怎么进入空间数据探索分析 探索太空的奥秘?

你是否曾经梦想过,有一天,你能够乘坐飞机飞出地球,去探索宇宙的奥秘?你是否曾经梦想过,有一天,你能够自由地穿梭于各个星球之间,去体验不同的风景和文化?你是否曾经梦想过,有一天,你能够超越地球的牵引,去实现你的太空梦想?如果你有这样的梦想,那么你可能要面对一个很重要的问题:那就是如何摆脱地球的牵引?地球的牵引是什么?地球的牵引是地球对其他物体产生的吸引力。地球的牵引的大小取决于地球的重量和其他物体与地球的距离。地球的牵引的作用是使其他物体围绕地球运动或者落向地球表面。地球的牵引是我们生活的基础和保障,它使我们能够站立在地面上,它使我们能够呼吸到空气,它使我们能够享受到水循环和气候变化。但是,地球的牵引也是我们探索太空的障碍和挑战,它使我们难以离开地球表面,它使我们难以进入太空轨道,它使我们难以到达其他星球。所以,如果我们想要摆脱地球的牵引,我们就需要具备一定的速度和能量。这个速度和能量就叫做逃逸速度。逃逸速度是什么?逃逸速度是一个物体需要达到的最小速度,才能从一个天体的牵引范围内摆脱出来。逃逸速度的大小取决于天体的重量和物体与天体的距离。在地球表面上,如果不考虑大气阻力等因素,逃逸速度大约是 11.2 km/s ,也就是每秒钟飞行 11.2 公里。这个速度相当于声音速度的 33 倍,也相当于步枪子弹速度的几倍。这个速度非常快,超过了任何一种飞机或者火箭能够达到的速度。在高空呢?随着高度的增加,物体与地球的距离也增加了,所以逃逸速度会随之减小。例如,在 9000 公里高空,逃逸速度大约是 7.1 km/s ,比地面上小了近一半。这个速度仍然很快,但已经在人类的技术范围内了。事实上,人类已经成功地将许多卫星和宇宙飞船送入了近地轨道,甚至更远的地方。在太空随着距离的继续增加,逃逸速度会继续减小,直到趋近于零。这意味着,如果一个物体能够达到足够的高度,它就可以完全摆脱地球的牵引,进入无限远处。当然,这是一个理想化的情况,因为在实际中,物体还要受到其他天体的牵引的作用,比如月球、太阳、其他行星等。如果我们想要摆脱地球的牵引,我们就需要达到逃逸速度。但是,这并不意味着我们就一定要以逃逸速度飞行。因为,在现实中,我们还可以利用其他的方法来增加我们的能量和速度,比如火箭推进、重力助推、太阳帆等。这些方法可以使我们在低于逃逸速度的情况下,仍然能够摆脱地球的牵引。这就是我们探索太空的第一步:如何摆脱地球的牵引。这是一个既简单又复杂的问题,既有理论上的计算和分析,又有实践上的尝试和创新。你是否想要亲身体验一下摆脱地球牵引的过程呢?
2020年06月11日 15:15--阅读 ·
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--评论美国宇航局已经为四个任务选择了提案,这些任务将研究宇宙爆炸及其留下的碎片、监测恒星耀斑可能如何影响轨道行星的大气。经过详细评估,美国宇航局计划在2021年选择两个提案作为探险者计划下的下一个天体物理任务,选定的任务将于2025年发射。美国宇航局科学任务理事会副局长托马斯·祖尔布辰说:探险家计划下的这些有希望提案带来了一些最具创意、最具创新性的方式,以帮助揭开宇宙的秘密。从研究我们太阳系以外的恒星和行星,到寻找宇宙奥秘的答案,期待着从这些中等规模的任务中获得突破性科学成果。根据潜在的科学价值和发展计划可行性,竞争性地选择了两个天体物理小探测器(SMEX)任务和两个机会任务(MO)提案。不包括发射成本,SMEX任务成本上限为每人1.45亿美元,MO成本上限为每人7500万美元。每个SMEX提案将获得200万美元,用于进行为期9个月的任务概念研究,选定的提案包括:1)ESCAPE将研究恒星,观察快速、强烈的紫外线耀斑,目的是确定这样的耀斑,从围绕恒星运行的岩石行星上剥离大气的可能性有多大,从而影响到宜居条件2)首席研究员:科罗拉多大学博尔德分校的凯文·法兰西1)成像仪将扫描我们的银河系,测量恒星爆炸期间产生放射性元素的伽马射线,以绘制恒星死亡和元素产生的近期历史,同时它还将测量偏振,以提高我们对高能宇宙爆炸产生伽马射线距离的理解;2)首席研究员:加州大学伯克利分校的约翰·汤姆西克MO的每个提案可获得50万美元,以进行为期九个月的推行概念研究,选定的提案包括:1)引力波紫外成像仪由两颗独立的小卫星组成,每颗卫星都在不同的紫外线波段扫描天空。它将在中子星合并或中子星与黑洞合并引起的引力波爆发后,探测爆炸中热气发出的光。在这些事件之间,任务将绘制紫外线天空的地图,寻找其他明亮的物体,如正在爆炸的恒星;2)首席研究员:美国宇航局位于马里兰州格林贝尔特的戈达德太空飞行中心的斯蒂芬(布拉德)森科;1)LEAP安装在国际空间站上,将研究在大质量恒星爆炸死亡或中子星等致密天体合并期间发射的高能喷流。LEAP对伽马射线爆发的偏振测量,可以区分关于喷流性质相互竞争的理论,这些喷流以接近光速的速度移动,LEAP将补充NASA计划于2021年发射的成像X射线偏振探测器(IXPE);2)首席研究员:达勒姆新汉普郡大学的马克·麦康奈尔;美国宇航局总部天体物理部主任保罗·赫兹(Paul Hertz)说:这些任务中的每一个都,将在当今最热门的天体物理学领域采取下一步行动。凭借低金额的高科学奖励,探索者任务成功地填补了目前空间天文台的科学空白。探险者计划由戈达德管理,是美国国家航空航天局(NASA)历史最悠久的连续计划,旨在利用首席研究员领导的与科学任务局的天体物理和太阳物理计划相关的空间科学研究,提供高频次、低成本的太空访问。自1958年发现地球辐射带的探索者1号发射以来,探索者计划已经发起了90多项任务,其中包括乌胡鲁和宇宙背景探索者(COBE)任务,这些任务带来了不少诺贝尔奖。博科园|研究/来自:美国宇航局NASA博科园|科学、科技、科研、科普关注【博科园】看更多大美宇宙科学

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