
金星,作为太阳系中最接近我们的邻居之一,也是人类最早被发现的行星。
然而金星却是太阳系中最令人感到恐惧的行星之一。

金星表面温度高达462℃,大气压力达到90大气压,相等于地球海平面以下1000米处的水压,金星的风速也非常惊人,大约每小时有360千米的酸风在金星的表面肆虐着,金星上还时常有酸雨的情况出现。
由于金星和地球在构造上极为相似,因此人类十分渴望能够对金星进行更深入的探测。

然而正是金星如此严苛的大气环境条件,却使得深入探测金星成为人类探索太阳系中最艰巨的任务之一,那么到目前为止,人类向金星探测的探测器都有哪些?
又向金星探测发送了哪些信号?
又收到了哪些来自金星的消息?
金星的深入探测又意味着什么?

一、金星探测。
1961年,在尤里娜1号成功送达火星的喜讯传来不久,在苏联的太空探测计划中,又有一个值得期待的目标被确立。
七月份,苏联经过对金星大气层的分析,最终找到了一条通往金星的最佳轨道,然而此时的苏联并没有马上就向金星发射探测器进行探测,而是选择与此计划同时进行的是通向火星的探测计划。
这两个探测计划的目的,正是为了考察在宇宙的辐射环境和太阳活动的影响下,行星的大气和应力领域中的化学、气象和物理特征。
虽然金星距离地球更近,但火星的探测却更先行了。

苏联不仅做为世界上第一个完成对月球的人类进行了探测,1936年还就曾向金星发射过两艘探测器,然而这两艘探测器中的探测仪器在飞行中甚至还未能到达金星轨道就出现了损坏,导致两艘探测器都只能变成一颗废弃在星际的流浪星星,直到今天的时候,这两颗星星都已经变成了太空中飞行的垃圾。

因此,苏联这一次向金星发射探测器,经历了十几年的发展和探索,探测器的技术得到了很大程度上的提升,可以说拥有了较强的实力踩点一番。
尽管如此,但这次苏联向金星发射探测计划死亡的可能性变成了几乎没有。
1960年2月12日,苏联第一颗探测金星的探测器——金星1号发射升空。

金星1号的主要任务是对金星的磁层、辐射层、和它的大气层的云层和气体进行分析观测。
金星1号是苏联最早向金星发射的探测器,在开创性地开始探测金星时,经历了5个月的飞行,终于在1961年5月19日成功进入了金星轨道,但正当苏联地面指挥官准备向金星1号发送探测命令时,金星1号由于飞行过程中的电源故障,导电量耗尽,这让苏联的这次金星探测首秀以失败告终。

然而苏联却并没有气馁下去,仍然将金星当成他们探索太阳系的重中之重的目标,在金星1号之后,苏联又发射了金星2号、金星3号、金星4号、金星5号、金星6号等探测器前去探测金星。
金星2号是历史上第一艘成功进入金星轨道的探测器,此次探测器的飞行也是苏联历次向金星发射探测器中耗时最短的一次,仅仅经历了3个月的时间,金星2号便成功抵达金星轨道。

金星2号的使命是对金星的大气层和云层进行探测,它向金星发出的探测信号一共历时10个月才传回地球,金星2号传回的数据在当时堪称举世无双的精彩,不仅将金星的大气层的组成迷雾一般的面纱撩去,而且还还将金星被称为水星(最近的行星)的面纱撩掉,揭示金星才是离地球最近的行星,比地球的大气层还浓密得多,大气压是地球大气压的90倍,它的气温是摄氏度462度。
尽管金星探测的计划并没有如期完成,但金星2号还是给苏联探测金星涂上了金光,为苏联的金星探测建立了很好的基础。
1969年,两年前成功登月的美国,也开始探测金星,于是,在金星2号后苏联又陆续向金星发射了金星5号,金星6号,金星7号,但只有金星7号才是在地面利用数据返回的金星探测器。
当金星7号进入金星轨道后,从1970年12月15日开始,金星7号向金星发送探测信号,一共历时123天,金星7号向地球发送了约800多小时的探测信号,传回来了金星7号因为冲破大气层在表面的撞击和摩擦下温度过高,探测器最终停止工作的消息。
除此之外,还有一部分探测数据一直没有被传回地球,因此金星7号的数据学者们至今还在研究进行中。
二、金星的探测。

除了金星7号外,地面利用数据返回的金星探测器还有一颗是美国的水手2号。
美国的水手2号是在金星探测史上第一艘向金星成功发送探测信号返回地面数据的探测器。
1978年8月27日,水手2号途经金星时向地球发送了一个1.2小时的探测信号,传回来了金星所拥有的强烈的地磁场,金星内部极为活跃的地震活动等信息。

尽管水手2号和金星7号都是向金星发送了探测信号的探测器,在后来的探测中,它们都成了难得的双数。
其中,水手2号的数据学者们还在利用舰队深空网的方法对探测信号进行翻译,金星7号的数据更是成了金钥匙,将金星的大门一只脚打开。

苏联在连续发射了6次金星探测器后,于1975年开始探测金星的航天计划暂时宣告结束。
1978年,金星7号探测成功后,苏联又进行了一定程度上的探测复兴,苏联继续对金星进行探测的新一轮计划,这一轮探测计划和前几组探测计划不一样的是,它们准备向金星发射的不再是一颗探测器,而是两到三颗探测器联合进行探测。

苏联探测金星的复兴,很快便引起了全世界的关注和关心,甚至还有欧洲等其他地方的航天机构纷纷加入到金星探测的大军中。
然而由于苏联作为金星的老敌人最后却成为了金星的守望者,这场金星狂潮最后并没有进一步向金星探测迈进,而是逐渐平息下来,金星的探测又回归平静的状态。

2017年,随着火星探测逐渐进入尾声,人类的探测大军也再次将目光投进金星。
如今,在向火星探测中,已经取得了丰硕的成果,欧洲又再一次将目光投向金星,提出了一个叫做金星快车的金星探测计划。
日本也提出了一个叫做金星气候轨道器的金星探测计划。
美国更是提出了三个金星探测计划,分别是名叫达芬奇的和两个名叫维里塔斯的探测计划。
三、金星探测的意义。

金星是太阳系中的神秘女神,她的神秘之处不仅限于宙斯将她掺入晨昏之间而晦暗的因谬也是因为她隐藏着太多奥秘的存在。
由于它的大气层对外界的遮挡,以及由于它的光环等原因使得人类从远古时代穿戴衣服,往金星传回探测信号的探测器若干,但是人类向金星传回数据的探测器却只有一颗。

自然,金星的神秘让人们不由自主地产生了向金星探测的冲动,想要揭开金星的神秘的面纱,但探测金星并不是仅仅为了探测金星,更为重要的是,金星的探测可以帮助人类更好地了解地球的起源和演化。
金星和地球在构造上极为相似,因此在金星上探索到的信息可以很大程度上被移植到地球的生命演化和地质构造中去,进而得出一些探索太阳系的有益知识。
然而金星的探测除了可以帮助人类了解地球的知识外,更为重要的是,金星的探测可以帮助人类揭开其他类地行星的奥秘。

地球是太阳系中唯一拥有大量水资源的行星,不仅如此,地球还拥有丰富的生命资源,因此地球是人类居住的良好环境。
然而,如同地球一样的行星却并不止地球一颗,太阳系中存在着土星、火星等拥有类似地球特性的行星。
让科学家们最为感到有趣的是,金星也曾是一颗拥有液态水资源的行星。
金星大气层的大量的二氧化碳和温度是造成金星极端恶劣的环境的关键因素,而引发二氧化碳和温度大幅度变化的关键因素则是金星毁然消失的液态水。

在科学家们的研究中,由于金星和地球有着极为相近的轨道,它们都处于太阳的适居带,因此金星和地球应该有着极为相似的起源和演化过程。
但金星为什么会变成现在的状态?
这是科学家们一直没有解开的谜团,也正是这个谜团,让人类向金星探测更加火热,如果能够在金星上研究出来,那么在未来人类就可以防止地球上的这一切发生在其他类地行星上。
除了这些,金星上还有一个更为重要的问题——金星上是否存在水?
在宇宙学家看来,只有拥有液态水资源的星球才有可能存活着生命。
然而由于金星大气层浓度极大,地质运动极端剧烈,金星的表面温度几乎可以把金星的表面烤裂,因此人们一直不能确定金星上究竟存不存在水,更无法判断金星上存不存在生命。
结语
金星的探测历经失败和挫折,但它的探测史却写满了传奇的故事,也成了科学家们鼓励人类勇往直前探索未知的故事。
今天,金星的探测史还在写着,相信在不久的将来,金星的真相终将会被我们了解,人类也终将迈入太空。
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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