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在法汉-汉法词典中发现10个解释错误,并通过审核,将获赠《法语助手》授权一个
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Sojourner takes its Alpha Proton X-ray Spectrometer measurement of the Yogi Rock
动画展示各个火星探测器的登陆点
火星探测是指人类通过向发射,对火星进行的科学探测活动。人类从1600年代开始使用对火星进行观测。美国的水手4号于19**年12月28日发射升空,这是有史以来第一枚成功到达火星并发回数据的探测器。
火星是之一,按离太阳由近及远的次序排列为第四颗。在太阳系八大行星之中,火星也是除了以外,距离最近的。大约每隔26个月就会发生一次火星,地球与火星的距离在冲日期间会达到极近值,通常只有不足1亿千米,而在火星发生大冲时,这个距离甚至不足6000万千米。火星冲日意味着这时可以使用较小花费将探测器送往火星,火星探测通常也会利用此天文现象来运作。
到目前为止,已经有超过30枚探测器到达过火星,它们对火星进行了详细的考察,并向地球发回了大量数据。同时火星探测也充满了坎坷,大约三分之二的探测器,特别是早期发射的探测器,都没有能够成功完成它们的使命。但是火星对于人类却有一种特殊的吸引力,因为它是太阳系中最近似地球的**之一。火星赤道平面与公转轨道平面的交角非常接近于地球,这使它也有类似地球的四季交替,同时,火星的自转周期为24小时37分,这使火星上的一天几乎和地球上的一样长。
以下列出火星探测的简要概述,面向轨道器和飞越任务。又见登陆火星。
前苏联的早期探测
火星1A号火星探测器
1965年由所拍摄的火星,是历史上首张火星近距离照片
由所拍摄的的水手坑
人类使用空间探测器进行火星探测的历史几乎贯穿整个人类航天史。几乎就在人类刚刚有能力挣脱地球引力飞向太空的时候,第一个火星探测器也开始了它的旅程。最早期的探测器几乎都失败了,而火星探测也就是在一次又一次的失败中不断前进。
日,前苏联向火星发射了第一枚探测器火星1A号。紧接着就在四天以后,第二枚火星探测器升空。然而这两枚火星探测的先行者却连地球轨道都没能到达。
日,当火星又一次运行到合适的位置时,前苏联的第三枚火星探测器升空了,然而这次它也是仅仅到达了环绕地球的轨道而已。日,前苏联向火星发射了,这枚探测器成功进入了前往火星的轨道,并且计划于日到达火星,然而当日它飞行到距离地球1.06亿千米的距离时,却与地面永远失去了通信联系。三天以后,前苏联的又一枚探测器升空,这枚探测器同样面临着失败的命运,仅仅到达环绕地球轨道,此后火箭未能再次成功点火,两个月后坠入地球大气层烧毁。
水手号探测计划
19**年,美国也先后向火星发射了两枚探测器水手3号和水手4号。水手3号于12月5日发射升空,是美国发射的第一枚火星探测器,然而探测器的保护外壳未能按预定计划成功与探测器分离,导致探测器偏离轨道,最终导致失败。水手4号于12月28日发射升空,这是有史以来第一枚成功到达火星并发回数据的探测器,水手4号于日在火星表面9800千米上空掠过火星,向地球发回了21张照片,此后又在环绕太阳轨道上花费三年时间对太阳风进行探测。水手4号发回的数据表明火星的大气密度远比此前人们认为的稀薄,也没有发现或辐射带。这些新数据促使天文学家修改后续的火星研究设计,也显示火星上存在的可能性比先前预测的还低。
前苏联也于19**年11月30日再次向火星发射了探测器,但是这枚探测器再次以失败告终,它虽然最终到达了火星附近,但是却没有能够向地球发回任何数据。
1969年美国向火星发射了水手6号和水手7号。前者于2月24日发射升空,7月31日抵达火星。后者于3月27日发射升空,8月5日抵达火星。这两枚探测器携带有更先进的仪器和通讯设备,它们成功掠过火星,对火星大气成分进行分析,并传回大量照片。
前苏联也于1969年向火星发射了两枚探测器,然而这次甚至比此前的情况更加糟糕,第一枚探测器在发射后7分钟因发动机故障发生爆炸,而另一枚探测器发射后不到1分钟就坠向了地面。
1971年,美国向火星发射了两枚探测器,尝试进入火星轨道,环绕火星飞行,以获取火星的高清晰照片。5月8日,水手8号发射升空,几分钟后因火箭故障坠入了大西洋。5月30日,水手9号发射升空,这是有史以来第一枚成功进入环绕火星轨道的探测器,取得了空前的成功。水手9号于日到达火星,在火星轨道上工作了将近一年之久,发回了7329张照片,覆盖了火星表面超过80%的部分,同时还对火星的两颗卫星进行了探测。
前苏联在1971年向火星发射了三枚探测器。第一枚探测器于5月10日发射,包括一个轨道器和一个着陆器,尝试在火星表面着陆,但实际上它仅仅到达了环绕地球轨道,按照计划,探测器应该在地球轨道上停留1.5小时,然后点火向火星进发,但是由于失误,结果它的计时器要等上1.5年向火箭发出这个点火指令,这枚探测器后来被称为宇宙419号,因为前苏联事后否认这枚探测器将要前往火星。和火星3号是前苏联当年发射的另外两枚火星探测器,与宇宙419号的设计几乎完全相同,分别于5月19日和5月28日发射升空,于12月27日到达火星后不久便与地球失去了联系,而火星3号的轨道器没有成功,但是其着陆器却成为了有史以来第一个成功在火星表面软着陆的探测器,虽然它仅仅在火星上工作了14.5秒,甚至没能发回一张完整的照片就永远与地球失去了通信联系。
火星2号和3号的轨道器在从为1971年12月至1972年3月期间发回一个比较大的数据量,虽然传输持续至八月份。日发回数据和共有60张的照片之后,火星2号和3号结束了使命。这些图像和数据使创建表面地形图,并给出火星和的信息。
前苏联在1973年连续向火星发射了四枚探测器,但是都没有完成它们的探测任务。除了火星7号外所有任务都发回了数据,其中火星5号是最成功的。火星4号于日发射升空,火星5号于日发射升空,它们分别于日和日到达火星附近,火星4号没能成功进入环绕火星轨道,而火星5号则在进入环绕火星轨道不久后就丢失了。火星4号在的2200公里范围飞过行星返回一位幅图片和无线电观测数据,这些数据构成火星上的夜侧的第一个检测。在发射机外壳加压损失结束使命之前,火星5号传送回60幅图像。火星6号和火星7号都携带有轨道器和着陆器,它们分别于日和日发射升空,然后分别于日和日到达火星附近,火星6号的着陆器成功进入了火星大气层并打开了降落伞,然后就丢失了,而火星7号甚至还没进入环绕火星轨道并在距离火星1300公里处就丢失了。
海盗号探测计划
的探测计划是有史以来最为成功的火星探测计划之一。它们由两部分组成,一个轨道器和一个着陆器。海盗1号于日发射升空,轨道器于日进入环绕火星轨道,着陆器于日在火星表面成功着陆。海盗2号于日发射升空,轨道器于日进入环绕火星轨道,着陆器于日在火星表面成功着陆。海盗1号成为第一枚在火星上着陆,并且成功向地球发回照片的探测器。海盗1号的轨道器在轨道上一直工作到日,而着陆器使用核能作为电力来源,在火星表面正常工作超过六年,直到日错误指令导致失去通信联系为止。海盗2号的轨道器在轨道上一直工作到日,而着陆器在火星表面正常工作了三年多的时间,直到日电池故障导致通讯联系中断。海盗号火星探测计划总共向地球发回了数万张高清晰照片。在很长一段时间内,海盗1号都是在火星表面存活时间最长的纪录保持者,直到日才由以2246个任务日的运转打破了海盗1号2245个任务日的纪录。
海盗1号着陆点
().海盗1号着陆点 (第一张彩照, ).海盗2号着陆点 (第一张彩照, ).海盗2号着陆点 ().海盗2号着陆点的霜 ().海盗1号地点的火星日落 ().
着陆器任务的主要科学目标是寻找生物迹象信号,观察火星的,的和的性质。海盗登陆器上的生物实验的结果仍然没有定论,在2012年发表的一个重新分析海盗数据表明火星上有的生命迹象。
在的洪水侵蚀.在泪滴型的岛屿.在流线型的岛屿.位于Lunae Palus的冲刷图案.
海盗轨道器揭示大洪水刻深的山谷,侵蚀沟槽进入基岩,并且旅行数千公里。在南半球支流的区域,表明曾经有过降雨一度落下。
以的名字命名的福波斯1号和探测器分别于日和日发射升空,这是继1973年失败后,前苏联又一个火星探测计划。然而尽管相隔15年之久,这两颗探测器依然没能逃脱失败的命运,福波斯1号于日在飞往火星的途中失去联系,而则在日探测器进入环绕火星轨道后不久与地球失去了通信联系,它所携带的着陆器也没能在火星表面着陆。
火星全球勘测者所拍摄的照片
经过多次推迟,美国的火星观察者探测器于日发射升空,开始了它前往火星的旅程。一切似乎进展得相当顺利,然后就在它几乎就要到达火星的日,当准备点火进入环绕火星轨道时,与地球失去了通信联系。
日,美国的火星全球勘测者探测器发射升空,这枚探测器持续运作了10年,最后在日失去信号联系,它是最成功的火星任务之一。
日,俄罗斯发射了火星96号探测器,探测器进入地球轨道后未能成功点火进入前往火星的轨道,不久后在坠入太平洋而宣告失败。
1998年底和1999年初发射的四枚探测器最终都以失败告终,包括日本的探测器、美国的火星气候轨道器、火星极地登陆者和深空2号。
火星探路者
火星探路者于日在火星表面和的交界附近着陆。它携带的名为旅居者号的小型的10.6公斤(23英磅)轮式机器人的,这是人类送往火星的第一部。
火星奥德赛号
2001火星奥德赛号在日在卡纳维拉尔角空军基地由三角洲二号运载火箭发射成功,日2:30 a.m. UTC到达火星轨道,进行气阻减速以进入环绕火星轨道。2002年1月气阻减速完成,同年2月19日开始科学任务。
2001火星奥德赛号任务概况拍摄的2001火星奥德赛号
已经开始进行第三个为期两年,至2010年9月为止的延伸任务以观测火星南北极冰冠、云、沙尘暴等现象,以了解火星表面不同时间的改变,以及对火星表面矿物的测绘能有更好的结果。日卫星花6分钟点燃助推火箭改变轨道,好让红外线遥测有更佳的结果以测绘火星表面矿物。但是这新的轨道也将使因为过热而无法使用。这次延伸任务也延续了对其他火星任务的支持。一般认为可以继续使用至2015年。和这两台火星探测车拍摄的照片和其他数据有85%是以火星奥德赛号作为通信中继卫星送回地球的,且火星奥德赛号每天可以各一次联系这两台探测车。卫星也协助探测未来探测车和已于2008年5月登陆的凤凰号火星探测器分析可能登陆地点的安全性。奥德赛号协助2006年3月到达的火星侦察轨道器在进行气阻减速(aerobraking)时观测火星大气层的状况。
火星快车号包括两个部份:火星快车号卫星与小猎犬2号登陆器,不过小猎犬2号后来失去联系,任务失败。火星快车号后来在内发现。虽然甲烷含量相当少,这对于科学家是极大的鼓舞。因为甲烷从火星大气层逃逸的速度很快,这代表至今仍有固定的来源向火星大气层释放甲烷。因为甲烷的来源可能是微生物,现已计划判定数据可靠性和探测火星特定地区,希望能找到甲烷的固定来源。
火星探测漫游者
这项计划的主要目的是将(Spirit, MER-A)和(Opportunity, MER-B)两辆火星车送往火星,对火星这颗红色行星进行实地考察。火星探测漫游者任务开始于2003年。
火星探测漫游者科学考察任务:
机遇号正在接近火星
搜索和辨识岩石土壤中的水活动迹象,从而分析水导致的矿化过程,如降水、大气中的水蒸汽、沉积岩或热液活动。
探测着陆区周围的矿物分布。
探测形成当地地貌和化学成分的地质活动,类似的过程可能包括水或风侵蚀、沉积、热液活动、火山活动以及陨石撞击。
校准确认[火星勘测轨道器]的地表观测结果。从而确认火星轨道观测的精度和有效性。
搜寻含铁矿物,确认并定量分析含水或水形成矿物,如含铁碳酸盐。
通过岩石土壤的矿物学分析和纹理测定其成因。
寻找液态水存在时期的环境因素导致的地质学线索。
评估火星环境能否支持生命的存在。
火星侦察轨道器
美国国家航空航天局的于日发射升空,前往火星。并已于日进入火星轨道。日,美国国家航空航天局下属的公布了火星侦察轨道器发回的火星表面第一批由CTX与MCI所拍摄的高清晰照片。这次拍摄尽管以校准相机为目的,却证明了飞船的探测能力。
从2006年11月开始,火星侦察轨道器将会在两个地球年的时间之内进行各项科学研究作业,之后的延伸任务将会包括为登陆器与探测车进行通信与导航信息传递。
美国国家航空航天局的凤凰号于2007年启程前往火星,并在经历将近一年、6.75 亿公里的旅程之后,已在日成功登陆火星北极。主要任务是寻找火星土壤中可能存在的生命迹象。
在日,NASA宣布由机器人臂掘开的"渡渡鸟金发状毛莨"内,被切成方块大小集群的明亮物质,经历四天就蒸发掉了,强烈的暗示它们是由刨冰组成的,因为暴露在外而了。虽然也会升华,但在目前的条件下他会以比观测到的更快的速度进行。
在日,NASA宣布,就如同在2002年由轨道船的预测,凤凰号证实了火星上出现的是刨冰。一个新的样品在最初的加热进程中,当样品的温度达到0 °C时,TEGA(热与蒸发气体分析仪)的质谱仪侦测到了水蒸气。
液态的水在火星低压的表面是不可能存在的,只有在最低海拔处可能存在很短的时间。
科学团队希望能确定是否有足够的刨冰可以解冻供应生活上的需要,以及这些冰中是否含有生命所需的其他物质与化学成分。
另外,在2008年和2009年初,NASA内部曾争论凤凰号登陆时出现在着陆脚架上呈雾状聚集的小滴是否是水滴。由于在凤凰号的科学项目中缺乏公众的与论,这个问题从未出现在NASA的任何新闻报导中。
一位科学家指出,登陆艇为保持平衡的盐水袋可能在登陆时被加速器飞溅到登陆艇的脚架上,这些盐份会吸收大气中的水蒸气,这可以解释水蒸气如何在44天的火星日当中,在火星温度下降的过程中如何慢慢的蒸发。
好奇号火星车着陆后拍摄的首张火星地表图片
美国国家航空航天局与合作的已经于2011年11月至26月美国东部时间10时02分于从佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地发射升空,启程前往火星,它将在火星表面着陆,并且拥有六个轮子,拥有前所未有的机动性能,并且使用核能提供电力,至少在火星表面工作一个火星年的时间。同时,还将携带各种先进的仪器,它将配有200万像素的主照相机,配合10倍光学变焦镜头和三色真彩色感光能力,将可以拍摄到超高清晰度的全景照片,同时这部相机还将内置硬件影片压缩能力,可以拍摄每秒10画格的高清晰影片,相机本身将配有至少256MB内存和8GB闪存以暂时保存拍摄的照片和影片。成功在日05:17于着陆。降落地点(名为“布拉德伯里着陆”)的坐标为:()
萤火一号探测器作为中俄航天合作项目之一,搭载在俄罗斯的“”(Фобос-грунт)探测器中,日凌晨发射。后因福布斯-土壤与运载火箭分离后变轨失败,于日17时45分坠于太平洋海域。
2011年以后
美国的火星样本取回任务计划于2013年实施,计划将于2016年将500克左右的火星土壤和岩芯样本送回地球作进一步研究。这个计划包括一个环绕火星轨道运行的返回装置和一到两个着陆装置,着陆装置可能配备有可以小范围移动的火星车,如果那时仍然可以工作,可能也会利用在大范围内提前采集样本,或者再发射一枚类似的火星车用于这个目的。采集样本以后,样本将会被一枚小型火箭发射到火星轨道,与返回装置对接,这个对接也可能不只一次,然后由它将样本一次性送回地球。
2018年的火星任务将是一个着陆器,用于寻找火星上可能存在生命的证据。
的于日2:38 PM(9:08 UTC)在位于的第一发射台以
型火箭发射。该任务的发射窗口是在同年10月28日后约20日的时间内。火星轨道探测器正式发射倒数计时开始于日06:08 AM,发射成功后结束。本项任务是印度的首个行星际探测任务。日,火星轨道探测器成功进入火星轨道,印度是继俄罗斯、美国、欧盟之后第四个成功进行火星任务的太空机构。
“”探测器于美国东部时间日13时28分(北京时间19日02时28分)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。“”探测器搭乘“宇宙神V型”火箭,从冲天而起,踏上10个月的飞往火星之旅。“”探测器项目的花费超过6.7亿,旨在调查火星的上层大气,帮助了解火星大气层的气体逃逸对火星气候与环境演变所产生的影响,这也是美国发射的首个专门执行这一使命的探测器。科学家认为,远古火星曾拥有浓厚的大气层,且表面存在大量液态水。但随着时间的推移,火星大气层中的大部分气体逃逸到太空中,表面的液态水也逐渐消失,火星从可能适合生存的行星,最终变成了今天寒冷而荒凉的世界。
日,探测器成功进入火星轨道.
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