
讯,据美国宇航局消息,近期,洞察号(InSight)任务从火星表面意外发现火星地对日食产生了反应。据了解,每个行星年,它的轨道大约在太阳与火星上任何给定点之间通过。每次这样做,都会在三天内导致1至7次日食。
美国宇航局(NASA)的洞察号(InSight)任务从火星表面向任务小组提供了数据。它的地震仪配备了苏黎世联邦理工学院(ETHZurich)制造的电子设备,不仅记录了地震,而且还意外地对日食产生了反应。当火星上的火卫一直接移动到太阳前时,仪器会稍微向一侧倾斜,这种微小的影响可以帮助研究人员确定行星的内部。
站在火星上的观察者将看到行星的火卫一每五个小时从西向东穿过天空。每个行星年,它的轨道大约在太阳与火星上任何给定点之间通过。每次这样做,都会在三天内导致1至7次日食。自从2018年11月以来,发生这种情况的地方就是美国宇航局(NASA)的洞察号着陆器所在的地点,位于埃律西昂平原(ElysiumPlanitia)地区。
当我们的月亮在太阳前横渡时,地球就会发生一次日食现象,在火星上,这种现象的发生频率要比地球上发生的频率高得多。苏黎世联邦理工学院地球物理研究所的地震学家西蒙史塔勒解释说:“但是,火星上的日食更短——它们仅持续30秒,而且从未发生过全食。”美国宇航局两个火星车"机遇"号和"好奇号"拍摄的照片显示,在太阳的衬托下,有一个锋利的块状物。
照片不是观察这些过境的唯一方法。史塔勒解释说:“当地球经历日食时,当大气在一个特定的地方冷却并且空气从那个地方冲走时,仪器可以检测到温度的下降和阵风的迅速。”对来自洞察号的数据进行的分析应表明,是否也可以在火星上检测到类似的影响。
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现在的火星是一个寒冷、干燥的行星,南半部火星表面是粗糙而且布满了陨石坑。有些朋友想了解更多关于火星的内容,那么,今天小编就来讲讲,火星上有过海洋吗?火星上是有海洋的吗?想了解清楚的朋友们一定要收好以下这份指南了,争当做个无所不知的文化人。
火星上有过海洋吗
有过海洋。过去的火星可能有许多液态水,以至于北半球的部分区域被平均深度约为2000米的海洋所覆盖着。至少,我们可以从位于地球北半球的广阔平原(大北方谷)上发现少量的陨石坑中看出这一点。
在太阳系的八大行星中,火星是除了地球之外的另一个曾经拥有海洋的行星。在火星形成的早期,海洋可能覆盖其表面的大部分,这些水如果全部释放到火星的表面,可以形成一个6~300米深的海洋。由于火星表面崎岖不平,这些水在火星表面形成了巨大的表面径流。比如,在火星历史上,卡瑟伊?瓦利斯海峡的宽度达到50~150千米,最深达到18千米,其排水能力是直布罗陀海峡的2倍,是现在地球上最大的河流——亚马孙河的1万倍。但由于火星的引力比较小,加之太阳辐射的电离作用,火星上的海洋很快就消失了。
但是,无论过去火星表面有多少水,但今天的火星仍然是一个没有生命的干旱星球。而保存下来的少量水位于行星两极的冰盖中。当然,在一些山峰上也有一些冰,当夏季到来时,从山坡上倾泻下来的泥流就证明了这一点。
海洋怎么会消失呢?
人们认为,大约38亿年前,当火星的磁场减弱时,它就开始失去水分。
火星的直径几乎是地球的一半,体积为15% ,质量为11% 。它的平均密度也较低,这意味着,它不包含大量致密和潜在的放射性物质。火星的表面积是地球的两倍。
正因为火星的表面积大,所以像火星这样的小行星在形成后不仅会在内部保留少量的热量,而且会比大行星以更快的速度“释放”到太空中去。火星的快速冷却导致了存在于其核心周围的液态物质凝固,从而停止了任何磁性活动。
据我们所知,火星可能就是这样失去磁场的,即:它的核心完全凝固了。当然,也有人说,火星失去磁场是因为与一颗巨大的小行星相撞造成的。
就像其他恒星一样,太阳向四面八方射出不断带电的粒子流,我们称为太阳风。但在磁场存在的情况下,带电粒子会发生偏转。
例如,地球的磁场阻止了这种气流直接作用于大气,将这股粒子流引向两极,在那里,它们与来自高层大气的气体相互作用,从而产生北极光。
但是,当太阳风与不受保护的大气层相互作用时,它就会将大气层中的气体粒子从引力场中剥离出去,并把它们带到太空中。
这就是为什么今天的火星几乎不存在大气的原因:火星的重力比地球弱60% ,火星的大气层没有很好地“固定”到行星上。结果,当火星的磁场消失时,太阳风席卷了火星的大气层,使其成为现在的样子。这个过程大约始于3500-3700年前。
火星上的水是如何流失的
我们不认为,空气是一种物质,可以保护我们免受一些东西的侵扰,因为我们可以通过空气这一事实并不能给我们一种保护的感觉。但在现实中,大气是生命必不可少的屏障。
大气保护了我们免受电磁辐射,特别是来自太阳强烈的紫外线辐射。紫外线辐射有足够的能量可以将水分子分解成氢原子和氧原子。
由于它的密度很低,当氢和氧分开时,它就开始上升。当氢气到达高层大气时,太阳风会将其带入太空。
较重的氧原子会与其他气体混合,直到它们与其他元素发生反应(在火星上,它可能是其表面的铁)为止,例如,形成氧化铁。
渐渐地,行星上所有的水都被分成了各种元素:氢气飞入太空,氧气与地表上的其他元素重新结合。这与蒸发过程不同,在蒸发过程中,水只是从液体变成气体,但保持了分子的完整性。
当然,即使在今天,太阳风仍在发挥它的作用:在火星上,它的大气层正在以每秒约100克的速度而减少,而且在太阳风暴期间,这种速度可能会增加20倍。
当然,水并不是一夜之间从这个红色星球上消失的,它可能花了数千万或数亿年的时间才“干涸”的。甚至可能发生了这样的情况:火星上出现的任何生命形式都能适应其表面以下的环境,从而免受紫外线辐射。
但是,任何行星都有可能以这种方式失去水,这样一来,可能使我们很难在其他行星上发现到生命形式,因为我们把大气层中存在大量氧气的现象解释为其表面可能有生命存在的迹象。事实上,这可能是由于水分子从其表面分离的过程,在行星的大气层中积累的氧气所造成的。

讯,水是生命之源,近年来,关于火星地表上是否有液态水成为科学家们喜欢探讨的话题,在科学家构建的火星气候模型,没有一种能够解释火星现在的地貌,但可以确定的是火星以前曾有过大量的水资源。
火星上大量干涸的河床、盆地让科学家确信火星以前曾有过大量的水资源。这已经毫无争议。不太明确的是,其中有多少是液态水,并存在多长时间?一些地貌是长时间存有液态水的证明,另一些看起来则像冰河世纪的产物。也不明确的是,这些不同的地貌是火星同历史时期留下的,比如先经历湿润期,之后进入冰川期,还是火星地表不同区域具有不同的气候,就像地球这样?
不管是哪种猜测,目前科学家构建的火星气候模型,没有一种能够解释火星现在的地貌。这也是现在科学家对火星水资源感到最困惑的地方。近期一份发表在《地质学》(Geology)期刊上的研究,从这些火星地貌,第一次对火星几十亿年前的降水情况作出量化的估计。
这份研究认为,在35亿~40亿年前,火星上单次事件的降水量可达4米~159米。研究者表示,这里的降水可能也包括降雪的形式。
研究的主要作者美国德萨斯州大学博士后科依(Stucky deQuay)说,他们的研究显示,当时火星上降水事件的水量很大,才能填满这些河道、湖泊,有的盆地还被冲垮。
「虽然降水量估计值的范围很大,但是它可以帮助我们了解哪一个气候模型更准确。现在,所有的气候模型都无法解释当时的水量。这正是我们的研究要填补的空缺。」
这份研究检查了96个开放式和封闭式湖泊,以及它们的注水河道,它们全是火星上35亿~40亿年前的产物。开放式湖泊是既有进水河道又有出水河道的湖泊,封闭式湖泊只有一个进水口,没有出水口。
利用卫星照片和地形资料,研究人员测量了这些湖泊、分水岭的体积,并综合水分蒸腾的考虑,估算出需要多少降水才能填满这些湖泊和河道。
另一个问题是,这样的降水事件持续时间有多长?几天,几年,甚至上万年?科依说,这是他们下一步想研究的内容。
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首次测量到火星发生的日食是怎么回事 火星上的日食是什么样子的

截止到2021年,登陆火星的国家有三个,分别是现在的中国、美国、俄罗斯。2021年5月15日,天问一号探测器在火星乌托邦平原南部预选着陆区着陆,迈出了我国星际探测征程的重要一步。美国火星计划起源于“水手”系列行星和行星探测器,水手1号与水手2号探测器分别于1962年6月及8月发射;俄罗斯前身为苏联,苏联的火星计划起始于1960年10月的火星1A号与火星1B号。
火星简介
火星(英语:Mars;拉丁语:Martis;天文符号:♂),是离太阳第四近的行星,也是太阳系中仅次于水星的第二小的行星,为太阳系里四颗类地行星之一。
欧洲古称火星为“玛尔斯”,古罗马神话中的“战神”,也被称为“红色星球”。古汉语中则因为它荧荧如火,位置、亮度时常变动让人无法捉摸而称之为荧惑。
火星的橘红色外表是因为其地表被赤铁矿(氧化铁)覆盖,火星的直径约为地球的一半,自转轴倾角、自转周期则与地球相近,但公转周期是地球的两倍。火星亮度最高可达-2.9等,但在大部分时间里比木星暗。

地球离火星的最近距离大概为5500万公里,而最远距离大概为四亿公里。因为这个距离每时每刻都在变化,而且变化幅度还相当大,例如根据Stellarium的模拟,火星和地球的距离为1.4658天文单位。即2.199亿千米。2020年5月1日,火星和地球的距离就会缩短到1.84亿千米。
地球为太阳系由内及外的第三颗行星,也是太阳系中直径、质量和密度最大的类地行星,距离太阳约1.496亿千米(1天文单位)。地球还有一个天然卫星——月球,二者组成一个天体系统——地月系统。
火星,是离太阳第四近的行星,也是太阳系中仅次于水星的第二小的行星,为太阳系里四颗类地行星之一。
我国登陆火星
2021年5月15日7点18分,我国的“祝融号”火星车和天问一号探测器成功登陆火星,这也是我国首次将探测器成功登陆火星。

讯,北京时间5月15日,天问一号成功着陆火星,这是我国火星上首次留下中国印迹!很多人就不太了解,不知道为什么要探索火星?难道是为了移民到火星上吗?实际上,探索火星的意义巨大,到底探测火星有什么意义呢?我们一起来看看相关人员怎么说。
为什么要探索火星
火星探测
天问一号探测器在火星乌托邦平原软着陆,科学家认为该地有很高的科学价值,很有可能会取得意想不到的科学成果。
科学家表示,我们选择软着陆的地区正好也是个平原,叫乌托邦平原,是在乌托邦平原的南部。地质学家说这里很可能是一个古海洋所在地。在古海洋和古陆地交界的地方,科学家认为这个地方有很高的科学价值,很有可能会取得意想不到的科学成果。
目前,国际火星探测已取得了丰富成果,发现了火星曾经有水、甚至现在还存在水的若干证据,这也极大激发了人们在火星寻找生命的热情。
在环绕器上,它要对火星表面磁场、表面形貌还有浅表层结构,甚至是水冰的含量这些进行探测。在火星车呢,在火星表面也是有光学的载荷,看火星的表面形貌,然后分析物质成分,看浅表层结构,也对磁场进行分析探测。
着陆下去以后我们会释放巡视器,打开巡视器,用巡视器对火星的表面再进行巡视探测。(巡视器)巡视探测上面带有(磁场)探测仪,就像人做CT一样,可以透过火面去探到火面下边的一些土壤、岩石结构。
火星是类地行星,中国将火星定为行星探测的第一站,也有助于探索“火星的演化是否是地球演化未来”的这一疑问。
火星很可能以前存在过生命,但是现在大气稀薄了,生命也存在不了了。地球如果是人类无限度地开发破坏,(地球)会不会有朝一日会发展成火星这样,这是科学家们提出过的问题。所以我们对火星探测是有很大的好奇心,对探测火星也寄予很大的希望。
中国首次火星探测任务是一次全球瞩目的航天探索。通过一次发射,实现火星环绕、着陆、巡视探测三大任务,在世界航天史上尚属首次。
天问一号为何要进行停泊轨道维持?
天问一号
“天问一号”是中国首次自主火星探测任务,将一次性实现火星环绕、着陆和巡视三大工程目标,是一项高度复杂的任务。火星探测器将通过火星环绕器以及火星车携带的科学载荷对火星进行全方位探测与研究。由于中国对火星的详细了解有限,为准确获得目标着陆区域的最新地形地貌和气象条件,以保障火星安全着陆,中国航天科技集团八院火星环绕器研制团队在天问一号任务中设计了停泊飞行轨道。在该轨道上,将通过火星环绕器对目标着陆区进行探测;在完成探测任务后,择机实施火星着陆任务。
在实施目标着陆区探测时,需要火星探测器飞过着陆区上空,才能保证环绕器携带的成像类科学载荷“看”得到着陆区。实际在轨飞行时,由于存在轨道摄动等影响,火星探测器飞过目标着陆区上空时并非处于着陆区正上方。为了保证探测,成像类科学载荷能够容忍一定程度的“侧视”。但如果超出这个界限,将会对探测结果造成影响。这个“侧视”边界就约定了火星探测器在火星表面投影点与目标着陆区的偏离范围。
在停泊轨道飞行时,由于受到轨道控制误差、测定轨误差和高阶摄动影响,火星探测器在火星表面的投影点将会沿着自西向东的方式漂移。当投影点偏离预选着陆区较远时,将会超过科学载荷能够容忍的“侧视”界限。同时,火星探测器在停泊飞行轨道上的时间极为有限。为了充分利用这段时间进行探测,航天设计师们想出了停泊轨道维持策略。当火星探测器预期的投影点超过科学载荷能够容忍的“侧视”界限时,就要进行停泊轨道维持。
除去保证目标着陆区探测,停泊轨道维持的另一项作用就是保证火星探测器的轨道精确位于火星着陆“走廊”。类似于火星捕获任务,在执行火星捕获制动前,天问一号进行了地火转移飞行过程中的第四次中途修正,保证了探测器精准进入火星捕获“走廊”。在实施火星着陆前,将通过停泊轨道维持精确修正轨道误差,为天问一号顺利实施火星着陆提供保证。
天问一号如何进行停泊轨道维持?
天问一号
简单来讲,停泊轨道维持就是轨道修正,类似于地火转移飞行中实施的中途轨道修正,只是轨道调整量相比之下较小。这些轨道调整都是由火星环绕器实施。为了满足任务中各类轨道调整需求,火星环绕器配置了3000N、120N、25N推力器,而停泊轨道维持由于调整量较小一般选择25N推力器实施。虽然调整量较小,但停泊轨道维持也是完整的轨道调整动作,同样需要进行姿态调整、推力器点火等动作。在实施完停泊轨道维持后,探测器便可以继续完成后续飞行任务。

