以现在的科技水平仪器用仪器最远能探到宇宙的哪个地方?

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盘点人类已探索的5大宇宙最远处神秘地带
导语:广袤无垠的宇宙一直是人类不断探索之地。在这神秘的无边无际之处,人类已发现了许多未知的天体,但由于宇宙的无限性,所以,我们所知的只是它其中的一小部分。尽管如此,人类还是不会停止探寻宇宙的脚步,因为其还有更多的秘密等待着我们去发现。下面,天气网就为您盘点目前人类已探索到的5大宇宙最远处的神秘地带。
5大宇宙最远处神秘地带
1、最远人造飞行器:旅行者1号
由美国宇航局于日发射升空,旅行者1号的任务是研究木星和土星,并于1980年飞越土卫六返程。土卫六的重力使这个飞行器偏离了行星轨道,开始了在行星际空间的茫茫旅途,形式速度为11英里/秒(17公里/秒)旅行者1号于1998年赶上了前辈先驱者10号,成为距离地球最远的飞行器。2012年该飞行器穿过日球层顶到达了距离地球1.21*10^10英里(1.95*10^10公里)远的星际物质。作为人类的宇宙&信使&旅行者1号带去了一张12英寸(30厘米)的金唱片,上面记载着地球的影像和声音。
2、最远无线电广播:马可尼/前苏联
1901年,古列尔莫&马可尼的跨大西洋无线广播,可能是地球上首例有能力穿越电离层的无线广播。用摩斯码写就的字母S通过火花发射器发送,所耗费的能量比以往任何无线信号都要大100倍。这些无心留下的信息如今已抵达113多光年远的太空了。然而,直到叶夫帕托里亚行星雷达接收到了&摩斯密码&人类才策划了第一次星际广播。1962年前苏联用摩斯码向金星发送了几个俄文MIR(即太空)LENIN和SSSR。据反映,信号已脱离地球,远在52光年外的太空,朝着天秤座的恒星HD131336前进。
5大宇宙最远处神秘地带
3、最远人类:阿波罗13号
阿波罗13号于日由美国宇航局发射升空,进行第三次载人登月任务。然而,登月计划不幸流产,同时阿波罗13号服务舱的氧气罐发生爆炸,致使飞船的核心系统及主要推进发动机都无法使用,被迫依赖于指令舱和登月舱的有限能量,阿波罗13号最终靠月球重力实现了绕月返程。沿着自动回航轨道,宇航员们经过了月球的另一端,创造了离地球248 655英里(400 171公里)的记录。
4、最远天体:GRB 090423
伽玛射线暴(GRB)090423是在日由美国宇航局的雨燕卫星探测到的,GRBs由高能粒子组成,特别明亮,天文学家认为它们是在恒星爆炸形成黑洞时释放出来的。GRBs 090423的爆炸仅仅持续了10秒,但是这些余辉使天文学家算出了它的红移值是Z=8.2。由于宇宙大爆炸,它离地球更加遥远,光的波长增加,红移就出现了。GRB 090423的移动表明它是人类目前观察到的最远天体:宇宙6.4亿岁时,它就已在300亿光年外了。
5、最远广播:1936奥林匹克运动会
第一个频率高到能抵达太空的电视信号,就是1936年纳粹德国奥运会开幕式的广播。德国邮政共在180条线路上进行了72小时的电视直播,速度是每秒25帧。频率低于50MHz广播,却能够通过。在超过78光年远的地方,信号很有可能电量过低而被分散,从而被潜在的外星生物探测到。科学家们将其比作&试图探测从加利福尼亚海岸,掉入太平洋的卵石所激起的微小涟漪&。
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最新天气资讯推荐宇宙最大未解之谜:宇宙到底有多大?直径至少920亿光年!宇宙最大未解之谜:宇宙到底有多大?直径至少920亿光年!宇宙时空百家号宇宙,因其无垠的时空一直吸引着我们去探索,它的尽头究竟有多远,它的尽头又在何处?在我们用望远镜可以捕捉到的星云和星系之外,还蕴藏着什么我们所不知晓的奥秘呢?这些疑问引导这人类开创了一系列伟大的新勘探项目,也孕育出一些惊人的技术,让我们不仅可以窥探到宇宙中最远的距离,还可以了解物质和能量在最小尺度的行为。值得一提的是,随着我们对原子核的深入研究,我们对这个微型世界的了解越来越多,这也使我们现在有能力去探寻一个古老问题的答案:宇宙究竟有多大?请点击输入图片描述在古代,人们普遍认为外部的星球组成一层星云包裹着地球,里面居住这各路神明。希腊人是第一把天象当作自然现象的人,他们相信科学探索而不是迷信传说。阿那克萨戈拉,一位哲学家也是天文爱好者,他发现流星的组成物质和地球上的物质一模一样,也许就是从地球上来的。这些早期的天文学家奠定了现代科学的基础,如果他们有幸看到他们后辈的成绩,他们一定会感到震惊。那些曾被认为是神的居住的星球,如今只不过是一个存在能量和物质混合体中渺小的一员!探寻宇宙究竟有多大这个问题始于20世纪20年代,在100英寸高的胡克望远镜的帮助下,在美国加利福尼亚州的威尔逊山上,天文学家埃德温-哈勃在其助手米尔特-哈马森的协助下,分析了一些模糊天体的光线,就是我们后来熟知的星云,他们发现那些实际上是一些位于遥远星空中的星系。请点击输入图片描述哈勃和哈马森发现,大多数的星体都向远处移动,距离地球越远,那些星球移动的就越快,这个原理如今被人们称为“哈勃定律”,它表明在很久之前,所有的星系是一个整体。目前天文学家用他们越来越大的望远镜看到的所有东西都可以追溯到同一个剧烈的开始,那就是宇宙大爆炸。早在1917年,阿尔伯特-爱因斯坦就推测宇宙是会膨胀的,起初连爱因斯坦本人也不相信这个理论,直到他看到了哈勃和哈马森的研究结果。爱因斯坦的广义相对论表明宇宙空间的膨胀导致了各星系的分散运行,所以说当一个光子在一个远方的恒星被释放出,它穿过的宇宙空间的尺度会变得越来越大,这会增加它到达我们所必需穿越的距离。自从宇宙大爆炸发生以来,宇宙究竟变得有多大了?这取决于它经历的时间长度和膨胀速率。通过哈勃望远镜的精密测量得到的数据和其他工具的测量数据,得出了一致的结果,宇宙的起源可以追溯到137亿年前!请点击输入图片描述在那个时期,一束光可以穿梭13.7光年,大约130万亿公里。但是以宇宙大爆炸理论为依据,无论从哪个方向探测,哈勃望远镜能看到的最远的星系远在460亿光年之外,两端则相距920亿光年!本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。宇宙时空百家号最近更新:简介:热衷于宇宙和时空探索。作者最新文章相关文章飞得最远的太空探测器旅行者号:距离地球182亿公里!
& 旅行者1号(Voyager
1)是一艘无人外太阳系太空探测器,重815千克,于日发射。20世纪70年代末,美国宇航局利用一次几百年一遇的罕见的行星排列机会“二箭四雕”,发射了“旅行者1号”、“旅行者2号”两颗外行星探测器。“旅行者1号”在飞过木星和土星后,完成了自己的绝大部分使命。而“旅行者2号”,则利用土星的引力,改变航向并加速飞往天王星,然后再飞往海王星。为此,设在南加州的帕萨迪纳美国宇航局喷气推进实验室的科学家,克服了许多困难。可以说,科学家们通过遥控技术,重新“组装”了一台探测器,调整了包括摄像机、动力系统和控制计算机,还有通信装置在内的大部分机载设备,并启动了设在美国、西班牙、澳大利亚的射电望远镜收发信号,这本身就是一个奇迹。
1986年1月,“旅行者2号”飞到了天王星,在会合的24小时内探测器收集的资料,是自天王星发现以来人类获得的有关天王星的资料的好几倍。在此之前,我们仅知道,它是太阳系的第7颗行星,距太阳29亿公里,直径48000公里,主要由气体组成,自转轴倾倒于公转轨道面上,并且有6颗卫星。1977年发现了围绕天王星的几个光环。而现在,我们发现了天王星的10颗新卫星,新的环带和其他许许多多令我们惊奇的东西。首先,旅行者对天王星的近距离观测,显示天王星与地面观测相同,是淡蓝色的,这与木星和土星是非常不同的,只是在其南极区略红一些,这是由于天王星大气的光化学烟雾效应造成的。
另外,发现在天王星大气中各处的温度大致相同,为零下208℃,而在纬度30°的地方有一个神秘的冷圈,这使科学家们大为迷惑,他们原以为天王星的赤道应比极区冷8℃。因为,决定其气象过程的温度梯度应与“直立”行星相反。有关天王星大气的照片,经过电子处理,科学家们找到了4块云,并考察了它的流动速度,云的跟踪表明,天王星上的风全都沿着行星旋转方向流动,风速为161公里/小时,这明显违反大气中的一个基本定律——热风方程。当行星的极区比赤道冷时,与行星旋转方向相通的正向风随高度的增加而加快。在天王星上,极区应比赤道热,风应当是反向即风的流速应比行星的旋转速度低,而这种情况并未发生,天王星上各处温度又几乎相同,所以,科学家们不得不重新构造天王星的大气模型。
天王星的磁场观测显示,磁轴的取向与其自转有很大的夹角,大约为60℃左右,这与太阳系中人类已经探测过的行星是不同的。科学家们猜想,可能是天王星的卫星和磁层的相互作用导致了天王星磁轴“奇怪”的取向。磁场非常重要,因为要想了解掩藏在天王星云雾之下的天王星非气体部分的情况,磁场是唯一可以利用的信息。科学家们测定了天王星的自转周期,大约为17.3小时。
  另外,对天王星卫星的探测也取得了许多重要的数据。最初收到的信号清楚地显示出了许多火山口。从天卫四往内,卫星离天王星越近,地质活动就越强烈;天卫三上有一条长长的沟槽;天卫一上则有很多仿佛刚结霜的浅色带状区域;而在天卫五上有奇特的明亮特征,形状与火山相似。只有在天卫二上没有地质活动的迹象,它一直保持着漆黑和呆滞的样子。后来,在发回的卫星拼图中,科学家们得以更仔细地研究天王星的卫星。天卫五好像流行歌曲的精华集,而不是专集,它集中了几乎太阳系中所有的地质特征!长长峡谷仿佛火星表面的大峡谷,一排排沟槽与木卫三表面相似,下陷的岩石又像水星压力断层,但最突出的3种特征以前从未见过,在卫星的边缘上有一系列的暗线,看起来仿佛是从侧面观看一堆薄饼,在其右侧有一个山形结构,它被狭长曲折的同心裂缝包围。更往右边,接近卫星的日照一侧的边缘,有一系列互相平行的沟槽,在一端一起垂直地拐弯,仿佛长方形赛马场。沿赛马场的一侧,有一个深深的狭谷,显露出高达数公里的一排悬崖峭壁。实际上,“旅行者2号”对天卫五提出的问题比其揭示的问题要多得多。有关天王星环的探测也获得了重大的收获。
  天王星外观为单色,奇怪的是它的磁场轴与它本已偏斜很大的自转轴之间的偏斜也很大,使得它的磁层很怪。天卫一上发现了冰海峡,天卫五则是一个奇怪地形的拼凑物。发现了10个卫星及多于1个的光环。与天王星比较起来,海王星的气候十分活跃,云的形状多种多样。一个光环上的光环弧成为一个个亮片。另外又发现其他6颗卫星,2个光环。海王星的磁场轴也很倾斜。海卫一外观如有角的放大镜,看起来有不少喷泉。
  如果没有未预料的失败发生,NASA将能在与它们保持联系,直到2030年。两架飞行器有大量的联氨燃料。旅行者1号的推进剂能使用到2040年,2号的能用到2034年。限制因素则在于RTG(放射性同位素热电产生器)。到2000年前,UVS
(紫外线分光计)
仪器的动力将耗尽。到2010年,剩余的动力使得所有的场与粒子仪器无法同时工作。这时,一个能源共享方案将被执行,使得场与粒子仪器中的一些与另一些轮流工作。飞行器能在这状态下持续工作约10年。到最后,能量可能太少,以致无法正常维持飞行器的工作。
旅行者1号目前仍然正常运作。它曾到访过木星及土星,是第一艘太空船提供了其卫星的高解像清晰照片。现时,它是离地球最远的人造飞行器。它的飞行速度比现时任何人造太空船都较快一点,使较它迟一个月发射的姊妹船旅行者2号永远都不会超越它,即使在地球以比两艘太空船要高的发射速度送上太空的新视野号也如是。它的一生里曾受惠于几次的引力加速。旅行者1号现时已经进入太阳系最外层边界,并即将飞出太阳系,目前处于太阳影响范围与星际介质之间,距离太阳182亿公里(数据截止日)。
目前,该飞行器离太阳已经非常远,太阳对它而言只是一个闪烁的亮点,所以太阳能不能成为它的动力。旅行者号之所以如此长寿,这是因为它们是以核能为动力的。“旅行者1号”正位于名为“日鞘”的太阳系外围的边缘地带。目前人们还不知道这个区域的范围到底有多大,在这里,太阳的影响已经很弱。应该说,旅行者1号正飞向浩瀚神秘的星际空间。它的飞行速度约为每天100万英里,在10年之内,旅行者1号能够进入星际空间。“星际空间中充满了附近恒星爆炸抛射出来的物质,”
Stone说,“旅行者1号将是第一个穿越它的人造飞行器。”“旅行者”项目经理Ed
Massey表示,两个飞行器的存活证明了设计的可靠性。目前飞行小组只有10名成员,“但正是这10人在维持这个飞行器的运行。他们非常投入,坚信我们能够做到这一切。”两个“旅行者”飞行器已经造访了木星、天王星、土星合海王星以及它们的数颗卫星。此外,它们还对太阳风进行了研究。
旅行者1号上携带了一张铜质磁盘唱片,内容包括用55种人类语言录制的问候语和各类音乐,旨在向“外星人”表达人类的问候。唱片有12英寸厚,镀金表面,内藏留声机针。55种人类语言中包括了古代美索不达米亚阿卡得语等非常冷僻的语言,以及四种中国的方言(国语、厦门、广东、吴语)。问候语为:“行星地球的孩子(向你们)问好”。唱片还包括了以下内容:
& 时任联合国秘书长库尔特·瓦尔德海姆的问候。
时任美国总统卡特的问候,内容是:“这是一份来自一个遥远的小小世界的礼物。上面记载着我们的声音、我们的科学、我们的影像、我们的音乐、我们的思想和感情。我们正努力生活过我们的时代,进入你们的时代。”
一个90分钟的声乐集锦,主要包括地球自然界的各种声音以及27首世界名曲,其中有中国京剧和古曲《高山流水》、莫扎特的《魔笛》和日本的尺八曲等。&
旅行者2号是一艘于日发射的美国国家航空航天局无人宇宙飞船。它与其姊妹船旅行者1号基本上设计相同。不同的是旅行者2号循一个较慢的飞行轨迹,使它能够保持在黄道(即太阳系众行星的轨道水平面)之中,藉此在1981年的时候透过土星的引力加速飞往天王星和海王星。正因如此,它并没有像它的姊妹旅行者1号一样能够如此靠近土卫六。但它因此而成为了第一艘造访天王星和海王星的宇宙飞船,完成了藉这个176年一遇的行星几何排阵而造访四颗行星的机会。
旅行者2号被认为是从地球发射的太空船中最多产的一艘宇宙飞船。皆因在美国国家航空航天局对其后的伽利略号和卡西尼-惠更斯号等的计划上收紧花费之下,它仍能以强大的摄影机及大量的科学仪器造访四颗行星及其卫星。日,经过30年的长途跋涉,“旅行者二号”飞船在离地球85个天文单位(1个天文单位是地球与太阳之间的平均距离,即1.5亿公里)处对终止激波进行了就地直接观测,这是人类历史上第一次传回太阳系边缘的信息。由于太阳风动压的变化和波动的影响,终止激波并不是静止不动的,而是沿径向来回运动,造成多次跨越“旅行者二号”飞船。通过对探测数据的详细分析,得到了新的重要发现:
(1)一般而言,激波会将超声速(马赫数大于1)的流体变为亚声速(马赫数小于1),而终止激波的下游仍然是超声速流动;
(2)下游等离子体的温度比理论预期值低10倍以上。之所以产生与我们熟悉的激波特性的不一致的主要原因是由于星际介质中存在着大量的中性成分。这些中性成分(主要是中性氢原子)与电离的太阳风质子通过电荷交换产生新生离子(Pickup
Ions)。太阳风动能减少产生的能量大部分供给了新生粒子,只有少部分能量用来加热太阳风等离子体,从而造成终止激波下游太阳风等离子体的温度比预期值偏低,从而声速变小,导致终止激波的下游马赫数仍然大于1。
随着“旅行者二号”飞船继续在日球鞘区内探索,越来越多的太阳系边缘的自然奥秘将被人类所揭示。
& 截至2012年9月为止,旅行者2号作-54.55°的倾斜及19.737
hrs的赤经,指向望远镜星座。旅行者2号正处于距离地球148亿公里,每年以3.268个天文单位(约每秒15.493公里)的速度离开太阳系。
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人类最远可以达到宇宙的哪里?
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旅行者1号(Voyager 1)是一艘无人外太阳系太空探测器,重815千克,于日发射,截止到2007年仍然正常运作.它曾到访过木星及土星,是提供了其卫星高解像清晰照片的第一艘太空船.现时,它是离地球最远的人造飞行器.它的飞行速度比现时任何人造太空船都较快一点,使较它早一个月发射的姊妹船旅行者2号永远都不会超越它,即使在地球以比两艘太空船要高的发射速度送上太空的新视野号也如是.它的一生里曾受惠于几次的引力加速.旅行者1号现时已经进入太阳系最外层边界,并即将飞出太阳系,目前处于太阳影响范围与星际介质之间.截至日为止,旅行者1号正处于离太阳15.18太米(即15.18×1012米或15.18×109 公里或101.4天文单位或90.4亿英里),进入了日鞘,即介乎太阳系与星际物质之间的终端震波区域.如果旅行者1号最终在离开日球层顶后仍能有效运作,科学家们将有机会首次量度到星际物质的实际情况.依据现时的位置,太空船发出的讯号需要13个小时以上才能抵达它的控制中心,美国国家航空航天局与位于加州帕萨蒂纳的加州理工学院合作的喷气推进实验室.旅行者1号在沿双曲线轨道轨道,并已经达到了第三宇宙速度.这意味着他的轨道再也不能引导太空船飞返太阳系,与没法联络的先驱者10号、已停止操作的先驱者11号及其姊妹船旅行者2号一样,成为了一艘星际太空船.
旅行者1离开太阳系,下一个目标将会去哪里?
继续向外太空进行探索。但是离我们最近的恒星也要4光年,而太阳离我们只有8光分,所以接下来的路会非常的漫长!
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