-31
<正>2010年5月21日,日本在发射黎明号金星探测器时还搭载放飞了耗资15亿日元(1600万美元)的"太阳辐射加速星际风筝"(简称"伊卡洛斯")的太阳帆航天器,以检验是否能够利用太阳能实现加速飞行。日本宇宙探索局6月10日称,在距地球约770万千米的太空,通过转动直径1.6米、高0.8米的圆柱形机体,利用离心力,"伊卡洛斯"已成功展开了折叠收藏在机体外侧的14平方米的薄膜帆。6月15日,从太阳帆中心机  相似文献   
84.
金星合月     
《飞碟探索》2007,(9):56-56
在2007年5月13日~19日,夜空中最明亮的两个星体擦身而过。5月19日晚上,月亮和金星位于天空中相当接近的位置,两者相距不到1°。上面这张金星合月的影像是在加拿大魁北克省的魁北克市附近拍摄的。上图中,金星位于画面  相似文献   
85.
<正>2014年的世界空间探测活动呈现出蓬勃发展的局面。飞行了10年的欧洲航天局(ESA)"罗塞塔"(Rosetta)于2014年8月进入预定的67P/丘尤穆夫-杰拉西门克彗星(67P/Churyumov-Gerasimenko,简称67P彗星)轨道,于11月在世界上首次向该彗星的彗核释放了着陆器"菲莱"(Philae),并发回重要数据,产生了巨大影响。美国"火星大气与挥发物演变"(MAVEN)探测器和印度首个火星探测器"曼加里安"(Mangalyaan)于9月先后进入火星轨道,创造了多个首次。我国在10月成功发射了探月工程三期再入返回飞行试验器(简称试验  相似文献   
86.
闻新  陆信乾 《太空探索》2014,(11):60-61
<正>金星在太阳系中的位置金星是太阳系的第二个行星,轨道位于地球与水星的轨道之间。与火星轨道比较,金星轨道更靠近地球轨道。金星是环绕太阳运转的内行星,大约每19个月,金星会接近地球一次。最近时,距离地球大约3800万千米。最远时,距离地球大约26000万千米。平均而言,金星轨道距离太阳大约10800万千米。比地球距离太阳近了4200万千米,比水星距离太阳远了5000万千米。  相似文献   
87.
《中国航天》2010,(7):26-27
<正>日本H-2A-202型运载火箭5月21日在种子岛航天中心成功发射了"金星气候轨道器"(VCO)探测器。同时发射的还有称为"太阳辐射加速星际风筝"(IKAROS,简称"伊卡洛  相似文献   
88.
89.
科普刊物往往把科学发现和成就的取得描绘成顺理成章之事,好像只要想到了,并照所想的去做,就会有所突破,就能达到预想的目标.其实,科学研究的成功率一般只有10%或者更小.真正的科学家往往是在经历了九次失败之后,仍能以同样的热情投入第十次研究,才有可能取得最终的成功.人类对宇宙的探索过程同样如此.本文拟通过人类对一系列不存在的"星球"或"卫星"的研究经历,向人们展示宇宙探索史上的几处"败笔".  相似文献   
90.
金星火山和气候探测任务(Venus Volcano Imaging and Climate Explorer,VOICE)聚焦金星火山与热演化历史、水与板块运动、内部结构和动力学、气候演化和生命信息探索等重大科学问题,提出采用极化合成孔径雷达(Polarimetric Synthetic Aperture Radar,PolSAR) 、下视与临边结合的微波辐射探测仪(Microwave Radiometric Sounder,MWRS)和紫外–可见–近红外多光谱成像仪(Ultraviolet-Visible-Near Infrared Multispectral Imager,UVN-MSI)等三个先进的有效载荷,在350 km圆轨道上对金星全球表面和大气联合探测。 PolSAR将对金星全球表面进行高分辨多极化雷达成像;MWRS将对金星全球云下大气的热力结构和化学组成,云中可能的宜居环境及与生命相关大气成分进行探测;UVN-MSI则实现大气全貌成像、表面光谱成像和闪电检测。通过多种先进探测载荷和技术手段的结合,VOICE任务将揭示金星构造热演化历史和超温室效应机理,探索其宜居性和生命信息。VOICE任务的实施将实现国际金星研究探索中许多“零”的突破,为理解行星宜居性和太阳系演化提供极为关键的观测支持,对提升中国在国际深空探测与空间科学研究中的地位产生重大影响。   相似文献   
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