教育房产时事环球科技商业
投稿投诉
商业财经
热点动态
科技数码
软件应用
国际环球
晨报科学
新闻时事
信息智能
汽车房产
办公手机
教育体育
生活生物

NASA詹姆斯韦伯太空望远镜的下一步计划

  据外媒报道, 詹姆斯·韦伯太空望远镜(James Webb Space Telescope)已经通过了最后的地面测试,不过NASA取代哈勃望远镜的最大挑战仍在前面。 这可能是迄今为止最复杂的天文折纸用例,它不仅预示着一个前所未有的宇宙视角而且还是一个大胆的例子--说明科学想象力是如何绕过太空飞行的实际限制的。
  詹姆斯·韦伯望远镜发射的倒计时开始了
  公平地讲,詹姆斯·韦伯太空望远镜并没有一个特别容易或快速的发射之旅。开发工作始于1996年,原本计划在2007年发射,然后几次的重新设计逐渐将这一日期不断地往后推。NASA、ESA和加拿大航天局的共同努力一度预计韦伯的总成本将达到100亿美元。
  经过几十年的研究,韦伯准备离开地球。
  詹姆斯·韦伯很大,但火箭很小,这是个问题
  跟地面望远镜一样,詹姆斯·韦伯太空望远镜的目标是提供最大的主镜。它将长波长可见光通过中红外光反射到望远镜的传感器。镜子越大,灵敏度越高。
  哈勃的主镜是7英尺10英寸,但詹姆斯·韦伯的镜子高达21英尺。它是由镀金铍制成,具有超反射功能。问题是,没有一个火箭有足够大的有效载荷舱来容纳这么大的东西以及安装它的宇宙飞船。
  答案是一个复杂的折叠机制,其能有效地将詹姆斯·韦伯的镜子变成了一个复杂的折纸结构。18个六边形的部分可以折叠起来,以便跟Ariane 5运载火箭相匹配。目前,该望远镜处于收缩状态:下次展开时,它将在太空中。
  保护伞6个月后的打开
  Ariane 5的发射预计需要26分钟。在那之后,韦伯望远镜将有六个月长的试运行时间。在此期间,太空望远镜将进行多任务处理。
  韦伯要飞到离地球近100万英里的地-日系统的第二个拉格朗日点(L2)附近,约需要一个月的时间。科学家们选择了这个地点,因为地球和太阳的共同引力将意味着韦伯以跟地球相同的速度围绕我们的恒星运行。
  在那里的旅程中,复杂的天文台机制将会展开。NASA预计在发射后几天开始部署遮阳板,届时望远镜和其他仪器的温度将开始下降。这也不是一个不受控制的过程:韦伯内置的特殊加热器将允许地面团队逐步管理即将到来的寒冷从而在整个组装中平衡压力。
  一旦网球场大小的遮阳板开始铺开,副镜和主镜也开始铺开。它们都安装在飞船上,将使用推进器将韦伯定位到合适的轨道上。这些推进器将在望远镜10年以上的使用寿命中使用从而在不需要很大推力的情况下保持其完 美的 位置。
  NASA表示,这将需要几个月的时间,它不仅要让天文台足够冷却和稳定下来,而且还要完成望远镜的整体对准过程。这些最终的校准是必不可少的:跟哈勃不同的是,宇航员不可能访问韦伯并调整任何故障。总体来说,在发射后的六个月里,科学观测才会开始。
  韦伯望远镜承诺提供一种无与伦比的宇宙观
  哈勃太空望远镜几十年来令人难以置信的发现、造访过木星、土星等地的探测器以及好奇号和毅力号这样的火星漫游者让我们对我们生活的宇宙有了前所未有的了解。
  即便如此,科学家们还是对詹姆斯·韦伯太空望远镜能够解开的谜团感到兴奋不已。通过聚焦近中红外光谱,它将能看到所谓的高红移物体。它们比哈勃目前能够看到的要古老得多、距离也更远。
  简而言之,韦伯将能进一步追溯宇宙的历史。NASA解释称:“较长的波长使韦伯能更近地观察时间的开始并寻找未被观察到的第一个星系的形成以及观察尘埃云内部,那里的恒星和行星系统正在形成。”
  它可以帮助理解诸如超大质量黑洞会在星系的中心被发现的原因以及哪个是先出现的。而暗物质是另一个感兴趣的领域,韦伯预计将在这个领域帮助弄清楚它现在在哪里以及宇宙的加速如何帮助创造它。NASA相信,有了太空望远镜,人类可以看到宇宙大爆炸后2.5亿年甚至1亿年之后的样子。
  【来源:cnBeta.COM】

物理学家用新的量子材料模拟出人工大脑网络艾萨克牛顿在被隔离于鼠疫蔓延的情况下取得了突破性的科学成果,这是一个传奇。加州大学圣地亚哥分校的物理学家现在可以在大流行病驱动的科学史上占有一席之地。加州大学圣地亚哥分校的一个研究新的纳米材料可从海水中产生清洁能源氢气燃料来自海洋的氢气燃料可以成为化石燃料的一种丰富和可持续的替代物,但是这种潜在的动力源一直受到技术挑战的限制,包括如何实际收获它。中佛罗里达大学的研究人员首次设计了一种纳米级材料,可以NASA提高了小行星Bennu的预测最近,美国宇航局更新了对小行星Bennu的预测,它是我们太阳系中两个最危险的已知物体之一,有可能在未来300年内撞击地球。新的计算结果显示撞击概率为11750,这个数字比之前认为的SpaceX即将发射开启Starlink空间激光器时代的火箭据外媒报道,埃隆middot马斯克的SpaceX正在为周三的一次大型飞行做准备,届时该公司将通过执行Inspiration4任务将四名平民送入太空以正式开启太空旅游业务。但周一晚l研究称约四分之一的类太阳恒星会吞噬自己的行星根据一项新研究,四分之一的类太阳恒星会吞噬自己的行星。太阳系中的行星以稳定的几乎是圆形的路径围绕太阳旋转,这表明自行星最初形成以来,其轨道并没有什么变化。但是,许多围绕其他恒星运行新研究为地球磁场强度的大约2亿年的周期提供进一步的证据利物浦大学的一项新研究结果为地球磁场强度的大约2亿年的周期提供了进一步的证据。研究人员对来自苏格兰东部古代熔岩流的岩石样本进行了热和微波(一种利物浦大学独有的技术)古地磁分析,以测科学家意外发现潜伏在人类DNA中的病毒遗传物质片段人类基因组中的病毒衍生序列具有意想不到的多样性,强大的遗传分析工具显示,人们在病毒衍生的基因序列中表现出令人惊讶的变化水平。三位日本理化学研究所的遗传学家发现了以前没有发现的潜伏在地球卫星轨道资源有限且不可再生低轨卫星竞争已打响据央视新闻报道,卫星互联网领域,目前看似美国星链计划一家独大,但事实上地球低空轨道的竞争早已全面展开。越来越多国家和企业正投入到这一领域当中。目前,已经发布的全球通信卫星星座计划超SpaceX公司即将把首批平民宇航员送上太空据外媒TheVerge报道,有四个平民将于9月15日晚上乘坐SpaceX公司的太空舱升空,而他们都不是专业的宇航员。亿万富翁企业家和慈善家JaredIsaacman去年预订了Cre哈勃望远镜捕捉到一颗怪兽恒星的最后表现据外媒报道,NASA近期公布的一张对比图显示了膨胀的尘埃气泡和喷发的气体外壳这是一颗巨型恒星的最终表现。在下面的高分辨率图像中大家可以探索环绕着船底座AG(AGCarinae)的星RIKEN科学家发现硅片上的三量子比特纠缠态在许多类型的任务上,量子计算机有望在未来某一天大举超越传统计算机。尽管当前仍面临着许多亟需克服的困难,日本理化研究所(RIKEN)的一支科学家团队,还是找到了通往未来量子计算大门的
两颗卫星在太空成功对接Intelsat卫星寿命获延续据外媒报道,两颗卫星在太空中对接,这听起来像是来自科幻电影中的情节,但这正是诺斯罗普middot格鲁曼公司为延长Intelsat一颗电视卫星寿命而在做的事情。IS1002的名字可能天文学家利用一个多世纪观测数据罕见双星类型UMon据外媒报道,天文学家们已经描绘出了RVTauri变星的最佳图像,这是一种罕见的双星类型,其中两颗恒星其中一颗接近其生命的尽头在一个庞大的尘埃盘内绕轨道运行。它们130年的数据集涵盖蓝色起源周三将对NewShepard火箭进行试飞据外媒CNET报道,由亚马逊创始人杰夫middot贝索斯创办的私人航天公司蓝色起源正计划对其新谢泼德(NewShepard)火箭进行另一次试飞,这将使其以一种非常切实的方式更接近于失败的恒星发现已知自转速度最快的褐矮星据外媒报道,加拿大韦仕敦大学的天文学家发现了已知自转速度最快的褐矮星。他们发现了三颗褐矮星,每颗褐矮星大约每小时完成一次完整的自转。这个速度非常极端,如果这些ldquo失败的恒星r马斯克SpaceX将在月球上放置一块真正的狗狗币SpaceX太空探索公司CEO埃隆middot马斯克今日在推特表示,将在月球上放置一块真正的狗狗币。马斯克对于这款虚拟货币十分热爱,频繁在推特上表达了喜欢,此前与孩子们一起搭建了狗Ingenuity火星直升机的飞行准备工作正在进行美国宇航局近日通过Twitter分享了一张照片,照片显示毅力号火星车成功地将Ingenuity号火星直升机移到了红色星球表面。这架直升机已经花了几个月的时间塞在毅力号机腹等待时机以中国第一次!嫦娥五号轨道器成功进入日地L1点轨道来自北京航天飞行控制中心的消息,嫦娥五号轨道器在地面飞控人员精确控制下,3月15日13时29分成功被日地拉格朗日1点捕获,成为我国第一颗进入日地L1点探测轨道的航天器。目前,嫦娥五新型海绵过滤器能在太阳下快速释放出净化后的湖水据外媒报道,具有讽刺意味的是,许多最需要水净化的地方却有着最不发达的基础设施。这就需要一种由太阳激活的新过滤装置。利用太阳净化水最常见的方法之一就是安装太阳能蒸馏器。虽然这种设置是外媒研究发现饥饿的绿藻更喜欢吃活细菌据外媒报道,一项指出绿藻可能广泛的吞噬作用的新研究暗示在环境微生物学中的改进方法学。新研究表明,绿藻吃掉细菌的能力可能比之前认为的更加广泛,这一发现可能对环境和气候科学至关重要。这研究早期攻克疟疾是研制出更好疟疾疫苗的有效途径据外媒报道,近几十年来,开发疟疾疫苗的许多努力都集中在触发免疫反应以防止疾病感染肝细胞。但贝尼特研究所的研究人员检测了更早攻击疟原虫的可能性一旦它从蚊子叮咬进入血液并且他们已经确定科学家在实验室中创造出能正常生长和分裂的合成细胞据外媒报道,新发现揭示了控制生命最基本过程的机制。五年前,科学家们创造了一种单细胞合成有机体,它只有473个基因,是已知的最简单的活细胞。然而,这种细菌样的有机体在生长和分裂时表现