约翰·w·杨在月球向美国国旗致敬

约翰·w·杨在月球向美国国旗致敬

Astronaut John W. Young, commander of the Apollo 16 lunar landing mission, leaps from the Moon’s surface as he salutes the United States flag at the Descartes landing site during the first Apollo 16 spacewalk. Astronaut Charles M. Duke Jr., lunar module pilot, took this picture on April 21, 1972. The Lunar Module Orion is on the left and beside it is the Lunar Roving Vehicle. Behind Young, in the shadow of Orion, is the Far Ultraviolet Camera/Spectrograph. Young and Duke conducted three surface excursions totaling more than 20 hours, using the Lunar Roving Vehicle for transportation. They deployed an experiment package, collected 209 pounds of rock and soil samples, and set up the first telescope on the Moon. Image Credit: NASA 阿波罗16号登月任务指挥官、宇航员约翰·W·杨在第一次阿波罗16号太空行走期间,从月球表面跳下,在笛卡尔着陆点向美国国旗致敬。1972年4月21日,月球舱飞行员查尔斯·杜克拍摄了这张照片。左边是猎户座登月舱,旁边是月球车。在杨的后面,猎户座的阴影下,是远紫外线照相机/光谱仪。 杨和杜克使用月球车进行了三次总计超过20小时的月面旅行。他们部署了一个实验包,收集了209磅的岩石和土壤样本,并在月球上架设了第一台望远镜。 影像来源:NASA

NASA确定了下一个美国人登陆月球的候选地区

NASA确定了下一个美国人登陆月球的候选地区

此处显示的是阿尔忒弥斯3号任务的13个候选着陆区域的渲染图。每个区域大约为9.3×9.3英里(15×15公里)。着陆点是这些区域内半径约为328英尺(100米)的位置。 影像来源:NASA 随着NASA准备在阿尔忒弥斯任务的带领下将宇航员送回月球,该机构已经确定了月球南极附近的13个候选着陆区。每个地区都包含多个阿尔忒弥斯3号任务的潜在着陆点,这将是阿尔忒弥斯任务中第一个将宇航员带到月球表面的任务,其中包括第一位踏上月球的女性。 “选择这些区域意味着,我们距离自阿波罗计划以来首次重返月球又迈进了一大步。”华盛顿NASA总部阿尔忒弥斯运动发展部副主任马克·基拉希奇说。“当我们这样做时,它将不同于以往的任何任务,宇航员将冒险进入人类此前未探索过的黑暗区域,并为未来的长期停留奠定基础。” NASA确定了阿尔忒弥斯3号任务月球着陆的以下候选区域: 一:福斯蒂尼陨石坑边缘A(Faustini Rim A) 二:沙克尔顿陨石坑附近山顶(Peak Near Shackleton) 三:连接脊(Connecting Ridge) 四:连接脊延伸区域(Connecting Ridge Extension) 五:德·杰拉许陨石坑边缘1(de Gerlache Rim 1) 六:德·杰拉许陨石坑边缘2(de Gerlache Rim 2) 七:德·杰拉许与科赫尔陨石坑山丘(de Gerlache-Kocher Massif) 八:霍沃思陨石坑(Haworth) 九:马拉柏特环形山山丘(Malapert Massif) 十:莱布尼茨β高原(Leibnitz Beta Plateau) 十一:诺毕尔环形山边缘1(Nobile Rim 1) 十二:诺毕尔环形山边缘2(Nobile Rim 2) 十三:阿蒙森环形山边缘(Amundsen Rim) 这些区域都位于距离月球南极6度的纬度范围内,总体上包含不同的地质特征。这些区域共同为所有潜在的阿尔忒弥斯3号任务发射机会提供着陆选择。具体的着陆点与发射窗口的时间紧密耦合,因此多个区域确保全年发射的灵活性。 为了选择这些区域,一个由全机构科学家和工程师组成的团队利用NASA月球勘测轨道器的数据以及数十年的出版物和月球科学发现,对月球南极附近的区域进行了评估。除了考虑发射窗口的可用性外,该团队还根据地形坡度、与地球通信的便利性和照明条件等标准,根据其适应安全着陆的能力对区域进行了评估。为了确定可达性,该团队还考虑了太空发射系统火箭、猎户座飞船和SpaceX提供的星际飞船载人着陆系统的综合能力。 NASA已宣布确定了13个靠近月球南极的着陆候选区域,用于阿尔忒弥斯3号任务,这是自1972年以来首次载人登月任务。该视频的数据可视化显示了所有13个区域的位置,并强调了有趣的月球地形和这些区域的探索潜力。 影像来源:NASA’s Goddard Space Flight Center 所有被认为具有科学意义的区域都靠近月球南极,这是一个包含有丰富资源和未被人类探索的地形的永久阴影区域。 NASA行星科学部阿尔忒弥斯月球科学负责人莎拉·诺布尔说:“该区域内的几个拟建地点位于月球最古老的部分,加上永久阴影区域,提供了通过以前未经研究的月球材料了解月球历史的机会。”。 分析团队权衡了其他着陆标准与特定的阿尔忒弥斯3号科学目标,包括着陆距离永久阴影区域足够近的目标,以允许机组人员进行月球行走,同时限制着陆时的干扰。这将使工作人员能够在不妥协的区域收集样本并进行科学分析,从而获得关于月球南极水冰深度、分布和组成的重要信息。 该团队通过确保接近永久阴影区域,并将其他照明条件考虑在内,确定了可以实现月球行走目标的区域。所有13个区域都包含在整个6.5天期间(即阿尔忒弥斯3号地面任务的计划持续时间)连续获取阳光的场所。获得阳光对于长期留在月球上至关重要,因为它提供了一个电源,并将温度变化降至最低。 “制定探索太阳系的蓝图意味着学习如何利用我们现有的资源,同时保持其科学完整性,”NASA首席探索科学家雅各布·布卢瑟说。“从科学角度来看,月球水冰是有价值的,也是一种资源,因为我们可以从中提取氧气和氢气,用于生命维持系统和燃料补给。” NASA将通过会议和研讨会与更广泛的科学和工程界讨论13个区域,以征求关于每个区域优点的意见。该反馈将为未来的选址提供信息,NASA可能会确定更多的区域供考虑。该机构还将继续与SpaceX合作,以确认星际飞船的着陆能力,并据此评估各种选择。 NASA将在确定任务的目标发射日期后,在区域内为阿尔忒弥斯3号任务选择着陆点,该日期决定了转移轨道和表面环境条件。 通过阿尔忒弥斯任务,NASA将让第一位女性和第一位有色人种登上月球,为长期、可持续的月球存在铺平道路,并为未来的宇航员火星任务奠定基础。 有关阿尔忒弥斯任务的更多信息,请访问: https://www.nasa.gov/specials/artemis/ 参考来源: https://www.nasa.gov/press-release/nasa-identifies-candidate-regions-for-landing-next-americans-on-moon

新奥尔良上空的月亮

新奥尔良上空的月亮

A paddlewheeler makes its way up the Mississippi River as the Moon rises over New Orleans on Sunday evening, Aug. 22, 2021. The August Sturgeon Moon, which was also a rare Blue Moon, was full at 7:02 a.m. local time Sunday but the nearly full Moon still put on a show when it rose over New Orleans later that evening. New Orleans is home to the NASA Michoud Assembly Facility, where the core stage of the Space Launch System that will return people to the Moon was built. Credit: NASA/Michael DeMocker 2021年8月22日,周日晚上,当月亮从新奥尔良升起时,一艘桨轮船沿着密西西比河逆流而上。8月的鲟鱼月,也是罕见的蓝月亮,在当地时间周日早上7点02分满月,但那天晚上晚些时候,当它在新奥尔良上空升起时,接近满月的月亮仍在上演。新奥尔良是NASA米丘德组装设施的所在地,这里建造了将人类送回月球的太空发射系统的核心阶段。 影像来源:NASA/Michael DeMocker

月亮拼图

月亮拼图

This Moon-mosaic is comprised of 1,231 images taken by the Lunar Reconnaissance Orbiter’s (LRO) Narrow-Angle Camera (NAC) in the summer of 2018. The LRO team chose each tile from over 10,000 of the highest quality LROC NAC frames by searching for the best match of brightness and gradient (the direction and size of the brightness change across the frame). Since LRO’s launch in 2009, the camera team has published over one million gigabytes of image data, all of which are available to the public. In anticipation of the upcoming Artemis I mission to the Moon, NASA is asking the public to share all of your Moon-inspired content — including but not limited to your Moon photographs, your Moon music, and your Moon nail art —…

NASA的LRO发现月球坑有舒适的温度

NASA的LRO发现月球坑有舒适的温度

NASA资助的科学家利用NASA月球勘测轨道飞行器(LRO)航天器的数据和计算机建模,发现了月球坑内阴暗的地方,这些位置始终徘徊在舒适的63℉(约17℃)左右。 与月球表面白天加热到260℉(约127℃),晚上冷却到零下280℉(约173℃)的区域相比,这些坑洞和洞穴可能会成为月球探测的热稳定场所。月球探索是NASA探索和了解太空中未知事物的目标的一部分,以启发和造福人类。 NASA的月球勘测轨道飞行器相机已经三次拍摄了马里乌斯山深坑的图像,每一次的光线都非常不同。中间的图像里,太阳高悬,科学家们可以看到马里乌斯山深坑底部的美景。马里乌斯山深坑深约34米(约111英尺),宽约65×90米(约213×295英尺)。 影像来源:NASA/GSFC/Arizona State University 2009年,月球上首次发现了坑洞。自那以后,科学家们一直在想,这些坑洞是否能通向可供探索或用作避难所的洞穴。这些坑洞或洞穴还能提供一些保护,让宇航员免受宇宙射线、太阳辐射和微陨石的伤害。 “在200多个坑洞中,大约有16个可能是坍塌的熔岩管。”洛杉矶加利福尼亚大学行星科学博士生泰勒·霍瓦什说,他领导了这项新的研究,该研究最近发表在《地球物理研究快报》杂志上。 “月球坑洞是月球表面的一个迷人特征,”位于马里兰州格林贝尔特的NASA戈达德太空飞行中心的LRO项目科学家诺亚·佩特罗说。 “知道它们创造了一个稳定的热环境,有助于我们描绘出这些独特的月球特征,以及有朝一日探索它们的前景。” 熔岩管也存在于地球上,当熔岩在冷却的熔岩下流动,或者熔岩河上形成地壳时,就会形成一条长而空心的隧道。如果凝固的熔岩管的顶部坍塌,就会打开一个坑,这个坑可以通向洞穴状熔岩管的其余部分。 两个最突出的坑洞有明显的突出部分,明显通向洞穴或空洞,有强有力的证据表明,另一个突出部分也可能通向一个大洞穴。 “人类在洞穴中进化,当我们生活在月球上时,我们可能会回到洞穴。”论文的合著者大卫·佩吉说,他领导了LRO上的预言月球辐射计实验,该实验进行了研究中使用的温度测量。 霍瓦什处理了来自热感摄像机Diviner的数据,以确定坑洞内的温度是否与表面的温度不同。 霍瓦什和他的同事们在月球上被称为静海的一个大约328英尺(100 米)深的圆柱形坑洞上进行了研究,坑洞的长度和宽度约相当于一个足球场。他们用计算机建模分析了岩石和月球尘埃的热特性,并绘制了坑洞内温度随时间的变化图。 这是一幅壮观的静海陨石坑的高日景,显示出光滑的地面上的巨石。LRO的窄角相机拍摄的这张照片宽400米(1312英尺),北在上面。 影像来源:NASA/GSFC/Arizona State University 结果显示,在整个月球日,坑洞的永久阴影范围内的温度仅略有波动,保持在63℉(约17℃)左右。如果从坑洞的底部延伸出一个洞穴,正如LRO的月球勘测轨道飞行器相机拍摄的图像所显示的那样,它也会有这种相对舒适的温度。 该团队包括加州大学洛杉矶分校行星科学教授大卫·佩奇和科罗拉多大学博尔德分校的保罗·海恩,他们认为阴影悬垂是稳定温度的原因,这限制了白天物体的温度,并防止热量在夜间辐射出去。 月球上的一天大约持续15个地球日,在此期间,月球表面不断受到阳光的照射,温度经常高到足以烧开水。寒冷的夜晚也会持续15个地球日。 该研究由NASA的月球勘测轨道飞行器项目“扩展任务4”资助。LRO由位于马里兰州绿带的NASA戈达德航天飞行中心为位于华盛顿的美国宇航局总部的科学任务理事会管理。LRO于2009年6月18日发射,它用七种强大的仪器收集了大量数据,为我们了解月球做出了宝贵贡献。Diviner由洛杉矶加利福尼亚大学和加利福尼亚州帕萨迪纳的NASA喷气推进实验室建造和开发。 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/lro-lunar-pits-comfortable

CAPSTONE计划发射到月球轨道

CAPSTONE计划发射到月球轨道

CAPSTONE, the pathfinder for NASA’s lunar outpost, will test an orbit around the Moon that has never been flown before. In this image from April 2022, the Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment, or CAPSTONE, was undergoing final construction – and with solar panel installation and vibration testing now complete, the small satellite was shipped to its launch location in New Zealand. CAPSTONE is slated to launch on Monday, June 27, aboard a Rocket Lab Electron rocket from the company’s Launch Complex 1 in Mahia, New Zealand. Live coverage will begin at 5 a.m. EDT on NASA Television, the agency’s website, and the NASA app. The destination for this microwave oven-size CubeSat is a near rectilinear halo orbit (NRHO). That same orbit…