一顆新發現的名為 2026 JH2 的小行星將於 2026 年 5 月 18 日最接近地球,距離地球約 9 萬公里。這項發現發生在會議前幾天,引發了人們對太空潛在危險物體全球探測系統有效性的質疑。儘管計算排除了任何影響的風險,但該事件重新引發了天文學家之間的討論,即是否需要對追蹤技術進行更嚴格的監視和投資。 天文尺度上的非凡接近 90,000 公里所代表的距離雖然在地球上看起來很巨大,但在宇宙背景下卻是一個非常接近的距離。這個測量值僅相當於地球和月球之間平均距離的 24%。相較之下,美國太空總署通常監測的物體經過數百萬公里之外,使得這次相遇異常接近。蘭開夏大學的天文物理學家馬克·諾里斯稱,這一事件是在盡可能接近的情況下發生的,不會對地球表面造成直接影響。 彗星、小行星、隕石飛向地球 – Triff/Shutterstock.com 小行星的尺寸引起專家的關注 據估計,這顆小行星的直徑在 16...
美國太空總署的普賽克飛船於週五(15日)對火星進行了戰略飛越,以每小時19848公里的速度飛越距離火星4500公里的地方。重力操縱將調整探測器朝向小行星普賽克的軌跡,這是太陽系中迄今發現的金屬最豐富的天體。這項提升是 2023 年 10 月開始的 35 億公里旅程中的一個重要里程碑。 機動為星際任務節省燃料 與火星的交會計畫利用火星引力,使太空船能夠在不過度依賴氙氣供應的情況下獲得速度。該探測器首次在星際任務中使用太陽能-電離子推進系統,比傳統化學火箭具有更高的效率。美國太空總署洛杉磯噴射推進實驗室任務規劃負責人莎拉貝爾斯托證實,太空船仍然保持在正確的軌道上。 在飛越過程中,運行團隊利用機會對機載科學儀器進行了測試和校準。特殊相機被激活,以不同波長的光線捕捉火星影像,在到達小行星之前驗證設備的功能。這項現實世界的測試提供了關鍵數據,以確保當探測器進入圍繞其最終目標的軌道時所有儀器都能正常運作。 小行星普賽克提供了有關行星形成的線索 1852 年發現的小行星普賽克 (Psyche) 被認為是大約九個已知天體中最大的一個,主要由金屬組成。這顆小行星最寬處寬約 279 公里,繞太陽公轉的距離是地球的三倍。據估計,其成分包括鐵、鎳、金和其他金屬,假設總價值約為 10 千萬億美元。 這項科學任務與太空資源的採礦或商業探索無關。其中心目標是加深對地球和其他岩石行星形成的理解,這些行星是圍繞著由熔融金屬組成的內核建構的。小行星普赛克可能是一颗原始行星的曾经熔化的内壳,该行星在大约 45 亿年前的早期太阳系期间因碰撞而被撕裂。...
最近發現的一顆小行星將於週一(18日)從距離地球約8.7萬到9.6萬公里的地方掠過。這顆天體稱為 2026 JH2,屬於阿波羅級小行星,這是一組軌道與地球繞太陽路徑交叉的小行星。美國天文台在對太空進行系統監測時發現了該天體。專家確認,不存在撞擊地球的風險,因為軌道已經經過足夠精確的計算以確保地球安全。 天體的特徵和尺寸 2026 JH2 的直徑在 15 至 35 公尺之間,與校車的尺寸相當。它屬於近地天體(NEO)群,即軌道接近地球軌道的小行星。這些天體大部分時間都在地球軌道之外,但它們會定期穿過地球運行的區域,這就是為什麼它們受到專業天文學家和國際探測計畫的持續監測。 🚨 BREAKING SPACE WATCH: 2026 JH2 Will Pass Inside Lunar Distance🚨...
本世紀持續時間最長的天文現象將於 2027 年 8 月 2 日到來,屆時月球將完全遮擋陽光約 6 分 23 秒——這一事件將在 157 年多的時間內不會重複。月影的軌跡將穿越整個大陸,為數百萬人提供獨特的視覺體驗。美國太空總署的數據表明,這將是這一代地球觀測者持續時間最長的日食,大大超過了前幾十年的天體事件。 軌道幾何解釋了這宇宙事件的嚴重程度。當月球到達近地點(距離地球最近的點)時,其表觀直徑會增長到足以完全覆蓋太陽盤的時間更長。同時,八月地球在橢圓軌道上的位置加劇了這種現象。這些數學因素相結合,為超過六分鐘的總時間創造了理想的條件。 可見路線及主要觀賞地點 全食的路徑將在地理上穿越地球的特定區域,為直接觀測提供最佳機會。非洲大陸將是主要舞台,重點是埃及,那裡將出現最大持續時間點。該地區提供了最有利的氣象條件來完整觀察這一現象。 其他能見度極佳的區域包括: 西班牙南部和東部將欣賞到路線的壯麗景色 沙烏地阿拉伯將為大型望遠鏡提供非常有利的大氣條件 阿爾及利亞北部將在最強烈的階段出現這種現象 非洲大陸北部地區將出現長時間的完全黑暗 打算觀看該活動的旅客應提前規劃。關鍵因素是八月要避開雲量較高的地區。乾旱和沙漠地區在這現象發生的確切時間不太可能出現雲層覆蓋。...
最近發現的一顆小行星將於週一(18日)從距離地球約8.7萬到9.6萬公里的地方掠過。這顆天體稱為 2026 JH2,屬於阿波羅級小行星,是一組靠近行星的小行星,其軌道與地球繞太陽運行的路徑交叉。美國天文台近日在對太空進行系統監測時發現了該天體。 儘管從天文學角度來看,這種方法被認為是接近的,但專家們確認,不存在撞擊地球的風險。持續監控這些物體的太空追蹤中心報告說,這些軌跡已經被足夠精確地計算出來,以確保地面安全。 小行星特徵和接近軌跡 2026 JH2 的直徑在 15 至 35 公尺之間,與校車的尺寸相當。它屬於近地天體(NEO)群,即軌道接近地球軌道的小行星。這些天體大部分時間都在地球軌道之外,但它們會定期穿過地球運行的區域,這就是為什麼它們受到專業天文學家和國際探測計畫的持續監測。 第一次計算顯示尺寸在 15 公尺到 35 公尺之間。這些估計值仍在透過新的觀測結果進行完善,這有助於科學家更準確地確定該物體的速度、精確距離和最終測量結果。幾天前,美國亞利桑那州的萊蒙山觀測站和堪薩斯州的法點天文台負責了初步探測。 最大進場時間為巴西利亞時間下午 6:23 左右。在此之前,這顆小行星將靠近月球掠過,達到距離天然衛星約42.6萬公里的距離。第一次重要進場預計於下午 3 點...
美國國家航空暨太空總署 (NASA) 的普賽克 (Psyche) 太空船按照計劃於週五 (15) 與火星相遇,以執行引力推力,將其軌道調整到太陽系中迄今為止發現的金屬最豐富的小行星。這次機動發生在探測器經過距離紅色星球約 4,500 公里處時,以每小時 19,848 公里的速度行駛。這次彈弓飛越是太空船於 2023 年 10 月開始的 35 億公里旅程中的關鍵一步。 火星交會策略性地納入任務計畫中,作為為普賽克太陽能電離子推進系統節省燃料的一種方式。這種機動使得探測器能夠利用火星引力來獲得速度並調整其航向,而無需過度依賴氙氣推進劑氣體的供應。美國太空總署洛杉磯噴射推進實驗室任務規劃負責人莎拉貝爾斯托表示,太空船在事件中完全保持在正確的軌道上。 重力機動優化任務燃料 在這次穿越火星之前,Psyche 上的太陽能-電離子推進系統首次被用於行星際空間任務。重力飛越所節省的燃料使前往小行星的最後階段的可用資源得到了擴展。該航天器自肯尼迪航天中心發射以來,經過大約六年的旅程,預計將於 2029...
美國太空總署的普賽克太空船上週五在經過火星時完成了關鍵的重力機動,加速了其向小行星帶的軌道。機器人探測器以每小時 19,848 公里的速度穿越火星大氣層,與這顆紅色星球的距離保持在不到 4,500 公里。在飛越過程中,所有科學儀器同時啟動,捕獲了數千張圖像,這些圖像將作為定於 2029 年與小行星普賽克的主要相遇的技術測試。 可視化文件和準確性測試 太空船的攝影機在接近過程中記錄了行星的不同視角。當探測器接近時,火星呈現出一彎發光的新月形。在最接近的時候,它在後視場中變成了一個幾乎完整的球體。這些影像具有雙重戰略功能:它們可以對科學儀器進行精確調整,並為收集數據的後續分析提供高品質的視覺材料。 火星-Alones/shutterstock.com 亞利桑那州立大學成像團隊負責人吉姆貝爾強調了在進場過程中拍攝照片的重要性。視覺數據將作為驗證未來幾年將在小行星附近運行的導航系統和感測器的參考。 多個探測器的協調觀測 美國太空總署的兩輛火星探測器,加上一小群美國和歐洲的軌道飛行器,在普賽克經過期間對火星表面和大氣層進行了同步觀測。這種協調監測可以直接比較收集到的數據,大大豐富了有關這顆紅色星球的科學知識。在軌道上或在火星表面運行的多個探測器之間的協作展示了當代太空操作的複雜程度。 任務日程及特點 該太空船於 2023 年發射升空,目前前往小行星普賽克 (Psyche) 的六年旅程已過半。目的地位於小行星帶的外圍,距離太陽的距離是地球的三倍。 Psyche 預計將於 2029...
美國太空總署和日本東北大學的科學家使用最先進的超級電腦計算了地球的準確宜居時間。研究表明,大約十億年後,地球生物圈將經歷不可逆轉的崩潰。由於大氣逐漸缺氧,災難性事件將會發生。研究人員分析了數百萬個氣候變量,得出了這個精確的數學結論。 最終的生物過程與太陽的自然且不可避免的演化直接相關。在太陽系的整個地質時代,恆星的光度不斷增加。額外的輻射將加熱地球表面並改變維持動植物的基本化學循環。複雜的生物體早在地球物理毀滅之前就將失去生存能力。這項研究重新定義了行星生物學的時間線,並為生命的脆弱性提供了新的視野。 太陽光度的逐漸增加改變了地球化學循環 恆星的生命週期決定了所有周圍天體的確切溫度條件。太陽的光度大約每億年增加 1%。這種變化在人類時間尺度上顯得難以察覺,短期內不會影響氣候。然而,這種熱能的持續累積對於液態水和重要大氣氣體的維持有深遠的影響。 在接下來的數百萬地質年裡,地球表面將吸收越來越多的輻射。海洋將開始不可逆轉地變暖並改變全球洋流。持續變暖加速了地殼中矽酸鹽岩石的侵蝕。這種自然化學現像以加速且持續的方式從大氣中去除二氧化碳。陸地植物和海洋浮游植物直接依靠這種氣體進行光合作用並將氧氣釋放到空氣中。 氧氣急劇減少會使陸地生物窒息 如果沒有能源生產的基本原料,全球植物將開始枯萎,對整個食物鏈產生致命的骨牌效應。早在海洋完全蒸發之前,植物生命的基礎就會崩潰。草食動物將失去食物來源,而食肉動物將立即遭受後果。氣候轉變將以對目前大多數已知的物種不利的方式改變地球環境。 研究人員透過複雜的數學模型和高保真度模擬繪製了這種生物衰退的確切階段。行星窒息的過程將遵循熱力學和演化生物學定律規定的特定時間順序。環境退化將發生在不同且相互關聯的階段,並將逐步影響所有生態系統。 太陽輻射的不斷增加導致全球平均溫度升高並影響海洋蒸發。 二氧化碳的急劇減少使陸地植物和海藻的光合作用癱瘓。 氧氣產量迅速下降,直到達到與動物呼吸不相容的臨界水平。 大氣失去了臭氧保護層,使表面暴露在來自太空的致命紫外線輻射下。 電腦模擬揭示了紅巨星階段之前的坍縮 氧氣含量的急劇下降將形成類似早期地球的大氣層,即大氧化地質事件發生數十億年前的情況。代謝需求高的大型動物將首先死於窒息和酷熱。昆蟲、鳥類和小型哺乳動物將面臨食物的絕對缺乏和自然棲息地不可逆轉的退化。只有完全適應厭氧環境和極高溫度的極端微生物才能將其生存時間延長一段地質時間。 我們今天所知的豐富多樣的生物圈將淪為隱藏在地下深處或孤立的海洋裂縫中的單細胞生命形式。由科學家 Kazumi Ozaki 領導的國際團隊在極其強大的機器上進行了數十萬次氣候和地質模擬。超級電腦處理有關恆星輻射、海洋化學、火山活動和演化生物學的數TB資料。巨大的處理能力使得預測長期熱應力極端條件下的大氣動力學行為成為可能。 地球的生物死亡和天文破壞的區別 這一結果與先前的科學估計相矛盾,先前的科學估計預測這顆藍色星球的宜居窗口要寬得多。新計算的精確度為大氣中游離氧的存在建立了嚴格且不可協商的時間限制。地球的生物死亡和最終的天文毀滅之間存在根本區別。太陽擁有足夠的氫核燃料,可以在穩定的主序相中再發光五十億年。 耗盡這種元素後,恆星將劇烈膨脹並吞噬內部岩石行星,包括水星、金星,可能還有地球。研究表明,在恆星之火最終吞噬地殼之前數十億年,複雜的生命就會消失。地球將繼續在太空中像一塊貧瘠、沉默、過熱的岩石一樣繞著太陽系運行無數億年。...
美國太空總署的普賽克太空船週五經過火星時完成了戰略引力推進,加速駛向小行星帶的最終目的地。機器人探測器以19,848公里/小時的速度穿過火星大氣層,距離這顆紅色星球不到4,500公里,相當於美國東西海岸之間的距離。在穿越過程中,所有科學儀器都被啟動,拍攝了數千張照片,這些照片將作為計劃於 2029 年與小行星普賽克的主要相遇的技術演練。 太空船的相機記錄了地球的不同視角。當探測器接近時,火星呈現出新月狀;在最接近的那一刻,它在後視鏡中變成了一個幾乎完整的球體。這些影像提供雙重功能:對科學儀器進行精確調整,以及用於後續分析的高品質視覺材料。亞利桑那州立大學成像團隊負責人吉姆貝爾強調了在接近過程中拍攝的照片的重要性。 同時觀察的協調 美國太空總署的兩輛火星探測器,加上一小群美國和歐洲的軌道飛行器,在普賽克飛越期間同時對火星表面和大氣進行了觀測。這種協調監測可以直接比較收集到的數據,豐富有關這顆紅色星球的科學知識。在軌道上或火星表面上的多個探測器之間的協作代表了當代太空操作的複雜程度。 任務軌跡和時間表 該太空船於 2023 年發射升空,目前前往小行星普賽克 (Psyche) 的六年旅程已過半。目的地位於小行星帶的外圍,距離太陽的距離是地球的三倍。 Psyche 預計將於 2029 年進入小行星周圍的軌道,開始為期兩年的詳細研究。該車輛大小與貨車相當,採用太陽能電力推進,使用氙氣推進器作為操縱系統。 小行星及其科學重要性 小行星普賽克在小行星帶中具有獨特的特徵。它的形狀大致像土豆,長約278公里,寬約232公里。儘管小行星帶包含數百萬個物體,但大多數是由岩石或冰構成的。小行星中只有一小部分富含金屬成分,這使得普賽克成為科學研究的非凡目標。 科學家懷疑這顆小行星可能代表了一顆正在形成的行星暴露的鎳和鐵核心,數十億年前因宇宙碰撞而破碎。這個假設提出了有關太陽係出現的基本問題: 與了解太陽系的相關性 近距離研究像小行星普賽克這樣的天體可以提供有關早期太陽系的出現以及地球上出現有利於生命的條件的機制的重要資訊。對可能暴露的行星核心的詳細分析提供了一個獨特的機會來檢查天體的內部結構,而無需挖掘或鑽孔。這項任務代表著對了解宇宙過程的重大投資,這些過程不僅塑造了我們的星球,也塑造了太陽系的整個結構。 這次火星穿越標誌著當代太空探索計畫的關鍵點,鞏固了美國太空總署執行精確重力操縱的技術能力。在這過程中收集的數據將為未來幾年將在...
NASA 的航海家 1 號和航海家 2 號太空船在太空中航行已接近 5 個十年,面臨著能源枯竭的嚴峻挑戰。然而,一項名為「大爆炸」的創新工程策略預計將其營運時間延長至 2030 年代,從而能夠從星際空間連續收集數據。 這兩艘太空船於 1977 年發射,遠遠超出了預期使用壽命。它們最初的設計目的只是探索太陽系的外行星,經過四十多年不間斷的運行,它們繼續傳遞有價值的資訊。然而,其核電池的效率每年都會降低,每年消耗約四瓦的本已稀缺的可用能源。 節能機動 「大爆炸」介入代表著最大化任務科學回報的嘗試。該計劃包括關閉目前用於防止推進劑燃料管道凍結的三個裝置。透過用三台新設備取代它們,工程師希望節省約 10 瓦的能源,這對於保持系統運作至關重要。 這些節能措施可能會將重要科學儀器的關閉時間至少再延後一年。 Voyager 2 號將於 2026...