嫦娥奔月

来源 :小雪花·成长指南 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jamesfair
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  飞到月球上去,是人类千百年来的梦想。1959年,前苏联发射的“月球1号”无人探测器进行绕月飞行,就拉开了人类对月球探索考察的序幕。之后的一段时间,中国何时能在月球上插上五星红旗成为了很多人迫切想知道的问题。于是,我们的探月工程——“嫦娥工程”开始了。
  从地球到月球有多远
  既然想飞到月球上去,首先就要知道地球离月球有多远。地球和月球之间最近距离是36.3万千米,最远的距离是40.6万千米。2007年,中国成功发射了“嫦娥一号”月球探测器,成为世界上第五个成功发射月球探测器的国家。2010年,“嫦娥二号”月球探测器成功发射。2013年,“嫦娥三号”探测器成功在月球表面软著陆,使中国成为世界上第三个在月球表面上实现软着陆的国家;2019年,“嫦娥四号”探测器实现了人类首次在月球背面的软着陆探测,并通过“鹊桥”中继星传回了世界第一张近距离拍摄的月背影像图,揭开了古老月球背后的神秘面纱。
  月球表面有什么
  月球表面并不像我们想象得那样是一个光滑的球体,相反它的表面上遍布高山深谷,地貌十分复杂。月球上直径大于1000米的撞击坑多达33000多个。比如说位于月球南极附近的贝利撞击坑直径295千米,面积几乎和海南省一样大。最深的是牛顿撞击坑,深达8788米。如果探测器落到了这些地面上,就会有“翻车”的危险,在地球上翻车后还可以借助其它机械将车“扶正”,但是在月球上却毫无办法,探测器一旦“翻车”便无法再进行正常的工作。
  嫦娥奔月
  2019年1月3日10时26分,“嫦娥四号”的着陆器携带月球车“玉兔二号”成功完成世界首次在月球背面软着陆。它的着陆区南极-艾特肯盆地就是月球背面的重要标志。这个地区的地形起伏达6000米,是太阳系中已知最大的撞击坑之一。这个区域的岩石对于研究月球和太阳系早期的历史具有重要价值。“嫦娥四号”也会提供更多关于月球内部的信息,帮助科学家们更全面地了解月球环境。
  探索浩瀚宇宙是全人类的共同梦想。“嫦娥工程”可以说是航天人自主创新的一项重要成果,今后面临的挑战更为艰巨。希望同学们能继续发扬航天人刻苦实践的精神,将来在航天业大展拳脚,让我们的航天科技更上一层楼。
  什么是“鹊桥”中继星
  月球自转周期与绕地球公转的周期相同,永远都是正面朝向地球。在月球背面登陆的“嫦娥四号”的通信信号无法穿透月球到达地球,这时就需要“鹊桥”中继星来帮忙了。它可以在地球、月球、卫星之间建立“道路”,让“嫦娥四号”探测器及时与地面进行双向通信。
其他文献
目的探讨阿奇霉素序贯给药辅助治疗小儿大叶性肺炎的效果及对患儿血清炎症因子水平的影响。方法回顾性分析我院2014年10月至2019年10月收治的120例大叶性肺炎患儿的临床资料,
目的探讨2型糖尿病老年患者降糖药物临床使用的合理性。方法选取2019年3月—2020年3月期间的640例2型糖尿病老年患者作为研究对象。回顾性分析患者的临床资料,统计所有患者的
由国家发改委等七个国家部委、江苏省等28个省市区人民政府和新疆生产建设兵团共同主办,陕西省人民政府和中国贸促会承办的第十三届中国东西部国际合作与投资洽谈会(简称“西洽
针对以大规模接入汇聚路由器(ACR)为核心构成的有线宽带双向接入网络中“静态用户认证状态表”机制不能有效解决用户实时欠费控制问题,提出基于用户下线协议(DM,Disconnect Mess
电力系统中的故障暂态信号多为非线性非平稳信号,希尔伯特-黄变换(HHT)被认为是专门针对非线性非平稳信号的分析方法。将HHT引入到电力系统谐波检测中,利用经验模态分解(EMD)获得谐
移动设备指常见的的如移动电话、个人数字助理(PDA)等可以进行二次开发、有一定计算能力的掌上设备。事故调查是化工过程安全管理的一项内容,需要进行现场数据采集,鉴于于传统
随着电力物联网数据驱动技术的不断发展,传感器采集的设备量测数据规模爆发式增长,海量异构的多源监测数据给智能开关设备的实时状态感知和诊断带来了新的挑战。针对上述问题
借助2021年“世界水日”“中国水周”的有利契机,秦皇岛市广泛组织开展河湖长制——全民治河宣传“五进五引导一倡议”工作,即河湖长制宣传“进社区、进校园、进农村、进企业
针对工业锅炉的常见故障,提出了一种基于数据挖掘方法的锅炉故障诊断技术。通过建立一个智能化的数据挖掘工具,直接从大量实时数据中获取故障诊断知识进行故障诊断。数据挖掘工具的核心是采用信息熵技术来辅助遗传算法初始种群的生成。遗传算法和信息熵的有效集成,极大地提高了该数据挖掘方法的工作绩效。将本方法应用于火电厂锅炉的一个复杂故障事例,结果表明其诊断的精度可以满足现场应用的要求。
以MFRC530为核心模块的系统。介绍了非接触式IC卡的工作原理。重点介绍了该系统的方案及硬件电路的构成。该系统支持typeA卡和typeB卡读取,并且实现了10cm范围内的非接触式IC