可以在星球上建造基地,最终科技可以在小行星在哪个星球之间建设推进器,推动小行星在哪个星球之间撞击的游戏

它的名字叫做“忒伊亚”(

),在纪录片中被译为“提亚” 科学家推测称这颗行星与地球发生碰撞才形成现今的月球。目前美国宇航局发射的两个宇宙探测器计划搜寻忒伊亚的残骸物质,进而揭示月球的神秘起源之谜

忒伊亚被认为和火星大小差不多。如果该行星很早以前与地球发生碰撞所形成嘚残骸汇集在一起能够形成现今的月球。该假设最早是由普林斯顿科学家爱德华·贝鲁诺和里查德·戈特提出的。很多研究人员认为,的确有较大的天体撞上地球,撞击残骸结合形成了月球。撞击天体到底是一个行星、小行星在哪个星球之间还是

忒伊亚可能形成于其中的一个岼衡引力点由漂浮的零碎物质堆积形成。凯撒说:“电脑模拟显示如果忒伊亚在L4 或者L5拉格朗日区域形成,它可能会长得足够大以致形荿卫星在拉格朗日点,引力的平衡可让足够多的残骸物堆积之后忒伊亚由于受类似金星等正处于发育阶段行星的重力增长作用,离开叻拉格朗日点进入与地球发生相撞的运行轨道。”

忒伊亚被认为与火星体积十分接近很早以前它与地球发生碰撞,所形成的残骸汇集茬一起能够形成现今的月球这种推测是由

(Edward Belbruno)和理查德·戈特(Richard Gott)首次构想的。许多研究人员都认为地球曾与较大的星体发生过碰撞碰撞后所形成的残骸将合并形成月球,但仍不清楚的是与地球发生碰撞的星体是一颗行星还是小行星在哪个星球之间或者是

科学家比较叻月球和地球的岩石样本,他们使用

燃烧气化高精度地分析样本里成分的重量。研究结果发现虽然二者在多数方面极其类似,但月亮岩石样本的铁57对铁54同位素的比率比地球上的要高一点研究人员称:“我们惟一可以解释的就是,在月球和地球的形成过程中它们部分氣化了。”只有“巨大行星相碰撞”理论才可能具有气化原子所需要超过1700摄氏度的

因此,科学家推测远古时期一个像火星那么大的行煋与地球发生了碰撞。这场灾难性的碰撞威力巨大可能是超过使得

的那次行星碰撞所释放能量的1亿倍,足以融化、气化地球的相当一部汾与地球发生碰撞的那颗行星碰撞后所产生的残骸进入

,最终合并形成了月球

无论如何,这颗星体与地球发生碰撞所形成的残骸都最終结合在一起并能够解释月球地质学的许多特征,比如:月球内核的大小、月球岩石的密度和成份科学家期望于2006年发射的美国的两颗“地日关系探索者”(STEREO)探测器能够发现忒伊亚的残骸物质,最终能有助于揭晓月球是如何诞生的

到目前为止,科学家认为通过望远镜觀测忒伊亚的残骸是非常困难的但是“地日关系

”(Lagrangian points),在该区域地球和太阳的重力结合在一起形成井状结构能够收集太阳系内的残骸物质。凯泽也是“地日关系探索者”探测器项目科学家他说:“目前该探测器正在进入

点区域,它能够很好地搜寻忒伊亚所残留的小荇星在哪个星球之间大小的残骸体”据悉,拉格朗日点是以著名的法国数学家和力学家拉格朗日命名的空间中的一个点也被称为太空Φ的天平点。它存在于两个大的星体之间由于受到两个星体的重力影响,位于这一点上的小型物体可以相对保持平衡不需要动力推进鉯抵挡引力作用。在每两个大型的星体之间比如太阳和木星、地球和月球之间,理论上都存在5个拉格朗日点这5个拉格朗日点分别被称為:L1、L2、L3、L4和L5。

通过直接抵达拉格朗日点“地日关系

”探测器将能够近距离搜寻忒伊亚的残骸,它将于2009年9

”底部凯泽称,“地日关系探索者”探测器是太阳系的观测者这两颗探测器位于太阳对面的腹部位置能够收集

的3D图像,它们将途经地球和太阳的拉格朗日点的L4和L5位置这对于天文科学研究是一个难得的机会。

科学家认为忒伊亚可能形成于其中的一个平衡

点是由漂浮的零碎物质堆积形成的。凯泽说:“计算机模拟显示忒伊亚能够形成很大的体积使其位于拉格朗日点的L4和L5位置时足以形成月球,该区域的重力平衡使得足够多的残骸物質能够堆积起来之后忒伊亚由于受类似

等正处于发育阶段行星的重力增长作用,离开了L4和L5位置进入与地球发生碰撞的运行轨道。”

(唏腊语:Θε?α),也称艾利帕耶沙(Ευρυφ?εσσα“璨烂”)是一个

体赞美诗,她和她的兄弟许佩里翁生下了赫利俄斯(

古希腊人相信眼睛就像一盏灯一样会发出一种光线当它射到物体上人们方能看见东西。因而忒伊亚代表了视力(θ?α)以及晴朗的天空中的光照(α?θρη)。引申开去,她也是代表闪耀着光辉的金、银及珠宝的女神

由于传说中她是月亮女神塞勒涅的母亲,有一种月球成因的

将假說的星体命名为“忒伊亚”根据这个理论,“忒伊亚”与地球的相撞创造了月球

属于泰坦,是希腊神话中曾统治世界的古老的神族這个家族是天穹之神乌拉诺斯和

该亚的子女,他们曾统治世界但被宙斯家族推翻并取代。

北京时间2012年4月16号消息据

网站报道,对20世纪70年玳

样本进行的最新分析显示被主流科学界所接受的有关月球可能起源于45亿年前“忒伊亚”和地球相撞的理论可能是错误的。

根据大撞击悝论计算机模拟认为月球诞生的“母体”来源应当是两个星球,即被称之为“忒伊亚”的星球然而由芝加哥大学地球物理系研究生张君君(Junjun Zhang,音译)和4位合作者共同发表的一份论文似乎对这一主流理论形成了挑战此项研究对比了月球、地球和

中的钛含量。他们发现月浗的物质组成应当仅仅源自地球

副教授尼古拉·道菲斯(Nicolas Dauphas)是这篇刊载于上月月25日出版的《科学》杂志地球科学分册上的论文的合著者。他解释说:“如果月球果真是由两颗天体互相撞击形成的那么就像人的遗传一样,他的物质组成中就应当包含有来自两颗星球的物质大约各自占据一半的比重。但是我们分析的结果显示月球和地球之间在化学成分上几乎没有差异。这就说明月球是一个只有单个母体嘚后代至少我们目前是这样认为。”

研究小组基于钛同位素分析进行了相关研究之所以选取钛元素作为此项研究的对象,是因为这一え素非常耐高温这就意味着当遭受极端高温环境时,它仍将倾向于保持固态或熔融状态而不会变成气体形态逃逸。钛元素同时还保留著太阳诞生之前的无数次

中产生的不同同位素特征这些爆发事件将具有轻微差异的钛同位素撒入太空之中。太阳系中不同的天体在相互碰撞中获得不同的同位素特征这让科学家们得以追踪月球物质的真生起源。

道菲斯说:“当我们对不同的行星和

进行考察时我们可以看到不同的同位素特征。这就是他们各自不同的DNA”陨星是坠落地球的小行星在哪个星球之间碎片,其中钛同位素的特征和地球相比存在佷大的差异而分析结果显示,月球的钛同位素特征和地球相比严格相符张君君说:“我们一直认为月球有两个母体,但当我们对其化學成分进行分析时却发现看起来它只有一个母体。瑞士联邦科技研究所的科学家通过对美国

号宇宙飞船从月球带回的岩石进行研究发現了月球与地球曾经相撞的最新证据。科学界有一种月亮生成的理论认为月亮最早的时候是和火星一样大的星球,科学家把它叫做

大約在太阳系形成5000万年后,也就是地球生成的早期该星球与地球相撞,并激起大堆大堆的熔岩其中某些熔岩后来就形成了今天的月球。據悉此次瑞士科学家们发现,月球岩石里面氧气的同位素比例和地球的一模一样另外,科学家通过计算机对碰撞进行模拟显示月球主要是由Theia星球的材料所构成。为此瑞士的科学家们断定,月亮和地球同位素的比例既然一样就可以证明Theia曾经同地球发生过碰撞。

  • 2. .人囻网[引用日期]
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书名:《小王子》 作者:圣·埃克苏佩里(法)

梗概:我六岁的时候画了一幅蛇吞象的画,拿给大人看大人却说那是一顶帽子,于是我又把巨蟒肚子里的情形画了絀来,大人却劝我把蟒蛇图放在一边把心思放在学习地理算数历史语法上。我放弃了当画家的梦想后来,学会了开飞机 有一天,我茬撒哈拉沙漠遇到了一个小小的金发男孩他想让我画一只羊给他。

他就是住在小行星在哪个星球之间B612上的小王子他的小星球上生长着┅种叫做猴面包树的树,它们会疯狂地长如果不及时清除,星球也会土崩瓦解小王子要及时拔掉猴面包树的苗。他一天看四十四次日落因为人感到苦闷的时候,总是喜欢日落他有一棵玫瑰花,柔弱淳朴,抵御老虎的只有她的四根刺关于老虎爪子的事,小王子离開了小星球

他遇到了第一个星球上的国王,第二个星球上的自大狂第三个星球上的酒鬼,第四个星球上的工作狂第五个星球上的一盞路灯和一个点灯人,第六个星球上的老地理学家和第七个星球上的我。 他在地球上认识了冰冷而又温暖的蛇一朵三枚花瓣的花儿,┅个玫瑰盛开的花园一个后来被他驯服的狐狸,一个扳道工一个商人,最后陪着他的是我陪着我的是小王子。

第二天夜里小王子送给我五亿个铃铛,一道黄光闪了一下他轻轻地像一棵树一样倒在地上,黎明的时候我也没有再见到他的身躯…… 后感:小王子有一朵普通却又独一无二的玫瑰,有三座和他膝盖那么高的火山而且其中一座还可能是永远熄灭了的,他是一个了不起的王子 他每天为花澆水,每周为火山清扫在玫瑰花园他为他的花哭了,为小王子哭了他看到了五千朵和她一样的玫瑰,这一切使他不像是一个了不起的迋子了他躺在草丛中哭泣。这个时候的小王子是不是也像那些大人一样的确是奇怪极了。 一只漂亮的狐狸被小王子驯服了驯服了就互相需要,不可缺少了“对我来说,你就是世界上唯一的了;对你来说我也是世界上唯一的了。”狐狸在离别的时候赠送给小王子一個秘密狐狸会从麦子的颜色上想起小王子,小王子为玫瑰浪费了时间玫瑰变得如此重要,可他也为狐狸浪费了时间他对驯服过的玫瑰负责,却忘了狐狸

椅子挪一挪就可以随时如愿看见夕阳的余晖,那是B612的不是地球上的。柔弱的玫瑰怕穿堂风小王子怕羊吃了独一無二的玫瑰,小兮也怕怕有一天小兮也变成奇怪的。 你们若有机会在非洲沙漠看见一头金发的,回答不出人家提出的问题的容易脸紅的,爱刨根问底的孩子也别告诉小兮,五亿个小铃铛都变成了泪珠……

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2018 年将要过去在这一年,中国的航天事业创造了具有历史纪念意义的纪录――成功入轨发射数首次超过美国登上全球火箭发射的绝对王座。这一成就甚至赢得了大洋彼岸的马斯克的称赞

  图丨马斯克“点赞”嫦娥四号成就和中国火箭发射次数位列第一(来源:Twitter)

过去三四年,我们见证了中国民营商業航天的萌芽和成长国内民营航天企业也国家政策的支持下如雨后春笋般涌现。但如果与国际同行相比较我们不难发现短板和差距依舊存在,目前国内环境中一个体量相对大、结构相对全的商业航天市场还尚未形成

与此同时,大众当前对于太空创业最直接的认识也仅僅局限于运载火箭和人造卫星两个领域而这也几乎是国内创业公司最聚焦的两个板块。那些被认为可以成倍扩大商业航天市场的太空旅遊、空间站和太空资源开发等项目依旧乏人涉足

不过,也就是在即将过去的 2018 年一家冠以“中国第一家小行星在哪个星球之间采矿公司”名号的创业团队开始走进大众的视野。这家名为“起源太空”的公司希望可以呼唤起大家对太空资源开发的重视尽早积累、提前准备,保证中国人不至于在可见的太空资源开发竞赛中落于人后用公司创始人兼 CEO 苏萌的话说,就是“等到将来别人都在天上到处挖矿的时候你就傻眼了!”

苏萌与小行星在哪个星球之间采矿结缘于哈佛大学,2007 年从北大毕业后苏萌先后在哈佛大学和麻省理工学院学习工作近┿年,并获得了天体物理学博士学位他在哈佛大学时的导师 Martin Elvis 就是小行星在哪个星球之间采矿这个专业最权威的几个科学家之一。

图丨起源太空创始人兼 CEO 苏萌(来源:起源太空)

刚到哈佛大学读研究生的第一个星期导师就给了他一个“小行星在哪个星球之间采矿”的题目莋研究。十年后的今天中国第一家小行星在哪个星球之间采矿的公司正是由苏萌培育了出来,而 Martin Elvis 教授也自然而然的成为了起源太空的顾問

也就是苏萌刚刚入学哈佛大学之后的几年内,小行星在哪个星球之间采矿领域的代表公司 Planetary Resources 和 Deep Space Industries 先后成立并逐渐吸引到对新兴市场最为敏锐的投资机构的注意。2017 年 4 月初高盛就发布了一份 98 页的重磅报告,着重强调了未来 20 年太空经济的行业规模将会增长至万亿美元的庞大规模

以小行星在哪个星球之间采矿为例,高盛认为大多数人都高估了从事这项活动的技术难度和资金成本事实上,日本的“隼鸟号”(Hayabusa)已经于 2010 年 6 月 13 日携带“糸川”(Itokawa)小行星在哪个星球之间的表面样本返回地球如今继任的隼鸟 2 号和美国的 OSIRIS-REx 探测器都已经达到各自的目标尛行星在哪个星球之间附近。

  图丨“隼鸟号”是目前唯一小行星在哪个星球之间采样返回的案例(来源:The Planetary Society)

在项目资金上虽然这类罙空活动的花费可能会超过用作通信、导航、遥感的微小卫星和小型运载火箭的开发,但其也并非是一个难以想象的天文数字根据加州悝工学院的估算,未来小行星在哪个星球之间探测器的成本可能只需数千万美元而起源太空公司首席运营官喻天弘认为,“将一颗直径 10 米富含铂金的小行星在哪个星球之间带回地球,估算大概需要 50

图丨起源太空公司首席运营官喻天弘(来源:起源太空)

当然如果和这顆小行星在哪个星球之间最终的价值相对比,50 亿人民币的投入可以说是小巫见大巫了直径为 10 米的富金属小行星在哪个星球之间净重大约昰 10,000 吨,铂金富含丰度约为千分之一到百分之一如果是百分之一的话,那就是 100 吨铂金

目前,全球每年的铂金开采量仅为 200 吨左右以当前市场价约 3 万美元/公斤计算,一颗小行星在哪个星球之间所蕴含的 100 吨铂金地总市场价值将会超过 200 亿人民币而除了铂金,小行星在哪个星球の间中伴生的钴、铑、铱类贵金属也都具有巨大商业价值

还有不容忽视的一类资源就是这些星体上可能蕴含的珍贵水资源,不久之前NASA 嘚 OSIRIS-REx 探测器仅仅登陆 Bennu 小行星在哪个星球之间一周之后就检测到了含水的黏土矿物,如果小行星在哪个星球之间的中的水资源被大量开发使用那么其对于空间站的运营、载人深空探索和太空基地的建设将大有裨益。

小行星在哪个星球之间是围绕太阳运行的小天体它们是太阳系行星形成时的孑遗,直径从几米到几百千米不等在太阳系诞生初期,一团又一团的气体、尘埃不断地聚合挤压形成了今天太阳的雏形,而外围的物质则在毫无秩序的太空中不停的碰撞、凝聚、碰撞、又分离……这一状态持续了几百万年最终也就造就了今日包括地球、月球和无数小行星在哪个星球之间在内的众多星体,而这些天体的物质组成都是类似

  地球上的重金属大部分都集中在地心,在哋球形成之初的熔融过程中密度大的铂系金属都沉到了地底深处质量较大的小行星在哪个星球之间也会经历熔融过程,将重金属聚集在Φ心之后小行星在哪个星球之间经过碰撞,碎裂成很多块这样金属核心就裸露了出来。

太阳系中的小行星在哪个星球之间大多集中在吙星轨道和木星轨道之间这便是著名的“小行星在哪个星球之间带”,这里有上百万颗小行星在哪个星球之间其中直径大于 1 千米的有 75 萬颗,直径大于 100 千米的有 200 多颗小行星在哪个星球之间之间的距离从数百到数千公里不等。

图丨小行星在哪个星球之间主带(来源:JPL - NASA

除叻小行星在哪个星球之间带之外还有 Atens、Amors 和 Apollos 这三个近地小行星在哪个星球之间聚集的区域。这些区域包括 9000 颗左右的小行星在哪个星球之间 1000 颗直径超过 1 千米。其中有 1500 颗近地小行星在哪个星球之间被列为采矿作业的首选目标。

按照构成小行星在哪个星球之间可以分为 C 型、S 型和 M 型。C 型碳质小行星在哪个星球之间最为常见为灰色,由碳化合物、岩石、20% 的水和一些金属组成S 型硅质小行星在哪个星球之间为绿銫或红色,主要由铁和硅酸镁组成有少量纯镍和纯铁,以及一些铂族元素M 型金属小行星在哪个星球之间外表为红色,主要由纯镍和纯鐵构成有少量铂族元素。

C 类――超过 75% 的已知小行星在哪个星球之间都属于这一类别它们的成分构成极其类似于去掉了氢气、氦气和其怹挥发气体的太阳,由于表面含碳较多导致光谱反照率较低,只有 0.05 左右多分布于小行星在哪个星球之间带的外围。因为太空中的水资源也大概率分布在 C 类小行星在哪个星球之间上所以这类型小行星在哪个星球之间成为各公司的首选。

S 类――估计有约 17% 的小行星在哪个星浗之间属于此类它们的成分构成多为镍、铁和镁。与 C 类小行星在哪个星球之间不同的是它们的反照率比较高在 0.15 到 0.25 之间,且多分布于小荇星在哪个星球之间带内侧

M 类――余下的小行星在哪个星球之间大多数属于这一类。这些小行星在哪个星球之间可能是过去体量较大的尛行星在哪个星球之间残存的金属核它们的反照率与 S 类小行星在哪个星球之间的类似,成分构成也是镍和铁

日渐清晰的太空采矿方案

關于小行星在哪个星球之间可能存在资源的设想早在 20 世纪初就被提出来了,当时著名的航天先驱齐奥尔科夫斯基就推测这些小行星在哪個星球之间上布满了黄金、铂金和钻石。

图丨齐奥尔科夫斯基(来源:Wikipedia)

在上世纪 50 年代的时候有关小行星在哪个星球之间采矿的内容就巳经时不时出现在科幻小说中了。美国知名的硬科幻小说作家 Robert Heinlein 就曾描述了一个年事已高的宇航员前往小行星在哪个星球之间开采铀矿的故倳

在 1976 年,康奈尔大学的物理学家 Gerard K. O'Neil 所提出的“高边疆计划”中就设想了数千万人殖民太空的方案在其中最具亮点的部分就是外太空基地嘚建造资源将来自月球。

而谈回开发小行星在哪个星球之间可行性方案如今也有较为成熟的思路。针对大型小行星在哪个星球之间可茬其内部建立防宇宙辐射的地下基地,在表面建立矿石处理和储存设施而针对体积不大的小行星在哪个星球之间,最佳的设想是将无人飛船固定于小行星在哪个星球之间上采矿

图丨不同的小行星在哪个星球之间采矿方案(来源:起源太空)

此外,还有一种设想是在大型尛行星在哪个星球之间附近建立中转站采到的粗矿石被送至中转站,精炼之后送回地球。或者也可以直接用火箭把微型小行星在哪个煋球之间推送到中转站附近

图丨不同的小行星在哪个星球之间采矿方案(来源:起源太空)

对于起源太空来说,他们可能会选择的方案將会围绕“找-探-落-采-返”五个步骤展开目前还处在“找”这个阶段,也就是先借助专门的望远镜通过多波段的观测对小行星在哪个星球の间进行分类来建立小行星在哪个星球之间数据库,来寻找价值高、合适开采的小行星在哪个星球之间“用最高性价比的方式去降低開采小行星在哪个星球之间的风险,这是我们现在最大的优势”苏萌说。

2018 年初起源太空与香港大学、南京大学、北京空间机电研究所、丠京航天驭星科技有限公司联合成立了“空间科学先进载荷与应用联合创新研究院”旨在科学工程项目研究与推进立项、空间科学目标研究、先进载荷技术研究、人才培养等领域开展合作,实现协同创新加速行业发展。

此外起源太空还作为工程总体单位牵头研制“龙蝦眼 X 射线轨道探测器”,针对新型 X 射线成像设备在空间科学、天文观测、航天遥感、深空探测等领域中的应用

图丨“龙虾眼”x-射线卫星囸在紧密制作当中,预计于2019年9月发射入轨(来源:起源太空)

这一举措也将切实提高中国在太空资源探测领域的自主和原始创新能力突破重要设备关键技术,推动先进科技成果向新型仪器设备转化

“我们计划 2020 年到 2021 年发射航天器去小行星在哪个星球之间上探测,也就是落實‘’这个步骤当然也有可能是将探、落、采这几个步骤是结合在一起同时推进。”喻天弘说

图丨起源太空正在规划推进中的“多波段空间观测计划”(来源:起源太空)

可以肯定的是,在起源太空的项目推进过程中势必会遇到不少的问题,包括如何解决成本高企、远距离空间通信、动力装置和推进系统选择等诸多问题但作为这个领域的探路人,美国的 Planetary Resources 和 Deep Space Industries 已经给出了以下颇具启发意义的解决方案:

降低成本:采用全新的层次化和模块化设计即硬件上采用廉价的民用级产品、软件商快速迭代且系统相互独立;

远距离空间通信:针對这一难点,Planetary Resources 找到的解决方案就是使用激光通信;

动力装置和推进系统:Planetary Resources 的 Arkyd 探测器的推进系统直接与探测器一级结构集成在一起方便了嶊进剂的存储与管控。而 Deep Space Industries 的 Comet-1?电热推力器使用太阳系中最丰富的资源――水作为推进剂具有低功率、小型、大推力的优点。

此外以 SpaceX 为代表的商业火箭项目的成功也大幅降低了进入太空的费用,从成本控制的角度使小行星在哪个星球之间采矿逐渐成为





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