小明最近对天文学产生了浓厚的兴趣。
这要从上周五的一堂科学课说起。
那天,老师带着全班同学来到了学校的天文台。
当天空中繁星点点时,老师指着天空说:"孩子们,你们看,那颗红色的星星就是火星。
"
小明睁大了眼睛,兴奋地问道:"老师,我们能去火星上看看吗?"
老师笑着回答:"现在还不行,不过我们国家正在努力探索火星呢!"
这句话勾起了小明的好奇心。
回家后,他立即上网搜索相关信息。
没想到,他发现了一个激动人心的消息:我国行星探测的最新时间表刚刚公布!

重大消息:行星探测新时间表
2024年6月27日,一个重要的新闻发布会在北京举行。
国务院新闻办公室邀请了国家航天局的领导来介绍我国航天事业的最新进展。
在发布会上,国家航天局副局长卞志刚公布了一个令人振奋的消息。
他介绍说,我国已经制定了未来几年行星探测的具体计划。
这个计划包括了三个重要的探测任务,分别是:
天问二号:计划在2025年前后发射,主要任务是探测小行星。
天问二号:计划在2025年前后发射,主要任务是探测小行星。
天问三号:计划在2030年前后发射,目标是实现火星采样返回。
天问三号:计划在2030年前后发射,目标是实现火星采样返回。
天问四号:同样计划在2030年前后发射,将开展木星系的探测任务。
天问四号:同样计划在2030年前后发射,将开展木星系的探测任务。
这个消息一经公布,立即引起了广泛关注。
很多人都在讨论:这意味着什么?我们离探索宇宙又近了一步吗?
为什么要探测行星?
说到这里,可能有人会问:为什么我们要花这么大力气去探测其他行星呢?
这个问题,其实和我们的日常生活息息相关。
想想看,我们每天都在使用手机导航,看天气预报。
这些便利的服务,很大程度上依赖于我们的卫星技术。
而行星探测,正是推动航天技术进步的重要动力之一。

通过探索其他行星,我们可以获得更多关于宇宙的知识。
这些知识不仅能满足人类的好奇心,还能帮助我们更好地理解地球。
比如,通过研究火星的气候变化,我们可能找到应对地球气候问题的新思路。
再比如,木星的强大引力场,可能帮助我们更好地了解行星形成的过程。
所以说,行星探测看似遥远,实际上与我们的生活紧密相连。
天问二号:探索小行星的奥秘
在这次公布的计划中,最先要执行的是天问二号任务。
它计划在2025年前后发射,主要目标是探测小行星。
小行星,顾名思义就是体积较小的星体。
它们大多分布在火星和木星轨道之间,形成了所谓的"小行星带"。
那么,为什么我们要去探测小行星呢?
首先,小行星是太阳系形成早期的"活化石"。
研究小行星,可以帮助我们了解太阳系的起源和演化。

其次,一些小行星含有稀有金属等宝贵资源。
未来,它们可能成为人类开发利用的对象。
最后,还有一个重要原因:防御地球。
有些小行星的轨道可能与地球相交,存在撞击地球的风险。
通过探测小行星,我们可以更好地预测和防范这种风险。
天问二号的具体任务还在规划中。
但可以想象,它可能会近距离观察小行星,甚至采集样本。
天问三号:火星样本的归来之旅
在天问二号之后,我国的行星探测计划还将继续推进。
下一个重要任务就是天问三号。
这个任务计划在2030年前后发射,其主要目标是火星采样返回。
说起火星,相信大家都不陌生。

这颗红色的行星一直是人类探索的热点。
我们已经通过多次探测任务,对火星有了初步的了解。
但是,要真正揭开火星的奥秘,仅仅依靠远程观测是不够的。
我们需要直接获取火星的岩石和土壤样本。
这就是天问三号任务的重要性所在。
那么,为什么火星样本如此重要呢?
首先,火星样本可以帮助我们了解火星的地质历史。
通过分析样本中的矿物成分,我们可以推断火星过去的环境变化。
其次,火星样本可能包含生命存在的痕迹。
虽然目前我们还没有发现火星上的生命,但不排除过去存在的可能性。
如果能在样本中发现有机分子或微生物化石,那将是一个重大发现。
最后,火星样本还可以帮助我们评估未来人类登陆火星的可能性。
通过分析样本,我们可以更好地了解火星环境对人类的影响。

天问三号的任务难度非常大。
它不仅要在火星表面采集样本,还要将样本安全带回地球。
这个过程涉及多个复杂的步骤,每一步都充满挑战。
首先,探测器要精确着陆在预定地点。
然后,它需要在火星表面进行采样作业。
接下来,装有样本的容器要从火星表面发射升空。
最后,还要完成地球轨道交会和大气层再入等关键步骤。
每一个环节都需要突破多项技术难关。
但是,一旦成功,天问三号将成为中国航天史上的又一个里程碑。
它将使中国成为继美国之后,第二个实现火星采样返回的国家。
天问四号:探索木星的奥秘
在天问三号之后,我国的行星探测计划还将更进一步。
天问四号任务计划在2030年前后发射,其目标是木星系探测。

木星是太阳系中最大的行星,它的质量相当于地球的318倍。
这颗巨大的气态行星,一直是科学家们关注的焦点。
那么,为什么我们要去探测木星呢?
首先,木星系统可以被看作是一个"迷你太阳系"。
木星有众多的卫星,其中最大的四颗被称为"伽利略卫星"。
这些卫星的大小和复杂程度,堪比一些行星。
通过研究木星系统,我们可以更好地理解行星系统的形成和演化。
其次,木星的大气层蕴含着丰富的科学信息。
木星表面的大红斑是已知最大的行星风暴,已经持续了数百年。
研究木星的大气活动,可以帮助我们理解行星大气的运动规律。
最后,木星的一些卫星可能存在液态水。
比如欧罗巴,科学家推测在其冰层下可能存在液态海洋。
这些地方可能是寻找地外生命的潜在场所。

天问四号的具体任务还在规划中。
但可以预见,它可能会包括对木星大气的观测,以及对木星卫星的近距离探测。
这个任务的难度非常大。
首先,木星距离地球非常远,探测器需要长时间的飞行才能到达。
其次,木星有强大的辐射带,这对探测器的电子设备是一个巨大挑战。
最后,如何在木星系统中进行精确的轨道控制,也是一个技术难题。
尽管困难重重,但天问四号的意义重大。
它将是中国首次挑战外行星探测,标志着我国深空探测能力的又一次跨越。
未来展望:中国航天的新征程
随着天问二号、三号和四号任务的逐步展开,中国的行星探测事业将进入一个新的阶段。
这些任务不仅将为我们带来宝贵的科学数据,还将推动航天技术的全面进步。
比如,为了实现火星采样返回,我们需要突破多项关键技术。
这些技术不仅可以用于深空探测,还可能在地球上找到应用。

例如,高精度的制导控制技术,可以用于改进无人驾驶系统。
再如,用于保护样本的特殊材料,可能在医疗领域派上用场。
同时,这些探测任务也将激发更多年轻人对科学的兴趣。
就像小明被老师的一句话点燃了对航天的热情一样。
未来,可能会有更多的孩子们因为这些任务而梦想成为科学家或宇航员。
此外,这些任务也体现了中国参与国际合作的开放态度。
在发布会上,国家航天局表示欢迎国际合作。
这意味着,中国的行星探测任务可能会成为国际合作的新平台。
通过合作,我们可以分享资源,互补优势,共同推动人类的太空探索事业。
回到文章开头的小明,他现在可能正在憧憬着未来。
也许有一天,他真的能参与到火星或木星的探测任务中。
这就是科学的魅力,它能让我们的想象力插上翅膀,飞向宇宙的深处。
正如一位著名科学家所说:"探索太空,就是探索人类自身。
"
通过探索宇宙,我们不仅能了解更多关于星球的知识,还能更深入地认识我们自己。

我们是谁?我们从哪里来?我们要到哪里去?
这些古老的哲学问题,或许能在太空探索中找到新的答案。
所以,让我们一起期待中国航天事业的新征程。
期待天问二号、三号、四号带来的每一个惊喜。
期待有朝一日,我们能亲眼看到火星的红土地,感受木星的磅礴气势。
探索永无止境,未来充满可能。
中国的行星探测计划,正在为我们开启通往宇宙的新大门。
让我们一起,怀着好奇心和探索欲,勇敢地迈向星辰大海!
宇宙中5颗奇特的系外行星,其表面的恶劣程度难以想象!
在我们的太阳系中一共有八颗行星围绕着太阳旋转,其中内侧四颗为岩石行星,外侧四颗为气态行星,不过行星并非是太阳独有,在宇宙中几乎每一颗恒星都拥有自己的行星,而这些行星被天文学家们称为系外行星。到目前为止,天文学家通过望远镜已经在宇宙中发现了超过5000多颗系外行星,而且在这数千颗系外行星中,还存在着远超出我们想象的奇特世界, 如有些行星的表面会下玻璃雨。有的会上演冰火两重天, 有的甚至还会逃离母星的控制,成为流浪行星,而今天便带你了解宇宙中奇特的5颗系外行星。1.HR 5183b行星HR 5183b行星是一颗气态巨行星,它距离我们大约为100光年,质量是木星的三倍,当时天文学家在发现它后,曾表示从未见过如此奇特的系外行星,因为它拥有奇怪的蛋形轨道,并且具有极高的偏心率,假如我们将他想象成太阳系的木星,那么其最远轨道能够达到海王星之外,可以想象到他的奇特之处。2.WASP-76bWASP-76b行星位于双鱼座方向,距离我们地球大约为630光年,他是一个绕着F型主序星运行的气态巨行星,其质量大约是木星的0.92倍,半径为木星的1.83倍,而它之所以独特是因为在它的表面会下铁雨,由于距离母恒星非常近,已经被潮汐锁定,因此它的一面总是朝向恒星,其白天温度高达2500C,以至于该行星上的铁元素都熔化成了气体。这些铁蒸气被强风吹到较冷的区域,并凝结成液滴形成铁雨。3.HD189733bHD189733b是一颗距离地球约63光年的系气态巨行星,质量比木星还要大13%,在2008年,天文学家通过偏振测量法测定,发现HD189733b的蓝色波段反照率高于红色,这意味着他看起来是一个美丽的蓝色星球。不过HD189733b虽然呈现出蓝色但并不是海洋,因为HD189733b表面温度极高,天文学家经过进一步分析发现,在它的大气层中富含硅酸盐,而这些硅酸盐在高温下熔化,然后形成了玻璃雨。这些玻璃雨在风速高达9000公里/小时的超音速风中呈弧形落下。4.开普勒10b开普勒-10b是开普勒望远镜发现被确认的第一颗岩质系外行星,距离地球大约为564光年,质量是地球的3.2倍左右,假如你能够置身于该行星表面会发现他这里如同地狱一般,由于距离主恒星非常之近,只有太阳至水星距离的20分之一,因此表面温度高达1300C,而在如此高温下,开普勒-10b上的铁和硅酸盐都成了熔岩状态,从而形成巨大的熔岩海洋。同时在强风的携带中,还会下熔岩金属雨5.流浪行星我们知道几乎每个行星都是围绕其母恒星运行,但在宇宙中也有特例。有些行星可能由于某种原因会逃离母恒星的引力控制,独自在寒冷的黑暗空间中徘徊。而这些行星被称为流浪行星,比如CFBDSIR2149便是一颗被恒星抛出的流浪行星。它的体积是木星的7倍,表面温度约为400摄氏度,是一颗只有5000万至1.2亿年历史的年轻行星,不过他是何种原因被抛出原来的行星系统,我们还不得而知!以上便是5个奇特的系外行星,看完不禁令人惊叹宇宙的奇妙和多样性。那么你觉得以上哪个最奇特呢,欢迎在下方评论留言!
科学发现:12.5光年外有一颗最近似地球的行星,或有外星人存在?
一百年来,科学家们采用越来越先进的仪器设备搜寻外星人,这些设备包括但不限于陆地和太空的各种类型天文望远镜、无人探测器等等,从近及远,希望在茫茫宇宙中找到知音。但一直都在失望中,太阳系没发现,远离太阳系亿万光年的深空也没发现。这至少说明了两个问题,一是就是在宇宙中生命和文明太稀有,知音难觅;二是人类的科技和探测水平还处于很低层次,无法发现即便近在咫尺的外星生命和文明。随着各种地面天文望远镜、太空望远镜的不断提升,科学家们的目光从太阳系内逐步转向太阳系外,寻找可能存在生命的行星。1992年美国阿雷西博天文台发现了第一颗太阳系外行星,迄今已经有5000多颗太阳系外行星被发现。科学家们按照地球生命孕育和存在条件来寻找地外星球的生命之源,即寻找所谓的宜居星球。地球是一颗具有岩石外壳的行星,这样才能够适宜生命在表面活动;其次地球存在液态水,海洋才是地球生命的摇篮。而适宜温度,是液态水存在的前提条件,目前地球平均气温约为15℃。科学家们认定这是目前认知生命存在的两个硬条件,系外行星如果具备这两个条件,就属于宜居星球。行星本身不发光发热,主要依靠恒星的辐射能量才能保持温度,这样宜居星球就至少要与主恒星保持一定距离,远了不行,近了也不不行;宜居星球还不能像太阳系木星、土星、天王星、海王星那样的气态行星,而是像地球、火星这样的岩石行星。符合这两个条件的行星极少,在已经找到的5000多颗太阳系外行星中,类地行星大约只有几百颗,宜居带行星只有几十颗。当然,除了以上最重要的两项条件,要让生命孕育和存活还有许多严苛的要求,这样科学家们弄了个地球相似度指数,英文为Earth Similarity Index,简称为ESI,就是根据行星半径、密度、质量、逃逸速度、表面温度、处在宜居带的位置等,通过公式量化打分,取值0~1之间,0代表完全不同,1代表完全相同。一般认为0.5分以下的行星是不适宜生命存在的,相似度越高,孕育和存在生命的可能性就越高。在我们太阳系,除了地球,还有三颗类地行星,它们的ESI值分别为:水星0.6,金星0.44,火星0.7。金星是距离地球最近的行星,且质量和地球差不多,又距离太阳系宜居带最近,为啥ESI反而只有0.44呢?这就是因为那里的大气和表面状态十分恶劣,被称为太阳系的地狱行星。而火星ESI值为0.7,是太阳系与地球相似度最大的行星,这也是科学家们正在努力奔赴火星,企图开发火星的原因。而太阳系外一些经过科学家们精挑细选出来的行星,却有不少高于火星ESI值的星球,如格利泽-832 c为0.81,开普勒-442 b为0.83,开普勒-62 e为0.83,格利泽-667 Cc为0.84,开普勒-438 b为0.88等。距离我们最近的恒星比邻星也有两颗行星,其中比邻星b的ESI值也高达0.86。而我们今天重点要说的这颗蒂加登星b星,ESI值竟高达0.95!这是迄今为止,科学家们在太阳系外发现与地球最接近的行星,说它是地球的表兄弟甚至亲兄弟都不为过,那么那里会存在蒂加登星人吗?现在开始说重点:蒂加登星b是一颗怎样的星球?2003年,科学家在白羊座发现一颗暗弱的恒星,被称为SO J025300.5+165258,距离我们12.5光年。这项发现是NASA一个研究小组在搜寻之前的小行星数据资料中意外找到的,由此就以这个研究小组组长、NASA天体物理学家博纳尔·蒂加登的名字命名,被称为蒂加登星。为了方便读者理解,这里简要说一下系外行星的命名规则。一般来说就是在发现的恒星后面加上小写字母a以后的英文字母,a一般用于恒星,不用于行星。因此某恒星系统第一颗被发现的行星就被称为某恒星b,其次就类推为c、d、e、f、g…等等。蒂加登星现在发现了两颗行星,被分别命名为蒂加登星b和蒂加登星c,我们要说的ESI值达到9.5的行星就是蒂加登星b。为什么其与地球相似度这么高呢?首先,其公转轨道处于蒂加登星的宜居带,因此其表面温度适宜,这样,这颗星表面就很可能存在着液态水;其次,这颗星是一颗类地行星,其大小约地球的1.05倍,也就是个头质量与地球差不多,生命承受的重力也与地球相当。这是宜居星球最重要的两项指标,蒂加登星b都符合,通过计算其ESI值达到惊人的9.5。但因此就认为那上面一定会有我们的知音,就有些过于乐观了。实际上,蒂加登星b还有许多与我们地球不一样的条件,有些甚至令人细思极恐。蒂加登星b的主恒星蒂加登星是距离太阳最近的恒星之一,排在第24位。但这颗恒星很小,是一颗红矮星,质量只约太阳的8.9%,表面温度只有约2600度,不到太阳的一半,光度只有太阳的约十一万分之一,视星等为15.4等,距离人类肉眼能看到的6等星亮度差了5757倍,因此很晚才被发现。由于恒星很小,亮度热度较低,其行星为了获得可保存液态水的温度就必须距离恒星较近,因此在所谓宜居带的蒂加登星b距离蒂加登星就只有约0.025天文单位,约375万公里,也就是约为地球与太阳距离的0.025倍,约水星与太阳距离的十六分之一。根据蒂加登星的亮度和温度,在这样一个距离相当在我们太阳系的地球和金星轨道之间,正好是在宜居带,让蒂加登星b的表面气温能够保持在0摄氏度以上,理论上应该比地球更热一些,具备存在液态水的条件。但这种距离不可避免可能会发生两个事件:其一,蒂加登星强大的引力潮汐力很可能早就将蒂加登星b潮汐锁定了,就像月球被地球潮汐锁定一样,永远一面朝着主星;其二,强大的恒星风让蒂加登星b的大气很难保留。这样,蒂加登星b会成为一个冰火两重天的世界,朝着主恒星的一面处于永远的白天炽热状态,水被蒸发殆尽,而背着主恒星的一面则永远处于黑暗的冰封酷寒中,连大气都被冻结。而且,许多红矮星都是耀星,所谓耀星就是恒星上每天会出现几次超级耀斑爆发,紫外辐射会瞬间增强几百乃至上万倍,在耀斑爆发的几分钟内,恒星都会由红色变成蓝色,这种强烈的紫外辐射会杀死行星上一切生命,同时吹跑行星大气。大气和地磁是地球生命保护的双重铠甲,蒂加登星b没有了大气和地磁保护,将受到来自蒂加登星的强烈辐射,生命很难存活。而且,这样近的距离让绕蒂加登星公转一圈只需约117个小时,每秒线速度约56公里。也就是如果那里真的有蒂加登星人,他们约4.9个地球日就过了一年。当然,由于已经被潮汐锁定,就没有了一年四季,倒也感觉不到一年的寒暑变化。那么,蒂加登星b在这样的环境下会有生命存在吗?现在还是个未知数,也只能是个未知数。因为人类现在的观测水平还很弱,无法看清那里的一切,甚至根本看不到蒂加登星b的存在,只是通过大型天文望远镜分析恒星的光变和引力摄动,来估计那里的情况。如果要证实那里到底有没有蒂加登星人,最好的办法就是到那附近去看一看。可惜,现在人类的航天速度还处于蜗牛时代,虽然无人探测器通过行星引力弹弓效应已经达到了秒速200公里,但载人航天的速度还只能勉强达到第二宇宙速度,也就是每秒11.2公里。如果要飞出太阳系,至少要达到第三宇宙速度,即每秒16.7公里。如果载人航天在短期内达到第三宇宙速度,按每秒17公里的速度飞到蒂加登星去,一切都顺利的话,旅途也要22万年;即便无人探测器200公里秒速,飞往蒂加登星也需要18700多年。因此,要去蒂加登星看一看的愿望,在今天还只能是个不切实际的梦。这样,那里有没有蒂加登星人,就无法定论了。不过科学家通过分析,认为那里的生命存在条件并没有上述说的那么悲观,主要原因如下:1、蒂加登星的年龄至少已经有80亿岁了,这样比太阳就大了约35亿岁,作为红矮星年轻气盛的耀星时期已经过去了,恒星运行已经平稳多了,因此对蒂加登星b就友好多了,不至于有那么恶劣的辐射环境。2、即便蒂加登星的大气被吹跑了,又没有地磁保护,但只要有海洋存在,同样可以孕育和生存生命,因为海洋可以隔离和吸收辐射,生命可以生存在深水里。3、即便被潮汐锁定,一面固定对着恒星,另一面永远得不到光照,但如果有空气流动的话,依然能够传递热量,让背面也能感受到温暖;而且,在晨昏带,就是白天与黑夜的交界处,还有一圈恒温带,完全适宜生命存在。4、相对太阳这样的黄矮星,红矮星寿命超长,因此具有让生命稳定生存很长的时期,这个时间长达几百上千亿年,蒂加登星寿命可达万亿年。而太阳寿命只有100亿岁,而且让地球生命宜居的时间只有10~15亿年。5、现在的蒂加登星b比地球年龄大了35亿岁,如果蒂加登星人像人类一样的时间出现,现在文明已经有35亿年了,那是何等先进的文明啊。所以,科学家们还是看好那里的生命,更期盼着那里出现文明。如果那里真的存在高级别文明,我们去不了,说不定哪天蒂加登星人就来到我们面前呢。
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