
让咱们一睹那些冰冻太空球的内部吧。
欧洲太空航天局罗塞塔号探测器使命供给了很多丰厚的彗星数据给太空科学家们。令人惊叹的67P/丘留莫夫-格拉西缅科彗星使咱们认识到,彗星并非全为严密态——它让咱们正真看到了覆盖层下的视界,提醒了那些冰冻球体实在的的内部结构。
图解:依据哈勃望远镜的观测制造的丘留莫夫-格拉西缅科彗星的3D图示。
“咱们早已知悉彗星的密度小于液体水,由于水在结冰体积会胀大。”Phil Plait 在Slate杂志说道。但相关彗星的物理研讨指出彗星的密度比咱们咱们都以为的还要小得多。
这种现象的解说只要以下两种状况中其间一种可能性:彗星由疏松豆荚状岩石构成;彗星外表下布满窟窿空腔。欧洲太空航天局的科学家决定将67P/丘留莫夫-格拉西缅科彗星作为研讨样本,来解开问题的答案。
坐落澳大利亚的新诺尔恰地面站
“问题的答案,”Plait指出,“都要归功于无线电波”。罗塞塔号探测器绕67P飞翔的一起,会发射无线电波至澳大利亚的新诺尔恰地面站。科学家们可以终究靠信号电波长度随时刻的改变来丈量罗塞塔号探测器速度的细小改变。通过扩展剖析,宇航员们可以剖分出是什么要素改变了67 P的速度。其可能是重力、太阳风,乃至——你可以来猜想——彗星的内部由什么构成。
多亏了无线电波,关于67P到底是疏松的仍是多孔的问题总算被处理了:毫无疑问,它是疏松的!
图解:楚留莫夫-格拉希门克彗星近观,由罗赛塔号摄于2016年5月15日
作为太空科学的成果,咱们找到了答案棒极了。而当考虑到太空采矿探究的长时间未来时这个发现更是令人高兴。这个月的前段时刻,另一组科学家证明咱们或许可以数据化地推测出小行星的组成,这对方案发掘行星稀有金属或水源的小行星勘探者来说是个好消息。咱们也可以因而确认一切煤矿机器人或太空挖煤机的着陆地址。
图解:由罗塞塔号拍照的假色印象,摄于2015年4月15日。
对彗星内部新的观测——运用无线电波来描绘其外观——可以用于咱们更为了解的途径。虽然彗星缺少金属,但它们所具有的的冰关于未来运用水作为推动燃料方式的航天器可能会成为至关重要的资源。
由于彗星较小行星更不安稳,咱们不得不将疏松的地表紧粘起来。
图解:同为罗塞塔号拍照的印象,这次则是2014年9月14日。
新诺尔恰地面站(也称NNO)是一个用于与近地轨迹、绕地轨迹以及外太空飞翔航天器着陆后通讯的澳大利亚轨迹地面站,坐落澳大利亚西部间隔新诺尔恰镇南部10公里处。这是继Cebreros站和Malargüe站后欧洲太空航天局的第一个外太空地面站。
图解:2015年2月14日由罗塞塔号拍照的印象。
该站运转着35米直径的碟状NNO-1[3],可以双向传送,用2和20千瓦的传送机一起接纳S和X波段。天线分量超越600吨,高达40米。未来的晋级方案包含添加一个Ka波段站来支撑世界使命作业。
该站在2000年4月建造开工,至2002年上半年尾竣工。接着开端设备电子和通讯设备。在2003年三月5日由西澳大利亚总理杰夫·盖洛普宣告正式敞开运用。全站建造合计花费2800万欧元。
相关常识
丘留莫夫-格拉西缅科彗星(俄语:Комета Чурюмова — Герасименко),官方命名为67P/丘留莫夫-格拉西缅科,是一颗轨迹周期为6.45年,自转周期为12.4小时的彗星。它于2015年8月13日抵达近日点。与一切彗星相同,它的姓名取自发现者。此彗星为在1969年由苏联天文学家克利姆·伊万诺维奇·丘留莫夫与斯维特拉娜·伊万诺夫娜·格拉西缅科发现。
图解:丘留莫夫-格拉西缅科彗星,由罗塞塔号摄于2014年9月19日
它是欧洲空间局于2004年3月2日发射的罗塞塔号探测器的方针天体。2014年8月6日,罗塞塔号探测器与彗星太空会集,并在同年9月10日进入预订轨迹,接著的11月12日,其带着的菲莱登陆器成功在彗星上着陆。这是有史以来第一次有人工探测器在彗核上受控软着陆。

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