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而当他们将根据这一新理论计算得到的预测数据与实际观测数据相对比时,发现两者出现了很好的吻合。 在格兰维克提出这个设想之前,天文学家曾一直试图破解小行星的失踪之谜,并对此提出了很多理论。 一种理论认为,消失的小行星是被太阳引潮力撕碎了。
去年6月卸任的欧洲航天局总干事让-雅克·多尔丹告诉英国《金融时报》记者,在地球表面矿产资源因过度开采而日渐枯竭的背景下,近地小行星与地球之间的距离较月球远、比火星近,登陆难度低于登月,加之矿产资源丰富,逐鹿太空“矿场”的设想现实可行。 “我相信,卢森堡的愿景蕴含巨大科学和经济潜力,”多尔丹说,“况且基本技术已经具备。
这位向导穿了一双普通的鞋子,当他的脚轻轻踩到正在缓慢流淌的岩浆时,鞋子明显有燃烧的迹象。 里维斯特解释:“很多人以为流淌的火山岩浆有点像高温热水,但其实完全不是这么回事。”他说:“火山岩浆其实是液态的石头,你如果掉进岩浆湖里,不会像掉进游泳池一样,而是慢慢地被岩浆淹没。” 里维斯特说,近距离接触火山熔浆是一个令人激动的事情,但他提醒说,围观火山爆发后的熔浆必须要有可靠的向导。
由于小行星命名的严肃性、唯一性和永久不可更改性,使得能够获得小行星命名成为世界公认的荣誉。 此次以屠呦呦、谢家麟、吴良镛、郑哲敏、张存浩名字命名的小行星是中国科学院国家天文台施密特CCD小行星项目组发现并获得国际永久编号,经国际天文学联合会小天体命名委员会批准而正式命名。
澳大利亚国立大学地球学院的安德鲁·格利克松博士说,他和同事在澳西北部马布尔巴进行地质钻探时,在钻芯里发现了一些微球粒。研究人员推测,这些微球粒可能是小行星强烈撞击地球后喷射到空中的熔岩尘埃,它们冷却后变硬又落到地表,最终在地球岩层中形成很薄但分布广泛的微球粒层。 据介绍,这些微球粒是在34.6亿年前形成的海底沉积物中找到的。后经检测证实,其中铂、镍和铬水平都与小行星的构成元素相匹配。
研究人员表示,大约在29.6亿年前形成的这个相对年轻的月球区域,有着独特的矿物学特征,这意味着“玉兔号”月球车发现了一种过去月球探测任务和月球陨石研究中都没有采样过的新的玄武岩。 “嫦娥三号”的着陆器着陆位置特别选择了这个相对年轻的熔岩流形成的地区,但又靠近一个撞击坑。
据叶培建介绍,嫦娥五号试验器的轨道器与返回器分离后,又绕地球抬高轨道后返回了月球轨道,并通过其运行验证了将来如何在轨道上进行远距离跟踪和近月机动,验证了地面与其各种测控关系和精度。 轨道器还对嫦娥五号将来进行采样的地方进行了观测,获得了分辨率为0.97米的图像。
“这是一个巨大的发展周期,需要不断从头再来,从运载火箭到航天飞船都是如此,将长久维持在月球上的基地则更是如此。所有这些技术都必须到位。”莫根森表示。 目前中国科研人员正在积极致力于月球样本的搜集,而俄罗斯方面正在欧洲航天局的支持下研发月球着陆舱,美国国家航空航天局则计划在2020年之前实现“猎户座”飞船首次载人飞行的挑战。
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