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101.
郑伟  许厚泽  钟敏  员美娟 《测绘科学》2012,37(2):44-48,76
本文回顾了国际火星探测计划的历史进程和科学意义,介绍了中国"萤火一号"火星探测计划的基本参数、发射过程、科学目标、核心载荷和关键技术,并且提出了中国将来Mars-SST火星卫星重力测量计划的实施建议:①基于探测精度较高、技术需求较少、测定速度较快、定轨要求较低、可借鉴GRACE的成功经验等优点,采用SST-LL-Doppler-VLBI系统观测模式;②先期开展高精度激光干涉星间测距仪、非保守力补偿系统等关键载荷和地面Doppler-VLBI系统的研制;③卫星轨道高度和星间距离分别设计为50~100 km和100±50 km;④先期开展仿真模拟研究。  相似文献   
102.
崔迪 《地理教学》2012,(18):57-59,50
本活动选自中图版高中地理教材必修Ⅰ第一章P9-P10案例研究——"火星上是否有生命存在"。关于火星是否存在或曾经存在生命的争论由来已久。火星将是人类最理想的移民行星,这一信念激发人类对火星的探索。丰富的探索信息为本堂课的开展提供了可行性,各大网站火星专题开放性的资源为学生自主探究提供了可靠平台。人类探索火星不仅是寻找生命的迹象,还有更深远的意义——火星大气、地质的研究可与地球进行比较研究。设计此次学生探究活动,以学生为主体开展探究活动,培养科学探索的精神,增强其学习地理学科的兴趣。一、探究活动设计本节课的活动设计环节分为:自选小组——分发学案及布置任务——组间活动——为所选命题辩论——评价。1.自选小组、分发学案及布置任务在前一课时布置完成,并说明PPT与数字星球相结合演示的制作方  相似文献   
103.
《地理教学》2012,(3):61-61
美国“火星科学实验室”26日发射升空,踏上探索火星之旅。“火星科学实验室”昵称“好奇”号,是美国迄今最大、最贵的火星车,任务是探索火星过去或者现在是否存在适合生命生存的环境。按计划,“好奇”号将于明年8月6日着陆火星。  相似文献   
104.
登陆火星,探索这颗神秘的红色星球上可能存在的生命迹象,以及到那里移民居住,在几个世纪以来,就一直是人类太空征途上的伟大梦想之一。最近30年来,许多无人推测器陆续到达火星,在那里展开多方面的科学研究,传回了大批震撼人心的影像和数据,借助于这些资料,我们对这颗地球近邻行星独特的地理和气候环境,以及潜在的生命形式有了更清晰的认识。  相似文献   
105.
一句话新闻     
《天文爱好者》2009,(3):17-17
法国国家宇宙科学研究所的研究人员,利用火星勘测轨道飞行器(Mars Reconnaissance Orbiter)的数据,发现火星北极极冠含有纯度极高的水冰,纯度达95%。火星的北极冠是一种分层的圆丘地质结构,同地球的北极及格陵兰地区的大冰冠一样,那里的冰物质由分层的沉积物组成,沉积物的绝大部分是冰,小部分是沙尘。  相似文献   
106.
该文简要介绍了行星无线电掩星技术的意义、历史和原理.利用MGS探测器无线电科学掩星实验得到的火星电离层电子浓度EDS数据,可研究火星电离层的结构.文中分析了MSG电子浓度廓线的峰值高度随经度的变化特性,并结合火星电离层的Chapman模型和实测的电子浓度廓线,探讨了火星电离层的双层或多层结构的可能性及其物理机制.分析了峰值电子浓度和峰值高度同太阳天顶角的关系和TEC在各数据集中的分布.  相似文献   
107.
《天文爱好者》2010,(9):18-19
欧洲空间局和美国国家航空航天局为他们首个联合火星任务选定了仪器。计划于2016年发射,这个探测器将会以前所未有的精度测量火星大气的成分,其中也包括了于2003年发现的甲烷,以此来确定它们是否真的具有生物学起源。  相似文献   
108.
火星快车OMEGA高光谱探测矿物组成的新进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
主要介绍"火星快车(Mars Express)"搭载的"可见光及红外矿物制图光谱仪(OMEGA)"及其采集数据的特点、大气校正方法和矿物识别研究的新进展."经验传输函数法"(ETF)是目前O-MEGA数据大气校正普遍采用的方法.OMEGA数据已经成功揭示了火星表面矿物和组成的多样性和复杂性.OMEGA检测到与水蚀变相关的层状硅酸盐矿物绿脱石、绿泥石和蒙脱石等主要分布于古老的诺亚期的露头上,这些层状硅酸盐矿物可能是火成岩矿物长期持续与液态水系统作用的结果.含水硫酸盐类矿物石膏、水镁矾和多水硫酸盐等水合化学沉积矿物在亮色调层状地层区的发现,表明火星表面有大量与水作用相关的蒸发盐的存在.火星表面缓慢风化形成的无水铁氧化物主要分布于北半球铁镁质含量低的低地(lowland)地区.OMEGA可以识别辉石和橄榄石,能够区分高钙辉石和低钙辉石.高钙辉石主要分布于Hesperian期的低反照率的火山岩分布地区、黑色沙丘和撞击坑喷射物分布区;低钙辉石主要分布于老的诺亚期的亮色调露头分布区.OMEGA在反照率变化大的极地冰盖地区可以识别水冰和CO2冰.水冰主要利用1.08 μm、1.25 μm、1.51μm和2.0μm特征吸收波段来识别.水冰各吸收特征波段的吸收强度与水冰的粒度呈正相关.CO2冰主要利用1.43 μm、2.0 μm和2.6 μm特征吸收波段来识别.  相似文献   
109.
美国国家航空航天管理局星期二宣布:该局的“凤凰”号火星着陆器(Phoenix Mars Lander)刮起了一些冰土,以供其携带的仪器进行分析。  相似文献   
110.
GRV 90027 is a Martian lherzolitic shergottites (L-S) containing poikilitic, non-poikilitic, and melted pocket components. GRV 99027 is mainly composed of olive (55 vol%) and pyroxene (37.5 vol%), with minor maskelynite (6 vol%) and chromite (1.5 vol%), and trace whitelockite and troilite, ect. In this paper, the mineralogy and petrology of GRV 99027 are reported; in addition, the geochemical characteristics of the REEs and H isotopes in the GRV 99027 are also further investigated. The ΣREE in GRV 99027 is relatively low; HREEs are enriched in olivine and pyroxene grains; LREEs are enriched in plagioclase with a high positive Eu anomaly. High ΣREE value is found in rare mineral whitlockite (less than 0.2 vol%), LREE≈HREE, and whitlockite has a negative Eu anomaly. The REE distribution patterns of the whole -rock of GRV 99027 is similar to but different from that of other L-S Martian meteorites, indicating that they came from different location of Mars. GRV 99027 has a high δD value. Different water-bearing minerals give different contribution for δD value. The δD of phosphates generally does not correlate with water content, and δD has a weak negative correlation with water content. GRV 99027 can be classified as an L-S Martian meteorite based on mineralogical assemblage patterns, REE distribution patterns, and hydrogen isotope. The isotope data of Sr, Nd, Pb, Os and REE from other L-S Martian meteorites were collected to discuss the formation history of the GRV 99027. Similar to other L-S Martian meteorites, GRV 99027 originated from part of Mar's mantle; during one strong impact event about 4M years ago, the meteorites were ejected from deep mantle into space, and traveled for a different duration in space (indicated by different cosmic exposure time), and captured by the Earth later in different time, ultimately falling on the Antarctica as L-S Martian meteorites.  相似文献   
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