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這兩個證據對於小行星起源説有利。此外,氘在太陽系中聚集的地方比氫聚集的地方更為偏遠,因此在太陽系外層區域形成的水往往富含氘。 此外,與木星、土星、天王星和海王星的冰質衛星甚至這些氣態巨行星本身相比,內太陽系岩質行星含水相對很少(與其品質相比)。這可以支援以下觀點:內太陽系的水被蒸發掉了而外太陽系的水則沒有。如果地球上的水被蒸發掉了,就必須有來自其他地方的水替代,而太陽系的外層有很多富含水的小行星。
澳大利亞國立大學地球學院的安德魯·格利克松博士説,他和同事在澳西北部馬布爾巴進行地質鑽探時,在鑽芯裏發現了一些微球粒。研究人員推測,這些微球粒可能是小行星強烈撞擊地球後噴射到空中的熔岩塵埃,它們冷卻後變硬又落到地表,最終在地球岩層中形成很薄但分佈廣泛的微球粒層。 據介紹,這些微球粒是在34.6億年前形成的海底沉積物中找到的。後經檢測證實,其中鉑、鎳和鉻水準都與小行星的構成元素相匹配。
接下來,負責這一任務的約翰霍普金斯應用物理研究所的工程師們將安裝剩下的系統以及科學設施。 這一任務將發射一枚探測器,探測器會圍繞太陽旋轉24次,完成7次飛掠金星的旅行,從而距離太陽更近之後俯衝進入日冕(太陽的外層大氣)。期間,探測器會與太陽“親密接觸”3次,每次距離太陽表面不足400萬英里,從而成為迄今最接近太陽的航太器。
“這就需要我們做好科普。”李建平説,西方許多國家在科普上做得有聲有色,因為科學家認為那是自己的責任,他是自願做科普的,“這很值得中國科學家學習。” 趙豐很同意科普是科學家責任的觀點。他強調做科普要有使命感。他在台灣自願做科普工作,出書,做有關預防災害的廣告宣傳,“我們還借在某個城市開會的機會,事先聯繫好某個高中,到時去給學生講科普。” 在中國,科普並未進入科研評價體系。楊元喜院士説,我每年要做7—8場...
而當一顆小行星的軌道近日點距離小于1.3倍日地距離時就可以被歸入近地小行星。絕大多數的近地小行星都來源於位於火星與木星之間的小行星帶。由於小行星表面吸收太陽熱量並向外輻射,這種輕微輻射産生的微弱推動力長期下來會影響到小行星的軌道。
在全球最大衛星運營商歐洲衛星公司的組建過程中,盧森堡曾發揮舉足輕重的作用。 去年6月卸任的歐洲航太局總幹事讓-雅克·多爾丹告訴英國《金融時報》記者,在地球表面礦産資源因過度開採而日漸枯竭的背景下,近地小行星與地球之間的距離較月球遠、比火星近,登陸難度低於登月,加之礦産資源豐富,逐鹿太空“礦場”的設想現實可行。
他們發現,小行星“送水”過程持續的時間在1000萬年到兩億年間。當時月球岩漿海洋也存在。根據樣本中氫與氮的數據分析,有一類富含水的小行星——碳質球粒隕石,正是月球內部水的主要來源,而彗星帶來的水只佔月球總水量的20%。 在最新模型中,彗星和小行星與月球上的岩漿海洋碰撞後,岩漿海表面會形成一個“熱度蓋”,防止水變成氣體逃逸至太空,從而讓水得以保留在月球內部。
此場景讓看過電影的觀眾想來就血脈噴張,而實際上,NASA目前正計劃讓一個無人航太器登上一顆近地小行星,收集大量地表樣本,讓該小行星改變路線進入穩定的軌道繞月球運作,然後返回地球,這一項目名為“小行星重定向任務(ARM)”。 那麼,讓小行星改道意義何在?目的是用於培訓。乘坐“獵戶座”進入太空的宇航員將利用這個機會練習登陸該小行星並探索其表面,。
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