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人类是如何知道地球有45亿年?一开始,大家想得简单。在西方,最有文化的就是神职

人类是如何知道地球有45亿年?一开始,大家想得简单。在西方,最有文化的就是神职

人类是如何知道地球有45亿年?一开始,大家想得简单。在西方,最有文化的就是神职人员,他们去翻《圣经》。17世纪,有位叫厄谢尔的爱尔兰大主教,那真是个文化人,他拿着《圣经》里的人物生卒年份一通加加减减,最后“啪”地一下,得出一个无比精确的结论:上帝是在公元前4004年10月22日那天创造了世界。你别笑,在当时,这可是顶级学术成果,写进了权威著作。但总有那么些人,喜欢刨根问底。他们看着挖出来的化石,看着一层又一层的岩石,心里犯嘀咕:这山,这河,这埋在土里的奇形怪状的骨头,几千年就能变成这样?18世纪,法国有个博物学家叫布封,他是个“实践派”。他觉得,地球可能是太阳被一颗彗星“咣”一下撞出来的火球。既然是火球,那就会冷却。他就做了个实验,弄了大小不一的铁球,烧红了看它们多久能凉下来,然后根据这个去推算地球这么个“大铁球”得凉多久。他算出来的结果是75000年。这数字今天看当然是小了,但在当时,这简直是石破天惊。它第一次把地球的年龄从几千年,一下子拉长到了几万年。更重要的是,布封用的是实验和推算,是科学的思维方式。这就好比,以前大家都在讨论神仙能不能飞,布封直接开始研究空气动力学了,路子走对了。时间快进到20世纪初,人类发现了一个新玩具——放射性。居里夫人他们发现,有些元素,比如铀,它不稳定,会自己慢慢“变身”,衰变成另一种元素,比如铅。这就有意思了。英国物理学家卢瑟福,是个脑子极快的人,他立马意识到,这不就是一把天然的时钟吗?我给你打个比方。就好比你有一袋子会自己爆炸的爆米花,虽然你不知道具体哪一颗下一秒会爆,但你知道,这袋爆米花,过个两分钟,肯定会爆掉一半。这个“两分钟”,就是它的“半衰期”。铀衰变成铅,也有自己的“半衰期”,这个时间非常非常长,长达几十亿年。那么,我们只要找到一块古老的岩石,测一测里面有多少“还没爆的爆米花”(铀),又有多少“已经爆完的米花”(铅),再根据铀的半衰期,不就能倒推出这块岩石是啥时候形成的吗?这个方法,就是后来大名鼎鼎的放射性测年法。卢瑟福自己试了试,测出来地球有5亿年。这已经比布封的7万5千年又进了一大步。但问题是,用什么岩石来测,才能代表地球的真实年龄呢?这就要请出我们故事的主角了,一个叫克莱尔·彼得森的美国地球化学家。他接手的,就是用这把“原子尺子”给地球量岁数的终极任务。可他很快就发现,这活儿不是物理计算,简直是福尔摩斯探案。为啥?因为他要测的是岩石里极其微量的铅。可他那个年代,也就是20世纪中期,铅这玩意儿,无处不在!汽油里有含铅的抗爆剂,油漆里有铅,水管是铅做的,连罐头焊缝都是铅。空气里,尘埃里,到处都是铅污染。彼得森的实验,一次又一次地失败,因为样本总被外界的铅污染,测出来的结果乱七八糟。他意识到,在找到地球年龄之前,他必须先打赢一场战争——对抗铅污染。他成了一个有严重“洁癖”的科学家。他建造了世界上第一个超净实验室。有多干净?他把实验室彻底密封,所有进入的空气都要过滤,所有器皿都要用酸液反复清洗,他自己进去,得像今天我们看到芯片厂的工人一样,从头到脚裹得严严实实。就这样,他把自己关在这个“无尘洞”里,像个侦探一样,一点点排除所有污染源。这个过程,花了他整整七年。解决了污染问题,下一个问题来了:用什么来代表地球的“出生样本”?地球上的岩石不行。因为地球是个活的星球,有火山喷发,有板块运动,岩石不断地被熔化、重塑,早就不是“原装”的了。彼得森想到了一个绝妙的主意:陨石。陨石是什么?它们是太阳系形成初期留下来的“边角料”,和地球、火星这些行星是“同一批出厂”的。它们在太空里游荡了几十亿年,没经历过地球上这些折腾,保留了太阳系最原始的成分。它们,就是太阳系的“出生证明”。他找到了来自亚利桑那州迪亚波罗大峡谷的陨石样本。1953年,在一个清晨,彼得森终于在质谱仪上得到了一个稳定而清晰的数据。他激动地冲出实验室,开着车就往爱荷华州的老家赶。他妈妈看到他,问他怎么了,他脱口而出:“我量出来了!”这个数字,就是45.5亿年。人类,终于知道了自己家园的真实年龄。知道了年龄,然后呢?彼得森的故事还没完。因为那场和铅污染的“战争”,他成了世界上最懂铅危害的人。他后半生,从一个实验室里的科学家,变成了一个奔走呼号的环保斗士,最终成功推动了美国立法,禁止在汽油和消费品中使用铅。一个测量地球年龄的科学探索,意外地拯救了无数孩子的健康。这才是科学真正的魅力。它不只是给出一个冷冰冰的数字,它在探索“是什么”的过程中,常常会告诉我们“该怎么做”。
1996年12月专家们在埃及的沙漠中发现了一颗陨石,本来以为是一块普通的陨石,但

1996年12月专家们在埃及的沙漠中发现了一颗陨石,本来以为是一块普通的陨石,但

1996年12月专家们在埃及的沙漠中发现了一颗陨石,本来以为是一块普通的陨石,但当专家们看到这颗陨石的时候大吃一惊,这竟然是以前从没见过的钻石陨石,里面含有其它陨石所看不到的罕见成份“钻石”。在公元4世纪的亚历山大港,希帕蒂娅是位耀眼的女性学者。她出生于约公元350年,父亲是数学家塞翁,掌管亚历山大图书馆。她从小跟着父亲钻研数学和天文学,精通几何和代数,还研究行星运行。她协助父亲修订《几何原本》,还写了圆锥曲线的注释,吸引不少学者慕名前来学习。她在天文学上也有建树,制作星盘测量星辰位置,记录木星轨迹。她的课堂总是座无虚席,学生们被她的清晰讲解吸引。然而,公元415年,宗教冲突席卷城市,希帕蒂娅因坚持理性被暴徒杀害,年仅约60岁。她的学术遗产却流传下来,影响深远。1996年,科学家发现一颗独特陨石,为纪念她,将其命名为希帕蒂娅石。这颗陨石不仅承载宇宙奥秘,也延续了希帕蒂娅对真理的追求。1996年12月,埃及西部沙漠的巴哈里亚绿洲迎来了一支地质考察队。他们在沙地中发现一块拳头大小的黑色岩石,表面满是细小坑洞,像是被高温烧灼。起初,队员们以为这是普通陨石,带回开罗实验室后,切割机切开岩石,显微镜下却露出晶莹剔透的微小晶体。X射线衍射确认,这些晶体是钻石,极为罕见。化学分析显示,岩石的碳、硅、镍比例与地球及已知陨石完全不同,推测其形成于太阳系诞生前。科学家用扫描电子显微镜观察,发现钻石周围包裹着未知化合物,可能是古老彗星或星云的遗迹。这块陨石被命名为希帕蒂娅石,它的独特成分让研究人员意识到,这可能重塑对宇宙形成的理解。有人提出,它或许来自遥远的外星文明;也有人认为,它是太阳系形成前的宇宙尘埃。无论哪种假设,希帕蒂娅石都带来了前所未有的科学挑战。研究持续推进,约翰内斯堡大学的MarcoAndreoli博士接手深入分析。他将陨石分成1厘米小块,用高分辨率质谱仪和显微镜研究。数据显示,钻石呈六方结构,地球上极少见,需极高压力温度形成。陨石中的微量化合物与地球物质无一匹配,可能是超新星爆发后冷却的星云产物。Andreoli博士发表多篇论文,提出这些发现可能颠覆太阳系形成理论。国际团队加入,分析同位素数据,构建基于星云元素的新模型。研究表明,希帕蒂娅石可能比太阳系还古老,约形成于46亿年前。这让科学家重新思考宇宙早期的化学演化。Andreoli博士组织跨国合作,持续分析样本,推动天文学和地球化学的进步。希帕蒂娅石不仅是一块石头,更是打开宇宙奥秘的钥匙,激励新一代学者探索未知。
捕捉到了彗星划过夜空的情景。这张照片展示了地球大气层的壮丽景象,从地平线延伸而出

捕捉到了彗星划过夜空的情景。这张照片展示了地球大气层的壮丽景象,从地平线延伸而出

捕捉到了彗星划过夜空的情景。这张照片展示了地球大气层的壮丽景象,从地平线延伸而出的色彩斑斓、几乎空灵的色带很可能代表了黎明或黄昏时分的薄薄一层大气层。每天一天文图天文探索计划​​​
【俄罗斯抗干扰CRPA天线“彗星-M”的生产企业遇袭】该研究所的业务范围包括生

【俄罗斯抗干扰CRPA天线“彗星-M”的生产企业遇袭】该研究所的业务范围包括生

【俄罗斯抗干扰CRPA天线“彗星-M”的生产企业遇袭】 该研究所的业务范围包括生产导航和通信设备,例如广泛应用于俄罗斯高精度武器的抗干扰CRPA天线“彗星-М”、自动开关、接触式和非接触式装置、继电器(特别是用于“亚森-М...
【俄罗斯抗干扰CRPA天线“彗星-M”的生产企业遇袭】该研究所的业务范围包括生

【俄罗斯抗干扰CRPA天线“彗星-M”的生产企业遇袭】该研究所的业务范围包括生

【俄罗斯抗干扰CRPA天线“彗星-M”的生产企业遇袭】 该研究所的业务范围包括生产导航和通信设备,例如广泛应用于俄罗斯高精度武器的抗干扰CRPA天线“彗星-М”、自动开关、接触式和非接触式装置、继电器(特别是用于“亚森-М...
【探寻到“生命原料”踪迹,甲醇同位素信号首次测得】近日,在探索宇宙生命奥秘的征程

【探寻到“生命原料”踪迹,甲醇同位素信号首次测得】近日,在探索宇宙生命奥秘的征程

【探寻到“生命原料”踪迹,甲醇同位素信号首次测得】近日,在探索宇宙生命奥秘的征程中,科学家再次获得突破性发现。由美国哈佛-史密森天体物理中心、麻省理工学院及荷兰莱顿大学组成的国际团队,利用天文望远镜阵列,在恒星周围的行星形成盘内首次检测到罕见的甲醇同位素信号。这一进展为破解生命形成之谜提供了关键钥匙,相关论文发表于最新一期《天体物理学杂志快报》。观测结果显示,HD100453行星形成盘内甲醇与其他简单有机分子的比例与太阳系内彗星中的比例大致相同,这暗示了宇宙中可能存在普遍的生命原料输送机制:行星形成盘内富含有机分子的宇宙冰晶聚集在一起形成彗星,再借由彗星坠落到年轻行星表面,这时或许就播撒下了生命的种子。
飞行了300多万公里,已经飞行了10天,要去距离太阳约3.75亿千米的主带彗星

飞行了300多万公里,已经飞行了10天,要去距离太阳约3.75亿千米的主带彗星

要去距离太阳约3.75亿千米的主带彗星进行小行星2016 HO3样本采集,并带回!当他那黄金大伞张开的时候,感觉又科幻又不真实,就像是天外来物一样。而那黄金伞不是别的,是天问二号的热控系统!其由多层隔热组件组成,其作用基于...
俄媒关注:中国的天问二号发回了第一张太空照片!6月7日俄罗斯《世界各地》等多家

俄媒关注:中国的天问二号发回了第一张太空照片!6月7日俄罗斯《世界各地》等多家

俄媒关注:中国的天问二号发回了第一张太空照片!6月7日俄罗斯《世界各地》等多家媒体刊文。中国自动行星际空间站天问2号在5月底成功发射后向地球传回了第一张图像。中国国家空间办公室证实了该装置的正常运行,并发布了一张照片,展示了圆形太阳能电池板。据中国国家安全局6月6日上午报道,该宇宙飞船从地球起飞,现在距离地球300多万公里。这项雄心勃勃的任务的主要任务是研究近地小行星Kamoaleva(卡莫阿列娃),也被称为2016HO3。这个天体是地球的准卫星,直径在40到100米之间。中国的探测器应该在2026年中期到达这颗小行星,并在那里花大约9个月的时间研究它的组成和结构。在2027年4月完成任务后,天问2号将返回地球,并在同年11月降落一个样本舱。然而,天问-2对311P/PANSTARRS彗星很好奇,这颗彗星特别有趣,因为它展示了彗星和小行星的特性,有六个独特的尾巴,天问-2号决定去看看,大约在2035年初到达。
天问二号露出真面目,“圆形柔性太阳翼”实拍照出来了,别看只有一个伞状的太阳翼。

天问二号露出真面目,“圆形柔性太阳翼”实拍照出来了,别看只有一个伞状的太阳翼。

天问二号露出真面目,“圆形柔性太阳翼”实拍照出来了,别看只有一个伞状的太阳翼。可以说它吊打了全球所有国家的技术水平。其光电转换效率突破34%,比中国空间站的用三结砷化镓柔性太阳翼效率还要高。天问二号的任务最远是要到距离太阳约3.75亿千米的主带彗星进行探测,依靠的离子推进系统,这个圆形的折叠设计,加上超高的转化效率,就是10年任务能源的保障。“圆形柔性太阳翼”是其深空探测任务的核心技术突破之一。这种太阳翼采用柔性材料制造,展开后呈现圆形扇面结构,直径达17平方米,展开形态类似中国传统团扇。据了解,天问二号探测器采用圆形柔性太阳翼、二次展开结构;针对太阳能电池片,专门进行了低温低光强技术攻关,改善了低温低光强下的三结电池匹配效果,在3个天文单位距离下,光电转换效率高达34%。目前,圆形柔性太阳翼各项系统工作状态良好,为探测器的正常运行提供了稳定的电力。最为关键的是,空间站的太阳翼如果受损,咱们的航天员可以进行检查和替换。而天问二号出了返回器会回来,主探测器就是单程票了,要保障10年供电,还要应对空间碎片的袭击,其在薄如蝉翼的情况下,还要具备抗冲击能力。二次展开结构也是首创。最早笔者看到的论文和PPT,笔者看到天问二号的太阳能帆板还是方形的硬质材料,后来在《我国深空探测器电源技术发展》里,才看到圆形柔性薄膜太阳翼。在后来,还是在2022年5月份在天津新闻里看到天问二号太阳翼制作过程,航天机电设备研究所(航天518所)那时候还在初装试验。三年时间,就成熟发射,顺利运行。可以说,我们的创新力真的不得了。
快讯!国家航天局刚甩出王炸消息!5月29日凌晨1时31分,西昌卫星发射中心,

快讯!国家航天局刚甩出王炸消息!5月29日凌晨1时31分,西昌卫星发射中心,

快讯!国家航天局刚甩出王炸消息!5月29日凌晨1时31分,西昌卫星发射中心,长征三号乙Y110运载火箭托举天问二号升空。18分钟后探测器入轨,太阳翼展开,发射任务圆满收官。​​天问二号10年任务周期堪称“太空马拉松”。先赴地球准卫星2016HO3采样返回,再奔火星木星间的主带彗星311P探测。两类特殊天体藏着太阳系早期演化密码,探测成果将填补研究空白。一、这一趟10年的太空马拉松,难度可太大了!2016HO3这小行星离咱们远得很,最近都有地月距离42倍,探测器得精准追踪,追上它还得同轨探测、采样,这操控难度简直不敢想!二、探测器上带了11台科学设备呢!中视场彩色相机、多光谱相机啥的,就盼着它们在这10年里,把小行星和主带彗星的情况都给咱们摸得透透的。三、这次发射窗口就4分钟,对火箭入轨精度要求还超高,火箭入轨速度得达到每秒11.2公里,这就好比从上海投球进北京的篮筐,还得是特定角度和速度,太牛了!四、天问二号采样可不简单,目标小行星又小又没啥重力,坚硬表面怕反弹,松散的又怕陷进去,还得在有限时间完成稳定附着和采样,这技术太厉害了!五、2016HO3可是研究太阳系早期的“活化石”,保留着原始信息,这次要是成功采样回来,对太阳系早期物质组成、形成和演化研究,那可是大突破!六、主带彗星311P同时有彗星和小行星特征,对它探测能填补太阳系小天体研究空白,这次天问二号去探测,真的太让人期待结果了!七、以往嫦娥六号探月采样返回才俩月,天问一号火星探测也就约两年,天问二号这10年任务周期,可是中国航天史上最长的,挑战不是一般大。八、天问二号采用离子电推进和化学推进综合动力系统,这是为了满足10年漫长任务对动力系统的高要求,得保证探测器稳稳地飞10年呢!九、后续探测器还有12个飞行阶段,每一步都充满挑战,科研团队得时刻盯着,不断调整,才能保证天问二号顺利完成任务。十、天问二号返回舱2027年底就要带着珍贵样本回地球啦,到时候可得好好研究这些从太阳系“活化石”上取回来的样本,说不定能解开好多宇宙奥秘!
天问二号要挑战10年!成功发射国外比我们激动,美媒说中国雄心大为啥这次任务要执

天问二号要挑战10年!成功发射国外比我们激动,美媒说中国雄心大为啥这次任务要执

天问二号要挑战10年!成功发射国外比我们激动,美媒说中国雄心大为啥这次任务要执行这么久?说白了,就是“路太远,活太多”。它不仅要去小行星“挖土”,还要顺路探测一颗彗星,相当于一次发射完成两次深空任务。就拿第一个目标小行星2016HO3来说,这颗直径只有40到100米的“准卫星”,离地球最近时有4300万公里(相当于地月距离的110倍),光从小行星2016HO3返回地球就得2年半。完成小行星采样后,天问二号的主探测器不能直接回家,而是要把返回舱“踢”回地球,自己则借助地球引力弹弓加速,再飞7年多去探测主带彗星311P。这颗彗星藏在火星和木星之间的小行星带里,距离地球最远时达5亿公里,相当于从北京到上海往返1.3万次。要在这么远的距离上保持通信和动力,探测器不仅得有超长待机的太阳能电池板,还得像“自动驾驶汽车”一样具备自主决策能力——比如遇到太空垃圾或异常情况时,能自己调整航线,不用等地面指令。国际社会对天问二号的关注简直比我们自己还激动。美媒《科学美国人》把这次任务比作“太空版的哥伦布航海”,认为中国正在用“十年磨一剑”的耐心改写深空探测规则。欧洲航天局的工程师FranciscoPerez-Lissi打了个比方:“这就像在两艘高速行驶的宇宙飞船之间对接,而且其中一艘还在疯狂旋转。”俄罗斯航天历史学家亚历山大·热列兹尼亚科夫更是直言,天问二号将“拓展人类研究太阳系天体的能力”——毕竟,主带彗星311P这种既像小行星又像彗星的“四不像”天体,之前还没有国家专门探测过。最有意思的是,天问二号还藏着个“隐藏任务”——为2028年的天问三号火星采样返回打前站。比如这次用的锚定采样技术,未来可能直接用在火星表面;而高速再入技术,也能帮火星样品返回舱安全着陆。美国《太空新闻》酸溜溜地说:“中国正在用小行星和彗星当‘跳板’,一步步实现登陆火星、飞向更远深空的野心。”更让西方坐不住的是,天问二号还邀请了多个国际团队参与数据分析,比如德国的光谱仪团队、法国的尘埃探测器团队,这让中国在深空探测领域的“朋友圈”越来越大。
天问2号升空,一次发射,造访两颗星球,太长脸了。5月29日,西昌卫星发射中心,

天问2号升空,一次发射,造访两颗星球,太长脸了。5月29日,西昌卫星发射中心,

天问2号升空,一次发射,造访两颗星球,太长脸了。5月29日,西昌卫星发射中心,“天问二号”探测器升空,第一站将抵达小行星2016HO3,采集样本后返回地球;然后借助地球引力,前往第二站彗星331P进行探测任务,将历时七年。截止目前,一次发射后,造访两颗星球的技术,只有咱们,世界唯一,这是航天里程碑的突破,技术先进,更重要的是,省钱。此次成功,将为火星探测奠定基础,相比西方国家九次发射,九次失败,形成了鲜明对比,不得不承认,咱们的航天技术是步步为赢,不打无准备的仗,要发射,必须成功。
5月29日凌晨,天问2号带着中国航天的“野心”直冲云霄,从点火到入轨一气呵成

5月29日凌晨,天问2号带着中国航天的“野心”直冲云霄,从点火到入轨一气呵成

5月29日凌晨,天问2号带着中国航天的“野心”直冲云霄,从点火到入轨一气呵成!这可不是普通的探测器,它要去小行星“挖宝”,还要追着彗星搞7年研究,一机多能,关键是还超省钱!放眼全球航天圈,能同时干这么多高难度任务的,咱中国说第二,没人敢称第一。这次天问2号更是把中国航天的硬核实力拉满。它带着无数航天人的心血,承载着探索宇宙的终极浪漫,开启新征程,必须祝贺
就在刚刚,一个大消息炸了!天问2号成功升空稳稳进入预定轨道,这场凌晨1点31

就在刚刚,一个大消息炸了!天问2号成功升空稳稳进入预定轨道,这场凌晨1点31

就在刚刚,一个大消息炸了!天问2号成功升空稳稳进入预定轨道,这场凌晨1点31分从西昌卫星发射中心腾空而起的发射,不仅是中国航天迈向深空的又一史诗级跨越,更让世界见证了“一次发射、两重探测”的硬核实力。当长征三号乙运载火箭托举着探测器冲破云霄时,全球航天界的目光再次聚焦中国——这个曾经的跟跑者,如今已在小行星探测领域实现领跑。一、十年磨一剑:中国航天的深空野心此次天问2号的任务堪称“太空马拉松”:探测器将首先奔赴距离地球4300万公里的近地小行星2016HO3,耗时两年半完成伴飞、采样并返回地球,随后利用地球引力弹弓效应转向主带彗星311P,开展为期七年的科学探测,总任务周期长达9年半,创下中国航天史上最长纪录。更令人惊叹的是,天问2号携带的11台科学载荷将突破弱引力天体采样、高精度自主导航等12项关键技术,其中喷发物分析仪可捕捉小行星表面微米级颗粒,探测雷达能穿透数米厚岩层,这些设备的精密程度让NASA的OSIRIS-REx探测器也相形见绌。二、技术突围:从“跟跑”到“领跑”的逆袭密码在西昌卫星发射中心的技术厂房里,科研人员用激光干涉仪将探测器的光学对准精度控制在0.001毫米以内,相当于一根头发丝的百分之一。这种极致追求体现在任务的每个环节:当探测器以每秒11.2公里的第二宇宙速度再入大气层时,其采用的“半弹道跳跃式”返回技术可将落点误差控制在10公里内,而日本隼鸟2号的类似操作误差曾高达200公里。更值得骄傲的是,天问2号的核心部件国产化率超过95%,其搭载的LAMOST光谱仪技术突破,使我国成为全球第二个掌握太空高光谱成像技术的国家。三、全球博弈:中国航天的战略价值此次任务的科学意义远超技术突破本身。小行星2016HO3作为地球准卫星,保存着太阳系形成初期的原始物质,其样本分析将为破解行星演化之谜提供关键线索;而主带彗星311P则可能携带太阳系早期的有机分子,为生命起源研究打开新窗口。这种“一石二鸟”的任务设计,让欧洲航天局(ESA)的“罗塞塔”号探测器相形见绌——后者耗时10年仅完成对一颗彗星的探测,而天问2号的效率是其两倍。更深远的影响在于,此次任务将验证我国深空探测的“可扩展架构”,为2030年火星采样返回和木星系探测奠定基础。结语:当中国航天改写游戏规则从嫦娥五号月球采样到天问一号火星登陆,再到如今的天问二号深空远征,中国航天用12年时间走完了西方国家30年的路。正如国际小行星中心主任蒂莫西·斯帕尔所言:“中国正以一种前所未有的速度重新定义深空探测的可能性。”当天问2号的探测器在太空中展开太阳翼的那一刻,它不仅承载着中国科学家的探索梦想,更向世界宣告:在星辰大海的征程中,没有任何力量能阻挡中国航天的步伐。这场持续十年的深空之旅,究竟会带来怎样的科学发现?欢迎在评论区留下你的观点。信息来源-新华网2025年5月29日《新华全媒+丨天问二号任务发射圆满成功》-央广网2025年5月29日《天问二号任务发射圆满成功我国开启小行星探测与采样返回之旅》-中国科学院2025年5月29日《天问二号探测器发射成功开启小行星取样和科学探测任务》
好消息!好消息!国家航天局官宣!5月29日,国家航天局宣布:天问二号探测

好消息!好消息!国家航天局官宣!5月29日,国家航天局宣布:天问二号探测

好消息!好消息!国家航天局官宣!5月29日,国家航天局宣布:天问二号探测器在西昌成功发射,说白了这就是中国航天在深空探测领域的又一记重拳——火箭升空18分钟后精准入轨,探测器张开太阳翼直奔小行星2016HO3,既要采样返回还要顺路探测主带彗星311P,这波操作明眼人都知道不简单。别看这次任务说起来就“探测采样”四个字,背后可是人类首次单次任务挑战双天体探测,光任务周期就长达10年。探测器得先花两年半跟着2016HO3小行星跳“太空华尔兹”,既要悬停伴飞又要钻取采样,完了还得用地球引力弹弓把自己甩向3亿公里外的311P彗星。说白了这就是在宇宙里玩“一鱼两吃”,既要挖回太阳系形成初期的“活化石”样本,又要破解主带彗星为啥能在高温小行星带保持冰物质的世纪谜题。明眼人都知道这趟星际旅行的技术含金量多硬核——探测器得自主完成40倍地月距离的精准导航,采样时面对只有地球百万分之一的微引力,稍不留神就会像踩了太空香蕉皮似的打滑。不过咱们有嫦娥探月的“绕落回”经验打底,这次直接在小行星上三步并作一步走,机械臂钻取、激光导航这些黑科技全给安排上了。值得一提的还有火箭团队,硬是把发射精度练到“从上海投篮进北京篮筐”的水平,给十年长跑开了个好头。说到这儿不得不提中国航天的深空战略,天问二号既是技术验证更是未来铺垫。采样返回的数据能给2030年的天问三号火星取样探路,而对彗星的深入研究更是为天问四号木星探测埋下伏笔。从月球到火星再冲小行星,这条星辰大海的征途印证了那句话:敢上九天揽月的豪情,从来不只是浪漫想象,而是一代代航天人用硬核科技铺就的现实
塔图姆跟腱断裂,炸裂程度堪比彗星撞地球。27岁,黄金年龄,直接梦回新秀赛季?这剧

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塔图姆跟腱断裂,炸裂程度堪比彗星撞地球。27岁,黄金年龄,直接梦回新秀赛季?这剧情,比美剧还刺激。18到24个月的康复期,美媒这口毒奶,凯尔特人球迷怕是要集体哭晕在厕所。2027年季后赛回归?那时候联盟啥样,鬼才知道。...
快讯快讯!国家航天局最新消息天问二号将于5月29日发射,时隔九年半出征!

快讯快讯!国家航天局最新消息天问二号将于5月29日发射,时隔九年半出征!

快讯快讯!国家航天局最新消息天问二号将于5月29日发射,时隔九年半出征!天问二号此次任务将与小行星2016HO3会合,拍摄高清照片并采集样本返回,同时探测六尾彗星311P。天问二号这次出征,将利用地球引力弹弓,飞越4亿公里深空,进行17次轨道修正和一次轨道插入。向阳而生,奋进太空!展示东方大国航天技术实力,探索宇宙奥秘决心!这次任务的技术突破藏在细节里。2016HO3小行星直径仅40-100米,比天问一号探测的火星小得多,但天问二号要精准抵近到距离其表面40公里处采样——这相当于在上海市区用筷子夹起一粒米。更绝的是,探测器要在时速26万公里的飞行中完成采样,误差不能超过5厘米,这种“太空绣花”的精度让NASA工程师都直呼“不可思议”。双目标探测才是硬核挑战。六尾彗星311P的彗尾长度超过50万公里,但天问二号要在其彗核周围30公里范围内进行气体成分分析。要知道,彗星表面温度低至-240℃,探测器既要扛住极端低温,又要防备彗星喷发的尘埃颗粒撞击——这种“冰火两重天”的环境,对材料学是终极考验。轨道修正次数藏着技术密码。17次轨道修正看似繁琐,实则是为了节省燃料。对比2020年日本隼鸟2号探测器,它为了抵达小行星龙宫进行了11次轨道修正,但燃料消耗导致返回舱质量减少40%。而天问二号通过自主研发的“自适应变推力发动机”,能将燃料效率提升30%,这直接决定了它能否带着1公斤样本安全回家。引力弹弓效应玩得更溜。天问二号将三次借助地球引力加速,最终速度可达每秒30公里——这相当于从北京飞到上海只需8秒。但真正的难点在于,每次借力都要精确到秒级,稍有偏差就会错过目标。2014年欧洲航天局“罗塞塔”号探测器,就因轨道计算误差多花了10年才追上彗星。采样技术实现质的飞跃。天问二号搭载的“分子钻探器”能在-180℃环境下工作,通过激光烧蚀技术瞬间气化小行星表面物质,再由质谱仪分析成分。这种“无接触采样”比美国“奥西里斯-REx”探测器的“吹气取样”更高效,后者因采样量不足差点任务失败。深空通信能力再上台阶。天问二号与地球的单程通信延迟达22分钟,这意味着所有操作必须自主完成。它搭载的X波段深空应答机,数据传输速率达8kbps,比嫦娥四号提升3倍,但更关键的是抗干扰能力——在太阳辐射干扰下,仍能保证99.9%的指令准确执行。任务周期展现战略定力。从发射到返回预计耗时5年,其中3年都在“赶路”。这种“十年磨一剑”的耐心,与某些国家追求“短期政绩”的航天项目形成鲜明对比。2022年某国宣称要两年内完成小行星采样,结果因技术不过关被迫推迟,最终预算超支200%。国际合作暗藏玄机。虽然天问二号是独立任务,但它携带的尘埃分析仪使用了德国技术,而热控系统借鉴了俄罗斯经验。这种“技术拼图”模式,既避免了西方制裁风险,又通过技术交换降低了研发成本——这种“自主创新+开放合作”的平衡术,比单纯的技术封锁更显智慧。天问二号的征程,是中国航天从“追赶”到“并跑”的里程碑。当某些国家还在纠结“重返月球”的政治意义时,中国已经把目光投向更遥远的深空。这种“仰望星空”的底气,源于扎实的工业基础、持续的科研投入,以及“功成不必在我”的战略定力——毕竟,探索宇宙从来不是百米冲刺,而是需要几代人接力的马拉松。
注意看,图中这个和洛杉矶市中心那么大的可不是山,而是一颗彗星!彗星在宇宙中就是

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来源:花开半夏园 ...这颗彗星的以2位发现者的名字命名,叫做楚留莫夫-格拉希门克,尺寸为4.1公里×3.2公里×1.3公里,2004年欧洲航天局发射的探测器在这颗彗星上成功着陆,是历史上第一次人造探测器受控登录彗星上面。