国际太空站掩火星

国际太空站掩火星

2020年9月23日 ISS Transits Mars Image Credit & Copyright: Tom Glenn Explanation: Yes, but have you ever seen the space station do this? If you know when and where to look, watching the bright International Space Station (ISS) drift across your night sky is a fascinating sight — but not very unusual. Images of the ISS crossing in front of the half-degree Moon or Sun do exist, but are somewhat rare as they take planning, timing, and patience to acquire. Catching the ISS crossing in front of minuscule Mars, though, is on another level. Using online software, the featured photographer learned that the unusual transit would be visible only momentarily along a very narrow stretch of nearby land spanning just 90 meters. Within this stretch, the…

气温升高推动北极绿化

气温升高推动北极绿化

随着北极夏季变暖,地球北部的地貌也在发生变化。一项新的研究利用卫星图像追踪几十年来全球苔原生态系统,发现该地区变得更加绿色,因为温暖的空气和土壤温度导致植物生长增加。 “北极苔原是地球上最冷的生物群落之一,也是变暖速度最快的地区之一,”领导这项最新研究的美国弗拉格斯塔夫北亚利桑那大学的全球变化生态学家洛根·伯纳(Logan Berner)说。“我们看到的北极变绿确实是全球气候变化的风向标——这是对气温上升的生物群落规模的反应。” 来自NASA/USGS Landsat卫星的数据显示,在1985-2016年期间,加拿大、阿拉斯加和欧亚大陆西部北极苔原的植被绿化率增加了38%,这意味着植物生长得更多,变得更密集,以及/或灌木侵蚀了典型的苔原草和苔藓。 来源:NASA’s Goddard Space Flight Center 这项研究发表在本周的《自然通讯》(Nature Communications)上,这是首次利用NASA和美国地质调查局(USGS)联合任务地球资源卫星(Landsat)的卫星数据测量从阿拉斯加、加拿大到西伯利亚整个北极苔原的植被变化。其他研究也使用卫星数据来观察较小的区域,但是Landsat数据可用于确定地面上活跃的植被数量。绿化可以代表植物长得更多,变得更密集,和/或灌木侵蚀典型的苔原草和苔藓。 当苔原的植被发生变化时,不仅会影响到依赖某些植物的野生动物,也会影响到生活在该地区、依赖当地生态系统获取食物的人们。虽然活跃的植物将从大气中吸收更多的碳,但不断变暖的温度也可能使永久冻土融化,从而释放出温室气体。这项研究是NASA北极北部脆弱性实验(ABoVE)的一部分,该实验旨在更好地了解生态系统在这些变暖环境中的反应方式以及更广泛的社会意义。 伯纳尔和他的同事使用Landsat数据和额外的计算来估算冻土带中50,000个随机选择的地点每一年的绿色峰值。从1985年到2016年,阿拉斯加、加拿大和欧亚大陆西部大约38%的冻土带地区开始绿化。 伯纳和他的同事利用地球资源卫星的数据和额外的计算,估算了冻土带上随机选取的50,000个地点每一年的绿色峰值。从1985年到2016年,阿拉斯加、加拿大和欧亚大陆西部大约38%的冻土带地区开始绿化。只有3%表现出相反的褐变效应,这意味着更少的植物积极生长。为了将欧亚东部地区包括在内,他们比较了从2000年开始的数据,当时Landsat卫星开始定期收集该地区的图像。从全球范围来看,2000年至2016年间,22%的地点变绿,4%变褐。 当北极苔原植物生长加快时,可能会影响包括驯鹿和北美驯鹿在内的野生物种。 影像来源:Logan Berner/Northern Arizona University “无论是从1985年还是2000年以来,我们都在Landsat记录中看到了北极绿化的迹象。”伯纳说,“而且我们看到,在同一时间和同一时期,这种生物群落规模的绿化,是因为我们看到夏季气温确实在迅速上升。” 研究人员将这些绿化模式与其他因素进行了比较,发现这也与土壤温度升高和土壤湿度升高有关。他们通过在北极地区实地测量植物生长,证实了这些发现。 北亚利桑那大学的教授斯科特·格茨(Scott Goetz)表示,“Landsat是这类测量的关键,因为它收集的数据比以前使用的要细得多。”这使研究人员能够调查是什么驱动了苔原的变化。格茨说:“北极地区存在许多微观尺度的变化,因此,在更精细的分辨率下工作并拥有长数据记录非常重要。” “这就是为什么Landsat如此有价值的原因。” 北亚利桑那大学教授斯科特·戈茨(Scott Goetz)也参与了这项研究,并领导了上述科学团队。他说:“Landsat对这类测量的关键,因为它收集的数据比以前使用的要小得多。这使得研究人员能够调查是什么导致了苔原的变化。”戈茨说:“北极有很多许多微观尺度的变化,因此,在更精细的分辨率下工作并拥有长数据记录非常重要。这就是Landsat如此有价值的原因。” 参见: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2020/warming-temperatures-are-driving-arctic-greening

艾伦·奥乔亚(Ellen Ochoa)与第一个前往空间站的人形机器人握手

艾伦·奥乔亚(Ellen Ochoa)与第一个前往空间站的人形机器人握手

Then-NASA Johnson Space Center deputy director Ellen Ochoa poses for a photo with Robonaut 2 (R2) during media day in the Space Vehicle Mock-up Facility on Aug. 4, 2010. R2 hitched a ride to the International Space Station with the STS-133. It was the first humanoid robot to travel to space and the first U.S.-built robot to visit the station. R2 will stay on the space station indefinitely to allow engineers on the ground to learn more about how humanoid robots fare in microgravity. Ochoa became Johnson Center director in 2012 and retired from that position in 2018. She is veteran of four space shuttle flights and holds a doctorate in electrical engineering from Stanford. #HispanicHeritageMonth Image Credit: NASA 2010年8月4日,美国宇航局约翰逊航天中心副主任埃伦·奥乔亚(Ellen Ochoa)在太空飞行器模拟设施的媒体日与Robonaut 2(R2)合影。R2搭乘了STS-133前往国际空间站。它是第一个到太空旅行的人形机器人,也是第一个访问空间站的美国制造的机器人。R2将无限期地留在空间站,让地面上的工程师了解更多关于类人机器人在微重力下如何生存的信息。 奥乔亚(Ochoa)于2012年成为约翰逊中心主任,并于2018年从该职位退休。她是四次航天飞机飞行的资深人士,并拥有斯坦福大学的电气工程博士学位。 #HispanicHeritageMonth 图片来源:NASA

秋分的天空

秋分的天空

2020年9月22日 Equinox in the Sky Image Credit & Copyright: Luca Vanzella Explanation: Does the Sun set in the same direction every day? No, the direction of sunset depends on the time of the year. Although the Sun always sets approximately toward the west, on an equinox like today the Sun sets directly toward the west. After today’s September equinox, the Sun will set increasingly toward the southwest, reaching its maximum displacement at the December solstice. Before today’s September equinox, the Sun had set toward the northwest, reaching its maximum displacement at the June solstice. The featured time-lapse image shows seven bands of the Sun setting one day each month from 2019 December through 2020 June. These image sequences were taken from Alberta, Canada — well…

木星上的月影

木星上的月影

Jupiter’s volcanically active moon Io casts its shadow on the planet in this dramatic image from NASA’s Juno spacecraft. As with solar eclipses on the Earth, within the dark circle racing across Jupiter’s cloud tops one would witness a full solar eclipse as Io passes in front of the Sun. Such events occur frequently on Jupiter because it is a large planet with many moons. In addition, unlike most other planets in our solar system, Jupiter’s axis is not highly tilted relative to its orbit, so the Sun never strays far from Jupiter’s equatorial plane (+/- 3 degrees). This means Jupiter’s moons regularly cast their shadows on the planet throughout its year. Juno’s close proximity to Jupiter provides an exceptional fish-eye view, showing a small…

NASA公布了阿耳忒弥斯计划,计划在2024年让第一位女性和下一位男性登陆月球

NASA公布了阿耳忒弥斯计划,计划在2024年让第一位女性和下一位男性登陆月球

在一系列重要合同授予和硬件里程碑之后,NASA分享了其阿耳忒弥斯项目的最新进展,包括最新的第一阶段计划,计划在2024年让首位女性和下一位男性登陆月球表面。 自NASA接受了一项大胆的挑战,将其探索计划提前四年多,并在十年内建立起可持续的探索计划。NASA继续获得动力,将人类再次送上月球,这是自1972年阿波罗登月任务以来的第一次。 “在国会两党的支持下,我们在21世纪的登月计划是美国力所能及的。”NASA局长吉姆·布里登斯汀说,“最近几个月,我们已经巩固了更多的探索计划,我们也在继续完善我们的预算和架构。我们重返月球是为了科学发现、经济利益和激励新一代的探索者。在我们建立可持续存在的同时,我们也在朝着人类在红色星球上迈出的第一步迈进。” NASA在其正式计划中记录了阿耳忒弥斯迄今为止的进展,确定了关键的科学、技术和人类任务,以及商业和国际伙伴关系,这些合作将确保我们继续领导探索,实现让宇航员登上月球的宏伟目标。 NASA强大的新型火箭,太空发射系统(SLS)和猎户座飞船比以往任何时候都都更接近第一次综合发射。该航天器已经完成,核心阶段和附加的四个引擎正在进行最后一系列测试,最终将在今年秋天进行关键的高温测试。 阿耳忒弥斯早期任务 在成功进行高温测试后,核心级将被运送到该机构在佛罗里达州的肯尼迪航天中心,与航天器整合。NASA将在两次绕月飞行测试中同时发射SLS和猎户座,以检查性能,生命支持和通信能力。第一个任务—被称为阿耳忒弥斯1号—将于2021年在没有宇航员的情况下按计划进行,阿耳忒弥斯2号将在2023年随宇航员飞行。 在第一阶段计划中,NASA指出了有关在阿耳忒弥斯2号期间进行新测试的其他详细信息-邻近作战示范。在猎户座从临时低温推进阶段分离后不久,宇航员将在他们接近和离开阶段时手动驾驶猎户座飞船。该演示将评估猎户座飞船的处理质量以及相关的硬件和软件,以提供在地面上不易获得的性能数据和操作经验,为交会、近距离操作和对接做准备,以及从阿耳忒弥斯3号开始的月球轨道脱离对接操作。 在准备和执行这些飞行测试任务的同时,NASA已经将机器人重返月球——从2021年开始,使用商业交付服务每年两次向月球发送几十个新的科学调查和技术演示。 2024年,阿耳忒弥斯3号将人类重返月球表面——第一批宇航员登陆月球南极。SLS发射后,宇航员将乘坐猎户座飞船到达月球轨道约240,000英里,届时他们将直接登上一种新型的商用载人着陆系统,或者在登上该着陆系统之前停靠网关对其进行检查并收集补给。 在近7天的时间里,宇航员们将穿着具有比阿波罗前辈们更大灵活性和运动性的现代宇航服,收集样本并进行一系列科学实验。使用着陆器,他们将返回月球轨道,最终乘坐猎户座返回地球。 网关的工作进展迅速。NASA将在2023年整合前两个组件发射——动力和推进装置以及居住和后勤基地。该网关将能够自主运行,在宇航员不在舱内的情况下进行远程科学实验。NASA选择了首批两套科学仪器,在宇航员访问月球之前,在月球轨道上进行太空天气调查。 尽管NASA尚未最终决定在阿耳忒弥斯3号使用网关,但阿耳忒弥斯4号及更高版本将派遣宇航员乘猎户座飞船到达网关,在那里,两名宇航员可以留在轨道上太空飞船,而两名则可以登上月球表面。随着时间的推移,网关将不断发展,国际合作伙伴将增加新的模块,使宇航员能够执行越来越长时间的登月任务。 正如该机构今年早些时候关于月球可持续性的概念所详述的那样,在未来10年,将逐步增加月球表面基础设施的建设,以便有更多的人员进行更长时间的月表考察。这个概念要求建立一个阿耳忒弥斯基地,包括新的漫游车、电力系统、栖息地,以及用于长期探索月球的更多地面物质。 在整个阿耳忒弥斯计划中,机器人和人类将寻找潜在地提取诸如水之类的资源,这些资源可以转化为其他可用的资源,包括氧气和燃料。通过微调精确的着陆技术以及开发新的机动能力,宇航员将走得更远,并探索月球的新区域。 要了解有关NASA的阿耳忒弥斯计划的更多信息,请访问: www.nasa.gov/artemis

NASA钱德拉X射线天文台开启宇宙宝藏宝库

NASA钱德拉X射线天文台开启宇宙宝藏宝库

这组图片对来自各种太空探测任务和望远镜的不同种类的光的图像进行了组合,以更好地理解宇宙。每个合成图像都包含来自钱德拉X射线天文台(Chandra X-ray Observatory)的X射线数据和其他望远镜的数据。这些图片分别显示了一系列不同的天体,包括梅西耶82星系、阿贝尔2744星系团、超新星1987A、海山二星、车轮星系和螺旋星云。 来源:NASA / CXC / SAO,NASA /STScI,NASA /JPL-Caltech / SSC,ESO /NAOJ / NRAO,NRAO /AUI / NSF,NASA /CXC / SAO / PSU和NASA /ESA 人类可以通过全球范围内的望远镜和太空中的探测器探测到所有不同类型的光。从无线电波到伽玛射线,这种“多波长式”天文学方法对于全面了解太空中的天体至关重要。 上方所示的合成图提供了来自不同任务和望远镜的图像示例,这些图像被组合在一起以更好地了解宇宙科学。每幅图像都包含来自NASA钱德拉X射线天文台以及其他望远镜的数据,它们分别显示了不同类型的天体(星系、超新星遗迹、恒星、行星状星云),但从整体层面上它们共同展示了对整个电磁频谱的数据进行组合的可能性。 M82 来源:X射线数据来自NASA/CXC;光学数据来自NASA/STScI 梅西耶82,也称M82,是一个边缘朝向地球的不规则星系。这为天文学家和天文望远镜提供了一个绝佳的角度来观测该星系正处于恒星爆发时期所发生的事情。来自钱德拉的X射线数据(显示为蓝色和粉红色)展示了长达两万光年的、正在向外蔓延的气体,由于反复的超新星爆炸,这些气体被加热到了上千万度。来自哈勃太空望远镜的光学数据(显示为红色和橙色),展示了梅西耶82星系的主体部分。 阿贝尔2744(Abell2744) 来源:NASA/CXC;光学数据来自:NASA/STScI 星系团是宇宙中最大的结构,它们通过重力保持在一起。它们包含了数百到数千个星系和大量被称为等离子体的热气,这些气体的温度约为5000万度,在X射线中闪闪发光,直径范围达到数百万光年。阿贝尔 2744,又称为潘朵拉星系团。这幅图由来自钱德拉线的X射线数据(蓝色弥漫区域)和来自哈勃太空望远镜的光学数据(显示为红色、绿色和蓝色)合成。 超新星1987A(SN 1987A) 来源:射电望远镜数据来自ALMA—“阿塔卡玛毫米/亚毫米波阵列望远镜”(ESO/NAOJ/NRAO), P. Cigan and R. Indebetouw; NRAO/AUI/NSF, B. Saxton;X射线数据来自NASA/CXC/SAO/PSU/K. Frank et al.;光学数据来自NASA/STScI 1987年2月24日,南半球的观测者在附近的星系中观测到一个新的天体,叫做大麦哲伦星云(Large MagellanicCloud)。当时观测到了几个世纪以来最明亮的超新星爆炸事件之一,这颗巨大的超新星后来被命名为超新星1987A(SN 1987A)。来自钱德拉的数据(显示为蓝色)显示了超新星冲击波(类似于超音速飞机的音爆)的位置,与原始爆炸点相距约四光年处的周边物质相互作用。来自哈勃望远镜的光学数据(显示为橙色和红色)也显示了环中这种相互作用的证据。 海山二星(Eta Carinae) 来源:NASA/CXC; 紫外线数据/光学数据来自NASA/STScI;合成图片来自NASA/ESA/N. Smith (University ofArizona), J. Morese (BoldlyGo Instituts) and A. Pagan 银河系中发生超新星爆炸的下一颗恒星会是哪一个?对此,天文学家还不确定,但其中一个候选对象是海山二星(Eta Carinae),这是一个包含两颗大质量恒星的不稳定系统,它们紧密地围绕着对方运行。这幅图像由三种类型的光数据合成:来自哈勃望远镜的光学数据(显示为白色),来自哈勃望远镜的紫外线数据(显示为青色)和来自钱德拉的X射线数据(显示为紫色)。前期的爆发形成了充满炙热的喷发气体、围绕两颗恒星的圆形突出部分,直径约为2.3光年。 车轮星系(CartwheelGalaxy) 图片来源::X射线数据来自 NASA/CXC; 光学数据来自 NASA/STScI 车轮星系的外形类似于牛眼,这种描述还是比较恰当的,因为它的外形是部分由于穿过该星系中央的一个较小的星系所致。车轮星系的边缘是一个巨大的环状结构,直径约15万光年,由新形成的明亮大质量恒星所构成。剧烈的碰撞产生了冲击波,这些冲击波席卷了整个星系并引发了大量恒星形成。来自钱德拉的X射线数据显示为紫色,来自哈勃望远镜的光学数据(显示为红色,绿色和蓝色)表明了由碰撞引发形成的恒星的潜在位置。 螺旋星云(Helix Nebula) 来源: X射线数据来自NASA/CXC;紫外线数据来自 NASA/JPL-Caltech/SSC; 光学数据来自NASA/STScI(M. Meixner)/ESA/NRAO(T.A.Rector); 红外线数据来自 NASA/JPL-Caltech/K. Su 当像太阳这样的恒星耗尽燃料时会发生膨胀,外层脱落,之后,恒星内核收缩。这一阶段的恒星图像被称为“行星状星云”(planetary nebula),天文学家预计太阳将在大约50亿年内经历这一过程。这张螺旋星云图像包含来自NASA的斯皮策太空望远镜的红外数据(显示为绿色和红色),来自哈勃望远镜的光学数据(显示为橙色和蓝色),来自NASA的星系演化探测器(Galaxy Evolution Explorer)的紫外线数据(显示为青色)以及钱德拉的X射线数据(显示为白色),图像显示了在螺旋星云中心形成的白矮星。该图像跨越约四个光年。 其中三幅图像:超新星1987A、海山二星和螺旋星云是NASA学习宇宙(Universe of Learning,UoL)计划的一部分,这是一个综合的天体物理学学习和扫盲计划,特别是其中的ViewSpace项目。UoL汇聚了钱德拉X射线天文台、哈勃太空望远镜,斯皮策太空望远镜和其他NASA天体物理学探测任务的专家。 NASA的马歇尔太空飞行中心负责管理钱德拉计划。位于马萨诸塞州柏林顿的史密森尼天体物理学天文台的钱德拉X射线中心负责管理科研和飞行运作。 参见: https://www.nasa.gov/mission_pages/chandra/news/nasas-chandra-opens-treasure-trove-of-cosmic-delights.html

本周NASA速递(2020.9.18 )

本周NASA速递(2020.9.18 )

创纪录大西洋风暴季的观测;西方大火的烟雾正向东移动;新的太阳周期开始了……最近新闻速递,尽在「本周NASA」! Credit:NASA NASA的航天器在太空持续观测着这一历史性的2020年大西洋飓风季的风暴,包括侵袭了美国墨西哥湾沿岸的飓风萨利(Hurricane Sally)。截至9月14日,破纪录的5个热带风暴系统同时出现在大西洋湾,出现的命名风暴多达20个,在卫星观测时代中的飓风季这还是最早最强劲的一次。 Credit:NASA 太空中的卫星还捕获了多张图像,显示了对于创纪录大火,风向变化是如何将产生的烟雾和气溶胶从美国西部带向东部的。气溶胶是一种微小的颗粒,如呼吸进入体内或将导致一系列健康问题。 Credit:NASA NASA还使用配备了烟雾穿透技术的飞机在野火燃烧区上空飞行,该技术有助于识别火灾中受损的结构,并绘制出未来可能发生滑坡和泥石流的燃烧区域。 太阳活动极大期和极小期对比,下图左拍摄于2014年4月拍摄,下图右拍摄于2019年12月。今日,NOAA和NASA的科学家们宣布,第25个太阳周期起始于2019年12月,太阳活动开始慢慢加剧,预计在2025年7月达到高峰。 Credit:NASA/NOAA 9月16日,NASA和NOAA,共同宣布太阳活动正处于最弱时期,这标志着一个新的太阳周期开始了,今后的太阳活动或将增强。研究太阳周期有助于预测太阳活动,而太阳活动可能会威胁到航天器和太空中的宇航员,以及地球上的生命、技术和基础设施。 太空发射系统(Space LaunchSystem,SLS)火箭的核心级段完成了第五次整体整合测试(GreenRun test),本次测试验证了用于火箭发动机移动的控制系统和液压系统。该系列测试的第八次也是最后一次,是计划于今年秋天进行的点火测试(hot fire test)。太空发射系统将成为阿耳忒弥斯(Artemis)计划的中坚设施,该计划将在2024年前将第一位女性和下一位男性送上月球。 通过开展“加入阿耳忒弥斯周”(Join Artemis Week)活动,NASA的STEM参与办公室(Office of STEM Engagement)拉开了新学年的序幕,活动包括一场征文比赛、多个油管视频以及其他激发学生灵感的活动,这些孩子们属于阿耳忒弥斯时代,也属于未来的太空探索。更多信息请见stem.nasa.gov。 2020年8月25日,哈勃空间望远镜拍摄到的另一张图片,木星和木卫二,当时木星距离我们大约6.53亿公里。 Credit: NASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center), and M. H. Wong (University of California, Berkeley) and the OPAL team. NASA哈勃空间望远镜在8月底拍摄了木星的新图像,揭示了木星大气中新的风暴,发现地点位于木星北纬中部,时速接近350英里(560千米)。这张图像是OPAL计划的一部分,该计划每年从哈勃望远镜获得的地球外侧行星全景图中,寻找风暴、风和云的变化。 以上就是「本周 NASA」的全部内容!更多详细信息请访问 nasa.gov/twan。

NASA局长:太空资源是安全和可持续月球探索的关键

NASA局长:太空资源是安全和可持续月球探索的关键

撰文:NASA局长 吉姆·布里登斯坦(Jim Bridenstine) 我们美国航空航天局(NASA)正在积极努力地实现我们的近期目标,也就是到2024年的时候,送第一位女性和下一位男性宇航员登上月球,除此之外,我们的阿耳忒弥斯(Artemis)计划还会着重于一步一步地建立安全、可持续的月球探索架构。 并且,阿耳忒弥斯计划中还有我们商业伙伴的参与,这将增强我们以可持续、创新性和可负担的方式安全重返月球的能力。美国总统“鼓励空间资源回收与利用的国际支持行政命令“(Executive Order on Encouraging International Support for theRecovery and Use of Space Resources clarifies Congress)阐明了国会的意图,声明鼓励国际支持公共和私人的外层空间资源的回收与利用是美国的国家政策,这与适用的法律是一致的。我们知道,对于为商业太空革新者和企业家创造一个稳定且可预测的投资环境,有关空间资源的回收和利用的支持性政策非常重要。 现在,我们正向前迈出关键的一步,通过发布针对商业公司的招标要求,来征集他们在太空资源收集上的建议。在审议这一类提议时,我们将要求所有行动的采用方式都是透明的,充分遵守《登记公约》(Registration Convention)第二章、《外层空间条约》(OuterSpace Treaty)的其他规定,以及NASA所有的其他国际义务。我们正在实施我们的政策,推动我们进入探索和发现的新时代,而这一新时代将造福全体人类。 Credit:NASA 我们的要求概述起来是:一家公司将从月球表面上任意的位置处收集少量的月球“尘垢”或是岩石,并向NASA提供收集物和收集材料的图像,以及收集材料的位置数据 ,然后将月球风化层(regolith)或岩石的所有权“就地”转让给NASA。所有权转让完成后,公司所收集的材料将成为NASA的唯一财产,仅供NASA使用。 NASA的目标是在2024年之前完成月球材料所有权的获取和转让,招标要求将引发一场全面而公开的、不仅限于美国公司的竞争,届时NASA可能会授予一个或多个奖项。NASA所付的奖金仅针对月球风化层,获奖者将在提议获奖之初获得全部款项的10%,成功发射时获得另外的10%,成功完成收集任务后再获得剩余的80%。NASA将在这之后确定转让了所有权的月球风化层样本返回地球的方法。 下一代月球科学技术是重返月球并为火星探索做准备的主要目标。在接下来的十年中,阿耳忒弥斯计划将为月球表面持续长期的人类存在奠定基础,并在开始距离我们更为遥远的火星探索之行前,用月球来验证深空系统和技术运行的情况。在火星上进行原位资源利用(in-situ resources utilization,ISRU)的能力将极为重要,这就是为什么我们必须努力开发相关技术,并在月球表面上获得ISRU经验的原因。 以稳健、可持续且安全的方式探索月球,从中获得的科学发现将使全人类受益,而通过继续公开发布我们的数据,NASA将确保让全世界都加入我们,从阿耳忒弥斯的太空之旅中收获益处。 原文链接: https://blogs.nasa.gov/bridenstine/2020/09/10/space-resources-are-the-key-to-safe-and-sustainable-lunar-exploration/

有关金星大气层中生命迹象的十个问答

有关金星大气层中生命迹象的十个问答

我们来自何处?是否是唯一的存在?在地球以外的其他行星上寻找生命迹象,将是迄今为止我们作为生命存在所面临最大问题之一。 下面这段视频来自麻省理工学院的两名科学家,为大家讲解9月14日在金星大气中的发现。 Credit:MIT 2020年9月4日,天文学家们宣布在金星大气中,发现了磷化氢(phosphine),这是一种潜在的生物标记(biomarker),以下是英国皇家天文学会有关这次发现的十个问答。 Credit ESO / M. Kornmesser / L. Calçada & NASA / JPL / Caltech 问题一:这次发现了什么? 答:天文学家们在金星大气层中发现了磷化氢分子。 问题二:为什么会(如此)令人关注呢? 答:科学家们在金星大气中检测到的磷化氢数量相对较大,在地球上,磷化氢可以通过闪电,火山等自然活动产生,也可以通过微生物的代谢产生,但自然活动产生的数量很少,在地球上这么多量的磷化氢,唯一已知的方式是生物代谢。 问题三,这是否意味着在金星上存在着生命? 答:不能这么说,令人兴奋的是,这是我们首次在金星大气中发现生命可能存在的迹象,对此我们没有其他合理的解释。这并不意味着金星大气中一定有生命的存在,因为我们可能会错过其他一些未知的可能,未来我们还需要进一步的调查研究。 问题四,磷化氢分子是如何检测到的? 答:科学家们使用位于夏威夷的麦克斯韦望远镜(JCMT),对金星大气进行了光谱观测,原子和分子能够吸收特定波长的光,在吸收谱(absorption spectrum)磷化氢波长处出现缺口,证明了金星大气中磷化氢的存在。(简单说,就是不同的物质具有不同的光谱线,从光谱线中我们可以鉴定出化学成分。) 问题五,能确定是磷化氢吗? 答:是的,可以,科学家们再次使用位于智利的ALMA阵列进行了进一步观测,确认了JCMT望远镜的发现。 问题六,还有什么活动能产生磷化氢? 答:在地球上,诸如闪电,火山等活动能产生少量的磷化氢,还可以通过陨石传递,或者与太阳风相互作用产生,但是这些自然过程中产生的磷化氢数量都很少,不能解释我们在金星大气中观测到如此多的磷化氢。 问题七,有没有可能是早期派往金星的探测器给金星带去了污染? 答:在上世纪60年代至80年代,人类发射了许多的探测器前往金星,有些进入了金星大气层,有些安全着陆在金星表面,虽然存在着污染金星的可能性,但我们观测到的磷化氢数量很多,另地球上仅有极少数的生物体才能产生磷化氢,且极少能在金星的极端环境存活,综上,不太可能是来自地球的生物污染。 问题八,为了确认是否有生命的存在,还需要做什么进一步的研究呢? 答:最好的办法是直接检测,未来最终需要派遣探测器重新造访金星,对其大气层进行检测,或者在大气层中采样并带回地球进行分析。 问题九,水星或火星上有类似的生命迹象吗? 答:水星上没有大气层,水星朝着太阳的一面非常热,背对太阳的一面又非常寒冷,所以几乎不可能有生命的存在。 而火星不同,至少从火星的历史上说,火星上是有生命存在的可能,因为我们知道火星上曾经有一段时间温暖且潮湿,眼下也在火星上进行着生命迹象的寻找。 问题十,木星上有生命吗? 答:木星是一个巨大的气态行星,它的主要成分是氢气,而不是二氧化碳,所以在木星大气中几乎不可能有生命的存在。然而在木星的卫星上,如木卫二,木卫三,在它们的冰层下面有着液态海洋,那里生命存在的可能性很大。 参见: https://ras.ac.uk/news-and-press/news/venus-phosphine-detection-factsheet