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在月球表面上考虑了六个定点,它们是自道面内的近、远、东、西四点和此外的南北两点。为了要找到可以实现用火箭击中和航测这六点的轨道,我们以在月面定点上可以容许的初值为轨道出发点,倒推出火箭在地球附近时的位置和速度。月面定点上的初值是依据火箭大约在地面上200公里高空以第二宇宙速度发射的假定选取的。所用方法是按作用范围和简单的角动量和能量守恒的原理来考虑的。计算结果表明,火箭从地面上以通常的高度和速度发射能够击中这六个定点:东点可以垂直击中,西点只能切向击中。航测这六个定点,都可以找到有去有回的轨道,航测远、近、南、北四点还可以有对称的轨道。航测远、近点可以和月面接近到任意距离,航测其他各点,距离便要远些,约为二、三万公里。 相似文献
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“哈勃”视力矫正之后1990年4月发射上天的“哈勃”空间望远镜,一直视力不佳。由于在制作过程中不该发生的错误,它所提供的照片清晰度,远没有达到预期的目标。3年半之后,1993年12月,在进行充分准备和不断的预演之后,美国宇航局派出7名宇航员在离地面6... 相似文献
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侧目周天望,寥廓万星燃。夕阳远尤近,御夫开云端。天狼撩牙利,猎户强弓满。翩翩飞仙女,浩浩逞蟹钳。双子相扶将,对熊互缠绵。海火东天起,月蒙胧散带环。室女散飞星,流彩幻九仙。少杰齐聚首,神龙正冲天。记与众少杰聚于天文奥赛@王斯旻$北京汇文中学~~ 相似文献
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当探测器定点在地-月系共线平动点L_1、L_2附近的halo轨道或Lissajous轨道时,由于其固有的动力学特征,通常是被人们置于地-月系质心旋转坐标系中展现其几何特征.其实,它们同样是环绕地球运行的Kepler轨道,这类探测器实为地球的远地卫星.但由于其自身所具有的不稳定性特征,在轨道外推中,初值误差的传播程度远比一般的环绕型探测器轨道外推显著.这在轨道设计、运行控制和地面测控等领域都是需要重视的问题.尽管如此,除在构造这类轨道变化的受摄分析解时遇到困难外,对其定轨等问题,与一般远地卫星类似,并无其他特殊要求.将具体给出该类轨道由于不稳定特性引起误差快速传播的定量状态和相应的理论分析,以及实际应用中的短弧定轨和相应的高精度轨道预报方法,并附有实测资料进行定轨结果的检验. 相似文献
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上一期中,我们提到了Astro-1和2上装有用于拍摄天体远紫外光谱的“霍普金斯紫外望远镜”(HUT)。HUT的目的之一,就是为今天将要出场的“远紫外光谱探测器(者)”(Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer,简称FUSE,也翻译成“远紫外分光探测器(者)”)做前期测试。 相似文献
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当月亮运行到地球和太阳之间,同时三者又恰好在一条视线上,从地球上看去,月亮遮住了太阳,于是发生了日食。同样的道理,当月亮遮住的天体是比较远的行星时,这种天象就叫月掩行星。几百年前,天文学家用望远镜观测月掩星时就已发现被掩的恒星是瞬息即逝地立即消失,而后又干净利落地复现。如果月亮是个有大气层的天体,当月掩星之前,将要被掩的恒星的亮度会逐渐减弱并消失在月亮的东边缘;过一会,被掩的恒星会从月亮的西边缘出现并一点点变亮。正因为没有观测到这种现象,所以从那时起人们已知道, 相似文献
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薛善夫 《中国天文和天体物理学报》1988,(1)
行星磁场强度的分布具有规律性,中间巨行星的强度值大,两侧类地行星和远日行星的强度值小。在类地行星和远日行星中,也是中间行星磁场强度值大,如地球和海王星。两侧行星磁场强度值小,如金星、火星、天王星和冥王星。水星磁场强度值比金星大是因为水星环较早的从A组星云环中分裂出来所致。行星磁场强度大小分布的规律性与星云环级式分裂、环体物质中聚即铁磁性物质较快中聚的规律性一致。所以,铁磁性物质多少,可能是行星磁场强度大小分布的一个主要原因。 相似文献
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你想知道星星离我们有多远吗?自古以来,人类一直在寻找这答案,直至1838年,人类才首先测定了星的距离。当时所用的就是地面测量常用的视差法。 相似文献
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我眼中的天文圆顶有点儿不食人间烟火。尤其是理工附中的天文圆顶,始终高高在上,静静伫立,离地那么远,离天那么近。我仰慕她,因为,她就像我的母亲。 相似文献
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空间天文学发展了几十年,在近、远紫外波段,虽然各式各样的卫星有很多,但过去的科学实践更强调获得天体的紫外光谱,尤其是银河系中恒星的光谱。而拍摄天体紫外图像的卫星, 相似文献
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