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本文目录一览:
1、冥王星绕太阳一周
冥王星绕太阳一周
距离太阳40-50天文单位的低倾角轨道上,有一区域一直被认为太阳系尽头而空无一物,以天文学家柯伊bó而命名。在1930年发现冥王星之后,很多天文学家猜测它可能不是该区域唯一的星体,之后的几十年一直对柯伊伯带的存在方式和形式有不同的猜测,直到1992年才发现其存在的第一个直接证据:类似于小行星带但范围比小行星带宽20倍,布满了直径从几公里到上千公里bù等的冰封微行星。
单位换算:
1天文单位=1.496亿公里(取自地球到太阳的距离,于28届天文大会上固定了此数字
“新视野”号的启动
2006年1月19日,咆哮升空的阿特拉斯5号火箭带着新视野号开启太空之旅
作为NASA新疆界计划中探索冥王星和柯伊伯带任务的探测器,“新视野”号于2006年1月19日在卡纳维拉尔角由阿特拉斯5号火箭携带发射,将探测器送至外太空后再由半人马座火箭送入绕地轨道,最后由STAR 48B型gù体燃料火箭冲出地球引力,飞向冥王星。“新视野”号在最hòu关闭引擎时相对于地球的速度是16.26公里/秒(58,536公里/小时),成为有史以来以最快速度离开地球的人造物体。
“新视野”号的设计
NASA新疆域计划1号-新视野号探测器
“新视野”号是按照NASA近年来推行小型化、低成本及多功能的方针进行设计,分为动力系统、通讯系统和探测平台三个主要部分。
动力系统
由于冥王星距离太阳太远,太阳光到冥王星需要四小时左右,使得探测器在冥王星附近接收的太阳能相当于地球的千分之一,无法利用太阳能提供充足的电力,因此太阳能电池板不再考虑范围内。和之前的“卡西尼”号一样,NASA同样为“新视野”号的搭载一台核电池 – 放射性同位素热电机(RTG)提gōng电力,该核能发电机是由美国能源部提供,它是利用放射性同位素二氧化钚自然衰变时所释放出来的热能以电热隅形式发电,解决了探测器电力问题。为避免放射性光线干扰电子仪器,“新视野”号的电力设计仅为228W。
左侧黑色平放的柱状物,是装设于新视野号上的放射性同位素热电机。
由于预算有限,同之前的“旅行者”系列使用旋转平台不一样,“新视野”号配备了一台马达提供转向动力用来调节位置。在航行期间可以调整飞向冥王星的轨道,当接近冥王星时可以调校自身以便所有仪器指向冥王星。待飞过冥王星后又得调校自身以便观察冥王星的卫星。
通讯系统
工程师正在检查高增益天线安装情况
即使冥王星的近日点(为29.6AU)也与地球相距有42亿公里之巨,NASA为“新视野”安装了一只直径2.1米的高增益天线,通过地球的深空wǎng络接收来自NASA的指令,以及将收集到的资料输送回去地球。在高增益天线正上方,NASA配备低增益天线作为高增益天线的备用。高增益天线有两条频带收发讯号,上传下载速度高,相比之下低增益天线只有一条窄频带,效率较低,但是在紧急情况之下,可以顶替高增益天线的工作。
探测平台
“新视野号”携带的科学仪器
包括推进剂在内,整个“新视野”号重约450公斤。探测平台有七种科学探测仪器,它们分别是:
可见-红外成像光谱仪(代号:Ralph):主要用于拍摄冥王星的地表情况,提供高清晰的彩色影像。仪器分为两部分,一为可见光相jīMVIC,另一为线性光波长锁定光谱计LEISA,两者共同使用一支6厘米(三吋)镜头,用以调校焦距,收集影像。
无线电科学实验仪(代号:REX):实际上是一组安装在通讯系统内的电路板,主要作用是稳定NASA的控制信号,同时确保传输资料不丢包。另外还进行测试远距离通讯实验。
工程师正在为新视野号安装紫外线成像光谱仪
紫外线成像光谱仪(代号:Alice):主要作用通过观测冥王星反射的紫外线的数据,分析冥王星大气及地表的组成分布情况。Alice有两种工作模式,一为探测大气光模式,处于接近及离开冥王星时使用,直接观测冥王星大气辐射或反射的紫外线;另一种模式是测量掩食光模式,当探测器进入冥王星日蚀阴影区时,利用透过冥王星大气的太阳光,求得大气的成分、温度、及浓度的分布。
远程勘测成像仪安装现场
远程勘测成像仪(代号:LORRI):定位tàn测器在航行中精确的位置。从观察特定的星体,比较有关资料,得出探测器在某一点精细准确的位置及相位,从而指令探测器作出相应的调整。
太阳风测量仪安装现场
太阳风测量仪(代号:SWAP):是分xī在冥王星附近由太阳吹过来的太阳fēng粒子,可yǐ探测到冥王星是否有磁场。若而是有磁场存在,就可以得知它的范围、强弱,以及冥王星大气中气体粒子逃逸的速度。
约翰霍普金斯大学应用物理实验室的工程师正在安装能量粒子谱仪
能量粒子谱仪(代号:PEPSI):是用来测量冥王星阳离子与中性粒子组成、同位素组成等de装置。从观察冥王星大气层顶部的中性粒子被太阳风所激化,而逃离冥王星大气层的现象,可以推算出冥王星大气的化学成分。
“威妮夏·伯尼”尘埃分析仪(代号:VBSDC)是由美国科罗拉多州立大学师生主导的研究项目,装置可以分析探测船在飞往冥王星沿途所收集太阳系各区域的宇宙尘,进行测量及比较这些漂浮粒子的物理及化学性质。离开冥王星之后,研究会继续,更有可能是人类历史上首次接触到柯伊伯带的物体。
飞行记录
2006年1月19日,于卡纳维拉尔角发射;
2006年4月7日,探测器飞越火星轨道,以大约21公里/秒的速度远离太阳,与太阳的距离是2.43亿gōng里;
拍摄于2007年1月8日的木星,距离木星dà约8100万公里,右侧为木卫1
2007年1月8日,开始与木星接触,2007年3月5日结束与木星的接触;
2008年6月8日,探测器飞越tǔ星的轨道;
2011年3月18日,探测器飞越天王星的轨道;
2014年8月24日,探测器飞越海王星的轨道;
2015年7月14日,距离冥王星768000公里时探测器拍下的彩色图像
拍摄的高分辨率图像显示了冥wáng星西部大脑的“心脏”
冥王星上空1.8万公里拍摄到横跨380公里的山脉和冰平原
2015年7月14日,探测器在1.25万公lǐ的距离上以13.78公里/秒的速度飞yuè冥王星(该时点冥王星距离太阳32.9天文单位),于2016年10月25日将冥王星数据传输完毕;
“天涯海角”的最高分辨率图像,这是人类所探测距离地球最远的tiān体
2019年1月1日,探测器在约3500公里的jù离上飞越小行星486958。小行星486958是一个柯伊伯带天体,直径大约是30至45公里,近日点约42.721天文单位(约64亿公里),英语非正式名称为Ultima Thule,中文译为“天涯海角”或“终极远境”,这是人类所探测距离地球最远的天体。
该线的绿色部分显示了新视野号自发布以来的航行轨迹; 红色表示未来路径
按照计划,2021年4月30日探测器任务结束。任务结束阶段探测器将距离太阳100天文单位。如果还能工作,探测器将观测整个太阳圈。
冥王星绕太阳一周要多长时间?
冥王星是离太阳最远的一颗大行星,它绕太阳运行一周历时248年之久,平均速度每秒只有3.0英里。
八大行星绕太阳一周各需要多少天
八大行星绕太阳一周各需要天数如下:水星:绕日公转周期87.97地球天(约90天),自转58.65地球天。金xīng:绕日公转周期224.7地球天(约225天),自转(反向)243地球天。地球:绕日公转周期 365.26地球天,自转1地球天。火星:绕日公转周期686.98地球天,自转1.026地球天。木星:绕日公转周期 11.86地球年(约12年),自转 0.414 地球天。土星:绕日公转周期 29.46地球年(约30年),自转 0.436地球天。天王星:绕日公转周期 84.81地球年,自转(横向)0.72 地球天。海王星:绕日公转周期164.8个地球年(约165年),自传16.11小时。冥王星:绕日公转周期248年197天5.5小时,自转周期6天9小时17.6分。
冥王星绕太阳一周要多长时间
冥王星是离太阳最远的一颗大行星,它绕太阳运行一周历时248年之久,平均速度每秒只有3.0英里.它距离太阳大约40天文单位,其表面温度大概是-348°f.由于它距离地球过于遥远,故对它进行观测相当困难.然而,加拿大汉太华自治领天文台的哈第(r.hardie)居然用光电方法测出了它的自转周期.它的表面显然不是匀zhěng平滑的,因为其反射光具有以6天零9小时17分为周期的变huà,这就被认为是它的自转周期
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