NASA火星大气与挥发分演化探测器入轨
火星探测最新进展

火星探测最新进展火星探测项目始于20世纪60年代,并在过去几十年中取得了多项重大突破。
最近的一些发现让科学家们对这个神秘行星的了解更加深入。
本文将介绍火星探测的最新进展,包括探测器任务、水的存在、大气层成分以及未来的挑战。
探测器任务火星探测任务是世界各国航天机构的合作成果。
NASA的“好奇号”和“洞察号”探测器是当前火星探测的两个主要项目。
经过多年的精心计划和设计,这两个探测器已成功降落在火星表面,并传回了大量宝贵的数据。
“好奇号”是一个车辆大小的探测器,于2012年着陆,旨在寻找火星上的生命迹象。
它的仪器套件包括化学分析仪、气象站和钻探设备,使科学家们能够探测地下岩石和土壤的组成。
通过对火星地质特征的研究,科学家们发现了古老河流的存在,这表明火星曾经存在液态水和适宜生命存在的环境。
“洞察号”是一台特殊的火星探测器,于2018年降落在火星表面。
其任务是探测火星地震活动,并研究火星内部结构。
通过测量火星地震波的传播速度和路径,科学家们能够了解火星的地壳构造并推断其地球类似性。
这对于我们了解火星的演化历史和未来的可居住性具有重要意义。
水的存在长期以来,科学家们一直对火星上是否存在水产生了极大的兴趣。
在过去的几年里,一系列的研究结果表明,火星表面和地下可能存在水冰。
来自“好奇号”和“洞察号”的数据分析结果显示,火星极地地区的冰盖中蕴藏着大量的水冰。
这些冰盖对于未来火星任务中的资源利用和人类探险具有重要意义。
此外,对于火星大气中的水蒸气浓度进行测量也提供了有关火星水循环的重要信息。
最近,欧洲空间局的“火星快车”火星探测器还发现了喷射出的水蒸气。
这意味着在现今的火星上,水可能以极其微小的形式存在。
尽管火星表面极端干燥,但这些微弱迹象表明火星可能仍然有适合生命存在的条件。
大气层成分火星的大气层主要由二氧化碳组成,但其中还含有其他化学物质。
NASA的“曲奇号”探测器测量了火星大气层成分的变化,揭示了一些有趣的发现。
为何要探测火星大气

为何要探测火星大气作者:来源:《华声文萃》2021年第04期火星曾是一个温暖潮湿的星球,而如今变成了一个干燥寒冷的世界。
有证据表明,火星上的水是通过大气逃逸的。
因此,了解火星大气的前世今生对研究行星演化有着重要意义。
当地时间2月18日,美国“毅力”号火星探测器进入火星大气层,在7分钟内完成进入、下降和着陆后,在火星赤道以北的耶泽罗陨石坑成功着陆,将先行开展探测任务。
一直以来,火星都是科学家探测和研究的重要天体,火星上是否曾经存在过液态水?其主磁场为何会消失?火星原本的大气层究竟去哪了……科学家一直渴望通过各种手段去探测、揭示火星的种种奥秘。
但有时候,也许我们的目光应该从火星上移开,去关注一下火星附近的“小朋友”。
2月1日,一项发表在《自然地球科学》上的研究报告显示,研究人员利用火星大气与挥发物演化探测器——“马文”号探测器,在火星的卫星——火卫一轨道附近观测到了来自火星大气的粒子流。
研究人员表示,这些粒子中,有许多是氧、碳、氮和氩。
数十亿年来,随着火星大气层的剥蚀,这些粒子从火星大气层中逃逸,科学家推测,部分逃逸的粒子很可能保存在火卫一的表面。
火卫一上,也许保存着揭示火星谜团的点点“证据”。
“马文”号探测器是世界上第一个专门用于研究火星高层大气的探测器,它于2013年11月18日发射,2014年9月22日进入环绕火星的椭圆轨道。
与已经抵达火星表面的“毅力”号火星探测器不同,“马文”号探测器大部分时间里都会在近火点约150千米、远火点约6000千米的椭圆轨道环绕火星运行。
即便距离火星最近时,也与火星表面相隔125千米,即火星高层大气的“最下边界”,以获得不同高度火星大气的分析数据。
“马文”号探测器在环绕火星运转时,每天都穿过火卫一的轨道5次,研究人员正是利用这种机会,在火卫一轨道附近发现了来自火星大气的带电粒子。
科学家通过研究这些粒子,能够揭示火星逃逸大气与火卫一的关系。
中科院研究员李磊表示,火星大气的逃逸,与火星气候变迁有着密切的关系,而火星气候的变迁又可能导致了其地质条件的改变。
太空探索新发现:分享最新的火星探测

太空探索新发现:分享最新的火星探测近年来,太空探索领域取得了许多重要进展,尤其是在火星探测和外太空生命寻找方面。
以下是一些最新的研究成果:1. “天问一号”火星探测任务中国科学院地质与地球物理研究所的火星研究团队在2022年9月26日发布了“天问一号”火星探测任务的最新研究成果。
研究表明,“祝融号”火星车着陆区火表数米厚的风化层下存在两套向上变细的层序,可能反映了约35亿至32亿年以来多期次与水活动相关的火表变化。
此外,科研人员对前113个火星日、探测长度达1171米的低频雷达数据进行了深入分析,获得了浅表80米之上的高精度结构分层图像和地层物性信息。
2. 火星全球彩色影像图发布2023年4月24日,在“中国航天日”主场活动启动仪式上,国家航天局和中国科学院联合发布了中国首次火星探测火星全球影像图。
这些影像图包括按照制图标准分别制作的火星东西半球正射投影图、鲁宾逊投影图和墨卡托投影加彩色影像图。
这些高分辨率的影像为未来的火星探测工程和科学研究提供了重要的基础底图。
外太空生命寻找的新进展如下:1. 詹姆斯·韦伯望远镜(JWST)作为新一代空间望远镜,詹姆斯·韦伯望远镜自2022年1月在太空就位以来,已经协助人类探测宇宙深处,并发现了至少6颗潜在宜居行星。
这些行星的大气层中可能含有生命迹象,为未来的系外行星生命搜索带来了新的希望。
2. NASA的“洞察”号任务美国国家航空航天局(NASA)的“洞察”号着陆器通过其超灵敏的地震仪探测了“火星震”的轰鸣声,旨在揭示火星内部结构和地质活动情况。
这一发现对于理解火星的内部构造和历史演化具有重要意义。
近年来,各国在火星探测和外太空生命寻找方面都取得了显著进展。
中国的“天问一号”任务不仅揭示了火星表面的精细结构和物性特征,还发布了高分辨率的火星全球影像图,为未来的探测工作奠定了坚实的基础。
同时,国际上的其他探测任务如詹姆斯·韦伯望远镜和NASA的“洞察”号任务也为我们提供了更多关于宇宙和外太空生命的宝贵信息。
火星大气吸收和散射探测

火星大气吸收和散射探测随着航天技术的发展,探测火星成为了人类探索太阳系的重要目标之一。
除了对火星表面的探测,火星大气的研究也引起了科学家的浓厚兴趣。
火星大气的吸收和散射特性对于了解火星的气候、大气组成以及地球与火星之间的比较具有重要意义。
本文将介绍火星大气吸收和散射的相关研究及其应用。
一、火星大气吸收和散射的机制火星大气吸收和散射的机制与地球大气中的类似,主要取决于大气分子与辐射之间的相互作用。
根据电磁波长的不同,吸收和散射可以分为多种机制。
1. 热吸收和散射火星大气中的水蒸气、二氧化碳和其他气体分子能够吸收短波辐射,特别是紫外线和可见光。
这些吸收过程将导致大气温度升高,进而促使热辐射的发生。
此外,大气中的各种气体分子在碰撞后也会散射热辐射。
由于火星大气中含有大量的二氧化碳,热吸收和散射在火星大气中起着重要的作用。
2. 分子吸收和散射火星大气中的分子吸收和散射主要涉及水蒸气、二氧化碳和氧气等分子。
根据分子之间的相互作用力的不同,这些分子吸收和散射的机制也不尽相同。
例如,水蒸气分子在红外波段可吸收长波辐射,而氧气则主要吸收紫外线。
3. 散射火星大气中的细微粒子,如尘埃、雾霾等,可导致辐射的散射。
散射的机制与粒子的大小、形状和折射率等有关。
此外,火星大气中的云层也会对辐射产生散射作用。
二、火星大气吸收和散射的研究方法为了研究火星大气的吸收和散射特性,科学家们采用了多种方法和技术。
以下是几种常见的研究方法:1. 无人探测器观测通过搭载各种仪器的无人探测器在火星大气中进行观测,可以获取大气的光谱数据。
这些数据包含了不同波长下的光强度信息,科学家们可以通过分析这些数据来了解吸收和散射的特性。
2. 地面观测地面观测站设置在地球上,利用望远镜观测火星,并记录下大气的光谱数据。
通过长时间的观测和对比分析,可以揭示火星大气的吸收和散射规律。
3. 数值模拟借助计算机模拟和数值仿真技术,科学家们可以在计算环境中建立火星大气的物理模型,并进行吸收和散射的模拟。
美国“火星大气与挥发物演变”探测器升空

美国“火星大气与挥发物演变”探测器升空
张扬眉
【期刊名称】《国际太空》
【年(卷),期】2013(000)012
【摘要】2013年11月19日,美国航空航天局(NASA)采用宇宙神-5(Atlas-5)运载火箭从卡纳维拉尔角空军基地成功发射“火星大气与挥发物演变”(MAVEN,音译为“马文”)探测器。
目前,探测器太阳翼已成功展开,飞向火星,预计2014年9月到达火星。
<br> “马文”探测器是全球第一个专门研
究火星上层大气的探测器,预计工作时间为1年,探测目的是研究火星上层大气、电离层以及与太阳和太阳风的相互作用;研究长期以来某些从火星大气挥发到太空中的易挥发物质的作用,例如二氧化碳、二氧化氮和水等,从而研究火星大气、气候、液态水和火星的可居住性等。
<br> “马文”项目由戈达德航天飞行中心
管理,整个项目耗资6.71亿美元。
【总页数】5页(P59-63)
【作者】张扬眉
【作者单位】
【正文语种】中文
【相关文献】
1.未来的火星飞机-美国新型火星大气层进入探测器概念研究 [J], 王燕
2.美国新一代木星探测器“朱诺”升空 [J], 夏亚茜
3.美国火星探测器“好奇号”发射升空 [J],
4.美国“火星大气与挥发演化”探测器奔赴火星 [J],
5.美国“火星大气与挥发演化”(MAVEN)探测器 [J],
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澳总理拒为监听印尼道歉 - 海宁日报

A6电话:87235117责任编辑/版式设计:蒋连根天下国际2013年11月20日星期三11月30日停电线路:10kV 曙光1222线66#支建新支线停电时间:8:20-16:50停电范围:丁桥中塘桥、建新村、越王庙、恒兴、大瓦场、陈家场一带。
停电线路:10kV 钱农279线38#支高坝支线3#开关后停电时间:8:15-16:30停电范围:盐仓江滨投资、侨福置业、盈盛置业、九桥体育、太平洋、立汉、农发区3和4#泵站、农发区基建变、1+800、盐仓路灯一带。
停电线路:10kV 曙光1222线1#开关以后线路停电时间:8:00-13:00停电范围:丁桥双丰村、利群村、新仓村及中贸彩印、嘉诚彩膜、奇一拉链一带。
12月1日停电线路:10kV 星港271线0#开关以后线路、10kV 星湾2715线14#至44#线路停电时间:9:00-12:00停电范围:盐仓星星港湾文斓苑、游月坊、景江苑、星港娱乐中心、星港中心会馆、云溪居、清风苑、商辅及污水处理、移动通信、盐仓学校一带。
停电工作如有变更,请以前一天电视、广播预告为准。
停电预告海宁市城区空气质量周报(11月11日至11月17日)项目二氧化硫(SO 2)二氧化氮(N02)可吸入颗粒物(PM10)空气污染分指数504381空气污染指数81首要污染物可吸入颗粒物(PM10)级别Ⅱ级空气质量描述良海宁市环境保护监测站2013年11月18日新华社华盛顿11月19日电(记者林小春)美国“火星大气与挥发演化”探测器18日下午发射升空,它的使命是以前所未有的精度对火星的上层大气进行研究,以帮助科学家揭开火星大气层变得稀薄之谜。
美国航天局的电视直播画面显示,美国东部时间18日13时28分(北京时间19日2时28分),在一片浓烟之中,“火星大气与挥发演化”探测器搭乘“宇宙神V 型”火箭,从佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地冲天而起,踏上10个月的飞往火星之旅。
美国航天局通过官方推特账户说,到目前为止一切正常,这是“完美的一天、完美的发射”。
介绍一种事物五年级作文火星的秘密

介绍一种事物五年级作文火星的秘密【篇1】介绍一种事物五年级作文火星的秘密在浩瀚的宇宙中,有一颗星辰,它红得犹如烈焰,又亮得如同宝石,那便是火星,一颗充满神秘色彩的星球。
对于这颗星球,人类总是怀揣着无尽的好奇与探索的欲望,而它,也的确蕴藏着诸多不为人知的秘密。
火星,被誉为地球的“孪生兄弟”,只因它与地球有着诸多相似之处。
然而,相似并不代表相同,火星上的环境却与地球大相径庭。
它的大气层稀薄,气温极低,且表面遍布着各种奇特的地貌。
这些地貌,如同火星的脸谱,诉说着它沧桑的历史与独特的个性。
谈及火星的秘密,便不得不提其表面的巨大峡谷——水手谷。
这条峡谷之深邃,之广阔,令人叹为观止。
它如同火星表面的一道巨大裂痕,见证了火星亿万年来的地质变迁。
有科学家推测,水手谷的形成或许与火星内部的构造活动有关,然而,真相究竟如何,至今仍是一个未解之谜。
除了水手谷外,火星上还有许多令人费解的谜团。
例如,火星上的极冠,它们时而扩大,时而缩小,仿佛在随着季节的变化而呼吸。
这些极冠的成分究竟是什么?它们又是如何形成的?这些问题一直困扰着科学家们。
此外,火星上是否存在生命,也是人们一直关注的焦点。
虽然迄今为止,我们尚未在火星上发现确凿的生命迹象,但这并不意味着火星上一定没有生命。
毕竟,生命的存在需要特定的条件与环境,而火星的某些区域或许正孕育着我们尚未发现的生命形式。
火星,这颗充满神秘的星球,如同一本未完的书卷,等待着我们去探索、去揭开它的秘密。
随着科技的进步与人类对宇宙的探索不断深入,相信总有一天,我们能够揭开火星神秘的面纱,一窥其真容。
【篇2】介绍一种事物五年级作文火星的秘密在浩瀚无垠的宇宙中,有一颗充满神秘色彩的星球——火星。
它犹如一颗熠熠生辉的红宝石,镶嵌在夜空之中,引人无限遐想。
今天,就让我来揭开火星这层神秘的面纱,带领大家一探究竟吧。
火星,因其表面覆盖着氧化铁,而呈现出独特的红色,故得此名。
在古人的想象中,火星是战争的象征,它那火红的颜色,仿佛是战场上熊熊燃烧的火焰。
苦追十年--“罗塞塔”同彗星交会

苦追十年--“罗塞塔”同彗星交会易林【摘要】8月6日,飞行了10年的欧洲空间局“罗塞塔”探测器与“丘留莫夫-格拉西缅科”(67P)彗星相遇,进入彗星研究方面最为激动人心的阶段,期待“罗塞塔”这位率先与彗星“亲密接触”的使者为我们带来的惊喜。
另外,印度首个火星探测器“曼加里安”和美国“火星大气与挥发物演变”探测器即将进入火星轨道,日本将发射“隼鸟”-2小行星探测器。
当这些人类的使者与星星相遇后,会发生什么故事呢?【期刊名称】《太空探索》【年(卷),期】2014(000)009【总页数】6页(P22-27)【作者】易林【作者单位】【正文语种】中文编者按:8月6日,飞行了10年的欧洲空间局“罗塞塔”探测器与“丘留莫夫-格拉西缅科”(67P)彗星相遇,进入彗星研究方面最为激动人心的阶段,期待“罗塞塔”这位率先与彗星“亲密接触”的使者为我们带来的惊喜。
另外,印度首个火星探测器“曼加里安”和美国“火星大气与挥发物演变”探测器即将进入火星轨道,日本将发射“隼鸟”-2小行星探测器。
当这些人类的使者与星星相遇后,会发生什么故事呢?“经过10年5个月又4天,绕太阳五圈、航行64亿千米的长途旅行,我们终于非常高兴地宣布‘我们到了’。
”欧空局局长让-雅克·多尔丹说。
北京时间8月6日,欧空局“罗塞塔”号彗星探测器抵达环绕目标彗星——“丘留莫夫-格拉西缅科”(67P)的轨道,同该彗星实施了交会,成为首个绕彗星运行的人造探测器。
作为欧空局的旗舰项目——“罗塞塔”号彗星探测器与“菲莱”着陆器,就像一名彗星猎手和它的猎犬,经过十年远征,等到了它们狩猎生涯的高潮时刻。
“罗塞塔”到达了同该彗星相距100千米的位置,随即开始发回图像和数据。
它将对该彗星进行18个月的深入研究,还将于11月把“菲莱”着陆器投放到这颗彗星的表面上,这将是人类探测器第一次登陆彗星。
“罗塞塔”,我们到了“今天的成就,是延续数十年的国际努力的结果。
”欧空局科学和机器人探索部门主任阿尔瓦罗·吉门内兹说,“自从这项任务最早在上世纪70年代构想、在1993年获批以来,我们已经走过了很长的路,现在我们已经准备好开启科学发现的宝藏,必将重写未来几十年关于彗星的教科书。
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美国宇航局(nasa)的火星大气与挥发分演化探测器(maven)于北京时间今天上午10点前后尝试进入火星轨道。
北京时间9月22日消息,据美国宇航局网站报道,美国宇航局(nasa)所属“火星大气与挥发分演化探测器”(maven)已经于刚刚(北京时间9月22日10:30左右)顺利实现点火制动并进入火星轨道,从而结束了其长达10个月4.42亿英里(约合7.11亿公里)的漫长旅程。
nasa对这一事件进行了现场直播。
在整个过程中,设在美国科罗拉多州的洛克希德?马丁公司空间系统分部将负责探测器健康状态的监控。
北京时间9月22日上午9点50分前后,maven飞船的6台小型发动机开始点火,从而让探测器的速度下降,便于火星引力场捕获,此时飞船位于火星北极上空大约380公里处。
这一点火过程持续大约33分钟,消耗大约一半的燃料储备。
一旦成功被火星引力捕获,飞船将进入一个周期35小时的大轨道,之后将调整进入周期4.5小时的科学任务轨道。
10时25分左右,点火顺利结束,多普勒信号显示maven飞船已经安全进入火星轨道。
在成功执行火星轨道切入(moi)机动后,maven飞船将开始为期六周的调整期,在此期间飞船将逐渐进行微调,最终进入周期为4.5小时的科学工作轨道,同时还要对其搭载的各项设备和科学载荷进行测试。
在那之后,maven便将正式开始其为期1个地球年的科学探测工作使命,其主要任务包括对火星高层大气的成分,结构,气体散逸,以及火星大气与太阳风之间的相互作用情况进行考察。
maven项目首席科学家,美国科罗拉多大学波尔多分校大气与空间物理实验室(lasp)的行星科学家布鲁斯?亚科斯基(bruce jakosky)。
他表示:“maven的主要科学任务是回答这样一个问题:火星过去曾经存在的液态水现在都到哪里去了?对于理解火星的历史,气候及其支持微生物生存环境方面,这都是一个关键性的问题。
”
2013年11月18日使用宇宙神-5火箭发射。
随后“半人马座”上面级点火,在低地球轨道运行27分钟,随后二次点火5分钟,将飞船送入日心火星转移轨道。
该任务属于nasa 火星侦察兵计划,尽管到2010年该计划被终结。
但其孕育了凤凰号,maven以及其他许多项目。
火星侦察兵计划要求项目经费不超过4.85亿美元(不包括发射费用),后者的费用一般为1.87亿美元。
2013年10月1日,发射前7周,美国政府遭遇关门事件导致准备工作停滞两天,差点导致任务推迟26个月进行。
原计划是11月18日发射,如果错过,耽搁到12月7日以后,那么maven将错过此次发射窗口。
幸好,两天之后nasa开始恢复发射前准备工作,因为maven 很重要,可用于与在火星的机遇号/好奇号进行通讯,于是调拨了紧急资金,确保按时发射。
maven由洛克希德?马丁空间系统公司建造和测试,其设计基于此前的mro以及火星奥德赛。
探测器本体尺寸2.3×2.3×2米,有两个太阳能帆板,末端是磁强计,总长度11.4米。
jpl提供了无线电通讯中继包,其数据转发速率高达10 mbit/s。
但其大椭圆轨道将限制其为地面上火星车提供中继服务的能力。
吉姆?格林(jim green)是美国宇航局华盛顿总部行星科学委员会主管,他说:“maven 是美国宇航局的又一艘无人自动飞船,它将帮助我们铺平前往火星的道路。
最终,无人与有人的探测项目将会共同解答有关地球之外生命存在的本质问题。