美國太空總署發現流水沖刷的鵝卵石

雖然美國太空總署有新的證據顯示,火星上可能含有少量的液態水,但是如今火星已經是一個寒冷乾旱的行星。不過,這種情況在三十億年前可能是很大的分別。
在2012年,好奇號火星車傳回地球的一些照片,有一些最具體的證據,顯示在這個星球上曾經有水流動。照片中有很多體積小,非常圓滑的鵝卵石,可能是來自一個古老的河床,因為水流的作用,將這些岩石帶走,在沖擦的過程中形成鵝卵石。
美國賓夕法尼亞大學(University of Pennsylvania)地球物理學家道格拉斯·謝來麥(Douglas Jerolmack)副教授,和布達佩斯科技經濟大學(Budapest University of Technology and Economics)數學家謝保杜母高(Gabor Domokos)的研究及計算發現,這些火星鵝卵石從它們的源頭移動了大約48公里。因此得出一個結論是火星上曾經有一個廣泛的河流系統,很有可能夠支持生命的發展。
【圖、文:節譯自賓夕法尼亞大學新聞公佈】
中國成功研製太空站窗口照明玻璃

中國成功研製太空站窗口照明玻璃,首批正式應用產品將在10月底交付給中國航天科技集團公司。
太空站要長時間處於太空環境中,因此對窗口照明玻璃的要求十分嚴苛,除要求抗紫外線能力強外,還必須具備透過率強、耐高低溫衝擊等特點。經過兩年多的技術試驗,產品終於在今年年初通過搭載試驗及測試。
【圖:互聯網;文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】
明日是中國載人航天十二週年

在2003年10月15日上午9時,中國太空人楊利偉乘坐長征二號F火箭運載的神舟五號太空船首次進入太空,成為第一位進入太空的中國公民。他的太空之旅是中國航天史上一個重要事件。這個創舉令中國成為第三個掌握載人太空技術的國家。
不過他並不是第一個中國人上太空,在他之前,美國有四位華裔太空人曾經進入太空,他們分別為王贛駿(台灣中國人,1975年獲得美國國籍,1985年執行了STS-51-B挑戰者號太空穿梭機任務)、張福林、焦立中和盧傑。此外,曾經執行太陽神八號的美國太空人威廉·安德斯(William Alison Anders)在香港出生,美國女太空人珊農·露茜德(Shannon Matilda Wells Lucid)也是出生於中國上海。
【圖、文:節譯自互聯網新聞報導及維基百科】
中國首艘臨近太空邊緣飛船成功試飛

中國首艘臨近太空邊緣飛船圓夢號近日在內蒙古錫林浩特成功試飛,可執行通訊、數據中繼與對地觀測等任務,可以重複使用。飛船在20公里高度指定範圍停留和飛行,系統一切正常。
圓夢號是一艘巨大的銀色飛船,體積達18,000立方米,依靠氦氣浮力升入空中。它採用三個六維電機的螺旋槳,升空後依靠太陽能提供動力,按計劃將停留48小時。
【圖、文:節錄自中國互聯網新聞報導;新聞訊息由林景明提供】
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中國科學家為尋找第一代恆星灰燼提供重要數據

中國科學院近代物理所研究員唐曉東首次在星體能區測量了碳12(12C)鎂23(23Mg)的反應機率,為尋找宇宙中第一代恆星的灰燼提供了重要實驗數據。
大爆炸後四億年,宇宙中誕生了第一代恆星。理論預言,在這些星體熔爐中,原子核反應將大爆炸產生的氫和氦熔合成更重的元素,而其燃燒剩下的灰燼具有一種獨特的元素豐度分佈,這對認識第一代恆星性質及第一代星系的形成起著至關重要的作用。在眾多原子核反應中,12C和23Mg反應機率對認識理論預言的元素豐度發揮著關鍵作用。但在星體環境下,由於該反應機率很低,各種理論預言存在很大分歧。
由唐曉東和美國勞倫斯利物莫國家實驗室博士布赫共同帶領的核天體物理團隊成員,來自中國科學院近代物理所、澳洲莫納什大學、匈牙利科學院、瑞士巴塞爾大學、美國加州大學等十家科研單位。他們利用實驗室中的低能加速器以及低本底碳靶和靈敏中子探測器,首次在星體能區對該反應機率進行了測量,達到天體物理學家要求的精度,由此更加精確地預言了第一代恆星灰燼的元素豐度分佈,為尋找第一代恆星的印記提供了堅實基礎。
【圖、文:節錄自中國科學院近代物理所網頁;新聞訊息由林景明提供】研究全文刊登在已經出版的《物理評論快報》
嫦娥三號攜帶的月球望遠鏡已經進行了二千小時的觀測工作

中國科學家在嫦娥三號著陸器上安裝一枝望遠鏡,囗徑15厘米。這具望遠鏡在2013年12月隨著著陸器抵達月球表面。
中國科學家指出這枝月面望遠鏡已經累積二千小時的觀測數據,對四十顆恆星進行了觀測,甚至還拍攝到風車星系的精彩照片。第一個18個月的觀測週期中,望遠鏡運行良好。
【圖、文:節錄自互聯網新聞報導;新聞訊息由林景明提供】
美國航天局下一代火星探測器將採集樣本返回地球

美國太空總署一位官員表示,本世紀二十年代美國太空總署發射的火星探測器將具備樣本採集功能,一個設備將負責採集和存儲火星表面樣本返回至地球。這項技術對於長期多任務化、樣本採集活動是至關重要的,是美國太空總署機械火星探測計劃的重要環節。火星探測器預計執行為期五年太空任務,最早於2022年發射,它將採集火星樣本返回地球進行分析。
新一代火星探測器主要任務是作為通訊裝置代替火星奧德賽探測器,目前火星奧德賽探測器的作用是作為好奇號火星車的勘測數據中繼器,傳送至美國太空總署深空網絡。未來火星探測器的多項功能,其中包括:光學通訊裝置、能夠顯著增強太空飛船軌道操縱能力的太陽-電力推進系統。此外,該探測器還能攜帶至少一個遠程傳感裝置。美國太空總署目前考慮該探測器添加一項樣本採集和運送功能,將獲得火星樣本,並能運送至地球進行分析。
【圖:互聯網;文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】
相隔四十年金星重回人類探索視野

40年前的十月,前蘇聯的金星九號成功登陸金星並發回首張金星表面照片,這也是人類探測器首次在另一顆行星上成功登陸並發回照片。但是這顆行星非常不友好,簡直像地獄一樣,表面平均溫度462 °C,地表氣壓是地球的92倍,高溫高壓只讓這個著陸器工作了53分鐘。
蘇聯人在1970至1980年代向金星表面發射了數個登陸器,甚至後來還發射了高空氣球。除了氣球在金星高層大氣裡飛行了兩天外,在金星表面登陸的探測器最長工作時間也只有兩個小時。而在近日美國太空總署公佈的探索系列計劃裡,有兩個金星探索項目成功進入下一階段的篩選。
美國太空總署格倫(Glenn)研究中心的科學家,蘭迪斯·杰弗里(Geoffrey A. Landis)表示,在金星著陸是非常困難的,金星表面溫度甚至比家庭烤箱工作的溫度都要高。探測器面臨的一個關鍵挑戰是傳統的矽電子技術儀器將無法工作,它們會在金星表面高溫,酸性的環境下分解。對此,他提出了幾個解決的辦法。金剛砂是一種具有高能隙的半導體,它在高溫環境下有良好的性能;或者將探測器包在一個堅固耐壓的輕質材料內,如鈦制外殼。 未來的探測器或許完全可以選擇不登陸的方式探索金星。
在美國太空總署,研究人員打算使用飛船在金星大氣約50公里高的地帶飛行,這種飛船甚至可以載人。金星大氣對流層和中氣層邊緣類似地球的對流層頂,高度大約50公里。根據麥哲倫號探測器和金星快車的觀測資料,金星上空52公里到54公里處的溫度在20°C到37°C之間,而49.5公里處的氣壓則與地球海平面大氣壓相等。如果將載人飛船送往金星大氣,高50到54公里的地方將是最容易進行載人探測活動甚至殖民的地方。金星上水也恰好分佈在這一帶,而且這裡的大氣成分主要是二氧化碳,這意味著飛船的氣囊可以充氧漂浮在空中,因為氧氣比二氧化碳輕。
蘭迪斯指出,金星是個神秘的星球,無論在哪種高度上研究都是有價值的,我們此前太關注火星卻忽視了金星。金星的上層大氣中充滿可以吸收紫外線的顆粒,但是沒人知道這些顆粒是什麼。一些科學家推測,它們可能是金星上的微生物,金星生命可能存在於金星的上層大氣中。而金星的低層大氣很活躍,風速可達每小時數百公里,探測器得到這些數據可以讓我們明白金星全球大氣如何運作,更好地了解溫室效應的影響。
【圖、文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】
科學家稱我們回不到過去卻可以看到歷史

哈勃太空望遠鏡像讓我們窺視了宇宙誕生後數億年的圖像,其中有非常遙遠的星系。科學家認為雖然時間機器僅是一個幻想,但宇宙時空的大尺度距離讓我們能夠看到過去。有些天體事件已經發生了數億年,可它的光到現在才抵達地球,宇宙是名副其實的時間機器,雖然我們回不到過去,但可以看到過去!宇宙是時間機器的關鍵點在於光速的恆定,光速每秒接近30萬公里,但宇宙時空更大,即便是光也無法暫態抵達。
美國太空總署哈勃太空望遠鏡改變了我們對宇宙的看法,即將發射的詹姆斯-韋伯太空望遠鏡(James Webb Space Telescope)能夠讓我們看到更加遙遠的星系。詹姆斯-韋伯太空望遠鏡項目科學家莊納遜·加納(Jonathan Gardner)認為,當我們看到數光年之外的天體圖像,要知道它已經是數年前的事情了,這意味著我們看到的事物屬於過去,當時的宇宙更加年輕。如果宇宙從遙遠處崩潰,我們也不會很快感知到,因為光抵達我們這裡也需要時間。
由於光速的限制,因此時間旅行有了局限性,在相對論效應影響下,我們無法估計進行時間旅行的人回到地球後會出現何種情形,或許他可以看到自己出發時的情景。美國太空總署的詹姆斯-韋伯太空望遠鏡計劃在2018年升空,科學家將看到更遙遠的時空倒流,同時也能夠發現更昏暗的系外行星。
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直徑兩公里半的小行星上週末飛掠地球

美國太空總署日前表示,10月10日香港時間14時33分,直徑達到2.5公里,編號86666小行星近距離掠過球。像這樣體積的小行星如果碰撞地球將帶來全球性毀滅災難,但是美國太空總署表示這顆小行星沒有威脅。
所有小行星都受到美國太空總署噴氣推進實驗室近地天體觀測程序監控,該程序跟踪彗星和小行星軌道路徑,及時發佈某顆近距離接近地球的彗星或者小行星。
【圖、文:節錄自國家航天局網頁;新聞訊息由林景明提供】