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2020年7月23日12时41分,我国首个火星探测任务“天问一号”搭乘长征五号遥四火箭成功发射。火箭在飞行约2167秒后,成功将探测器送入预定轨道。七个月后,它将到达火星。
这一消息是令人兴奋的,目前网上关于火星任务的消息可谓是铺天盖地。不过,对于一个普通人来讲,他可能有这种感觉:航天科技离我们生活太遥远了。那么,今天我们就来点实际的,谈谈火星探测任务对我们生活的影响。
民族自豪感清朝的闭关锁国政策,使我们与世界脱轨。八国联军用科技撬开了我们的大门,那时中国几千年来的民族自豪感荡然无存。之后,我们还遭遇了日本的侵略,还有抗美援朝战争,深知发展科技的重要性。
1964年,我国第一颗原子弹在新疆罗布泊成功爆炸,从此中国人们真正地站起来了。两年八个月后,我们的第一颗氢弹也爆炸成功,“小太阳”在西部某地发出闪耀的光芒。中国是第五个拥有原子弹的国家,是第四个拥有氢弹的国家,这一突破使人们的自豪感大增。
2003年10月15日,我国第一艘载人飞船神舟五号顺利升空,这标志着我国成为继美国和苏联后第三个将人类送上太空的国家。美国对我们的太空探测处处设限,不让我们参与国际空间站的任务。于是,2011年我们发射了自己的“天宫一号”,之后我们还将发射可以让宇航员生活在其中的“天宫二号”。
不管美国如何设限,我们都能有突破发展。我们的“嫦娥号”探月任务在月球正面和背面都着陆过。我们也完成了自己的北斗卫星导航,不用再依赖于美国的GPS了,再也不用怕在战争中成为“瞎子”了。
今天的火星发射窗口,共有三个国家参与,除了我国之外,还有阿联酋和美国。火星探测目前是各国航天机构的目标,我们作为大国,肯定也不能落后。如果此次火星探测车顺利在火星表面着陆,那么我们将成为第三个在火星着陆的国家。这个荣誉是巨大的,它将是全国人民所共有的。
自动驾驶技术火星探测任务还有助于自动驾驶技术的发展。众所周知,由于火星和地球的距离过于遥远,连光都要飞行数十分钟才能往返。因此,地球和火星之间的通讯将有几十分钟的延迟。所以,地面人员无法实时对探测器进行操控,在探测车进行着陆的7分钟时间内,它必须依靠自身的传感器和算法进行降落。
这项技术的要求非常高。因为火星和月球不一样,它上面拥有稀薄的大气,探测器可以利用大气进行减速。但是,大气的存在也是个麻烦,在与大气摩擦的过程中探测器可能会过热,而且还可能会飘到目标位置之外。因此,传感器的实时探测和精确的算法变得非常重要,它可以决定探测器何时打开降落伞和反推火箭来进行减速,同时它也可以用来躲避障碍。
目前,在地球上的自动驾驶汽车也是依靠传感器和算法来进行的。火星探测任务将会对此进行改进,让我们拥有更先进的自动驾驶技术,这也有助于减少车祸的发生。
火星是怎样从一个蓝色星球变成一片荒漠的红色星球的呢?
火星的重力值是地球的2/5、直径相当于地球的半径,表面积只有地球的四分之一,体积只有地球的15%,质量只有地球的11%。
轨道特性(历元J2000)
半长径 227,936,637千米(km)
1.523 662 31天文单位(AU)
轨道圆周 1.429×1012米
9.553 AU
偏心率 0.093 412 33
近日点 206,644,545 km
1.381 333 46 AU
远日点 249,228,730 km
1.665 991 16 AU
公转周期 686.9601 日
(1.8808 儒略年)
回合周期 779.96 d
(2.135 a)
平均轨道速度 24.077 km/s
最大轨道速度 26.499 km/s
最小轨道速度 21.972 km/s
倾斜角 1.850 61°
(与太阳赤道5.65°)
升交点黄经 49.578 54°
近日点辐角 286.462 30°
卫星数量 2
物理特性
赤道直径 6,804.9 km
(0.533于地球)
极直径 6,754.8 km
(0.531于地球)
扁平率 0.007 36
表面区域 1.448×108 km2
(0.284于地球)
体积 1.638×1011 km3
(0.151于地球)
质量 6.4185×1023 kg
(0.107 Earths)
平均密度 3.934 g/cm3
赤道重力 3.69 m/s2
(0.376 重力加速度)
逃逸速率 5.027 km/s
自转 1.025 957 d
(24.622 962 小时)
自转率 868.22 km/h
(在赤道)
轴倾斜 25.19°
北极 317.681 43°
赤经 (21 h 10 min 44 s)
磁偏角 52.886 50°
反照率 0.15
表面温度 最小 平均 最大
133 开 210 K 293 K
天体大气层特性
大气压 0.7-0.9 kPa
二氧化碳 95.32%
氮 2.7%
氩 1.6%
氧气0.13%
一氧化碳 0.07%
水蒸气 0.03%
一氧化氮 0.01%
氖 2.5 ppm
氪 300 ppb
氙 80 ppb
臭氧 30 ppb
甲烷 10.5 ppb
漫漫长夜,你有没有抬头仰望过天上的星星?当流星雨划过寂静的夜空时,你是否瞬间许下小小的愿望?看起来如此浪漫却又简单的举止,却蕴含著一系列的天文学问题:天上的星星是什么?它们来自哪里?它们会动吗?它们到底是什么形状的?它们有自己的名字吗……
世界上水的总储量约有14亿立方公里,平铺在地球表面上约有3000米高。地球表面70%被水覆盖,因此有人把地球说成是蓝色星球,又叫水球。相比于蓝色星球,还有一个名讳叫做红色星球,就是人们通常所说的火星。这篇文章中就为大家带来一本书——《红色星球》。它是由英国的贾尔斯·斯帕罗著作的,由吴晓殊翻译。
红色星球的命名最直接的来源就是它的外貌。火星橘红色外表是地表的赤铁矿(氧化铁)。火星和地球一样拥有多样的地形,有高山、平原和峡谷,火星基本上是沙漠行星,地表沙丘、砾石遍布。火星是太阳系八大行星之一,是太阳系由内往外数的第四颗行星,属于类地行星。直径约为地球的53%,质量为地球的11%,表面重力约为地球的2/5。自转轴倾角、自转周期均与地球相近,平均火星日为24小时39分35.244秒,公转一周约为地球公转时间的两倍。
这里科普一下太阳系中的八大行星,它们分别是:水星、金星、地球、火星、木星、土星,加上天王星和海王星。作为21世纪的现代人,我们是幸运的,因为我们毫不费力就可以寻找到有关天文学的知识,但是在天文学最初探测时,当时的天文学家们又如何一步一步试错、改进和最终确定的呢?说起天文学家,不得不提到托勒密、哥白尼、伽利略和开普勒。公元150年前后,在埃及出生的希腊博物学家托勒密,在亚历山大城用自己改进的天球模型将地心说这一理论提升到了空前的高度。这一模型将地球置于一切事物的中心,他解释了太阳、月球和行星是如何在所谓的水晶球壳上以不同速度围绕地球运行的,而由恒星组成的外壳包裹著整个宇宙。
在16世纪早期,波兰牧师尼古拉·哥白尼开始发展另一种理论——宇宙以太阳为中心,在这个宇宙中,地球只是围绕太阳运行的几颗行星之一。开普勒在天文学领域的突破与第一代望远镜的发展和推广使用几乎同时发生。意大利物理学家伽利略是首批将望远镜对准夜空观测天体的人之一,尽管以今天的标准来看,他的设备十分原始,但这样原始的设备仍帮助他发现了围绕木星运行的卫星和金星的相位变化。这样的观测证实了哥白尼和开普勒的理论。
现如今的科学速度可以说是突飞猛进,科学家们不断传承和辩证早期的科学智慧,预备著为将来的科学事业开辟另一番天地。回归到本书,《红色星球》这本书作为天文科普读物,不仅运用大量清晰的来阐述火星的前世、今生与未来,而且在字里行间让我感受到作者对于天文科学的敬畏。本书对于孩子来说,不仅为广大孩子提供了一段天文知识,而且激发了他们的求知欲与探索欲。人类的未来离不开科学,科学的未来离不开智慧的大脑。
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