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太阳耀斑中快速射电起伏的高时间分辨率研究 总被引:2,自引:0,他引:2
本文综述了微波波段上太阳爆发精细时间结构研究方面的新进展和新动向。总结了我国从1981年以来在这一领域内取得的成果,并结合我国的条件,提出下一活动峰年中可能开展的观测及研究课题。 相似文献
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看这标题,读者可能都会说笔者在痴人说梦话,在现今的太空探索年代,特别在月球方面,大大小小的地貌都已被绕月探测器无一遗漏地拍摄了,怎么可能在地面上用望远镜发现月球上“新”的地貌呢? 相似文献
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行星无人探测车地形重构技术综述 总被引:1,自引:0,他引:1
《天文研究与技术》2016,(4)
多个行星探测车已在月球和火星表面成功漫游,高分辨率、高精度的行星表面地形数据是行星无人探测车在行星表面行进和科学探测的基础,是行星无人探测车进行路径规划和安全避障的基本保证,对人类认识和开展月球及深空探测活动具有重大意义。对这一技术的研究现状展开综述,首先对过去在行星表面成功展开漫游的无人探测车及其地形重构技术方法进行简要介绍,包括3个月球车:Lunokhod 1、Lunokhod 2、玉兔号和4个火星车:旅居者号、勇气号、机遇号、好奇者号。其次对地形重构过程中的核心环节立体匹配的不同方法进行比较,分析了目前国内外应用于行星无人探测车地形重构的立体匹配算法及其特点。最后,对行星无人探测车地形重构研究存在的问题进行分析,提出了今后的研究重点及方向。 相似文献
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月球物理天平动对环月轨道器运动的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
月球物理天平动是月球赤道在空间真实的摆动,会导致月球引力场在空间坐标系中的变化,从而引起环月轨道器(以下称为月球卫星)的轨道变化,这与地球的岁差章动现象对地球卫星轨道的影响类似.采用类似对地球岁差章动的处理方法,讨论月球物理天平动对月球卫星轨道的影响,给出相应的引力位的变化及卫星轨道的摄动解,清楚地表明了月球卫星轨道的变化规律,并和数值解进行了比对,从定性和定量方面作一讨论. 相似文献
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月球是离地球最近的天体,由于逐渐增加的引力潮会细微地改变地球的形状。但这和地球对月球的影响是无法相比的,地球的引力要大得多,因此它对固体月球的潮汐会使月球形状发生显著的变化。目前,天文学家正在研究地球对太阳系中一些最小的天体,比如小行星的作用。美国康奈尔... 相似文献
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估计月球沙克尔顿环形山中的冰含量
美国宇航局月球勘测轨道器发回的数据显示,冰可能占据了月球南极沙克尔顿环形山表面物质:的22%之多。科学家们使用月球勘测轨道器的激光测高仪所发出的激光探N7沙克尔顿环形山的底部,发现它要比附近的环形山更亮,这与有少量的冰存在相符。这一信息将帮助天文学家认识该环形山的形成并研究月球上其他未知的区域。使用激光来照射环形山的内部并测量它的反照率,月球勘测轨道器以前所未有的精度对沙克尔顿环形山进行了勘测。而这一激光同时也测量了它的深度,精度可达约1个微米(=1/1,000.000米)。根据激光从月面返回所需的时间, 相似文献
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对月球形状的估算 总被引:1,自引:0,他引:1
1799年,Laplace发现月球的3个主惯量矩,与月球的轨道和自转状态并不相符.有些学者认为,这可能是现在的月球仍保留了早期的"化石"形状.大约在三十多亿年前,月球曾经离地球很近并且转得较快,然后月球逐渐迁移远离地球并且转动得慢了下来.在此迁移的较早时期,月球受到了引潮力和自转离心力的作用,成为一个椭球体.并且很快凝固.所幸的是,固态月球的岩石圈较为稳定,使我们现在仍然能够看到很早时期月球的形状.文中利用月球天平动参数以及引力场系数,计算了椭球体3个主向径a,b,c的长度和月球的平衡潮形状,得到如下3个结论:(1)开始时月球离地球是非常近的,大约在三十亿年前月球可能已经冷却和固化,现在的月球基本上保留了凝结时的形状.(2)证明了液态月球的潮汐形变是月球平衡潮高度的1.934倍.因此用月球引力场推算月球形状时,必需考虑到流体勒夫数hf=1.934的影响.(3)根据月球三个主轴a,6,c的长度之差,推算了月球临凝固时的月地距离为1.7455×1O8m,自转周期为3.652 day.从而推算出月球临凝固时的恒星月长度为8.34day.因此在月球凝结时,月球被锁定在与自转速率比为2:1的共振轨道上. 相似文献
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月球的内部构造与月震 总被引:1,自引:0,他引:1
宋国玄 《中国天文和天体物理学报》1981,(3)
本文讨论月球的内部构造与月震震源径向分布的关系。我们认为,月球的刚度随深度的增加而减小是月震径向分布规律的决定因素。 我们采用由两个均匀同心层组成的月球模型,分别对均布表面载荷和均布径向体力求出了弹性力学解。结果表明,当内球的刚度比外壳小时,最大剪切应力位于接近内球边界的外壳上,这就解释了月震的径向分布规律,并从理论上说明了月球液核的存在。 相似文献
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1.What can one see in the Moon’s sky moreoften?the Sun or the Earth? 译文:在月球上太阳和地球哪个更常见? 解答:由于长期潮汐作用的影响,导致月球的自转周期与绕地球运动的公转周期相同,都是27.32天。因而在月面上有一半的地方永远可以见到地球(我们习惯上将其称为月球的正面),而在另一半地区却永远见不到地球。月球在太阳系内的运动包括自转,绕地球的公转和与地球一起绕太阳的公转,由于月球的自转, 相似文献
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分形和混沌理论在太阳物理学中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
本文对非线性科学的两修发支-分形和混沌-在太阳物理学中的应用情况作了综述,主要内容包括;太阳活动混沌性的揭示;对太阳活动混沌的可能解释-太阳非线性发电机;一些太阳现象的分形描述;耀斑的自组织临界行为研究。最后给出了作者对这一领域工作前景的展望。 相似文献
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《天文研究与技术》2020,(4)
对月球以及更远天体或者空间环境的探测是人类航天活动的重要方向。开展月球和深空探测有利于研究太阳系起源、演化与现状,以及生命起源与演变等重大科学问题,有利于催生基础性、前瞻性的学科与技术。相比光学探测方法,雷达具有强穿透性、极化特性以及不受光照限制等优势,是探测天体特性的有效手段之一,在月球和深空探测中发挥了重要作用。电磁波能够穿透几米到几千米的次表层,可用于探测月球和深空目标的表层介电常数、次表层结构、电离层及水冰等。按照探测方式的不同,表层穿透雷达探测主要包括地基雷达、环绕器雷达及巡视器雷达3种方式。针对不同的科学目标,不同的探测方式具有各自的优势和不足。回顾了表层穿透雷达在月球、火星以及小行星等探测中的科学应用,总结了已经投入使用以及计划中的各种雷达科学载荷的探测任务、参数设计、工作原理和探测结果,展望了在未来利用表层穿透雷达进行月球和深空探测的发展趋势。 相似文献
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本文对非线性科学的两个重要分支-分形和混沌-在太阳物理学中的应用情况作了综述,主要内容包括:太阳活动混沌性的揭示;对太阳活动混沌性的可能解释-太阳非线性发电机理论;一些太阳现象的分形描述;耀斑的自组织临界行为研究。最后给出了作者对这一领域工作前景的展望。 相似文献