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相似文献
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1.
<正>北京时间2018年11月27日,美国国家航空航天局的火星地质探测器"洞察号"在火星表面成功软着陆,并传回了第一张火星表面图。"洞察号"是为数不多的在火星表面安全着陆的飞行器,之前的美国"火星气候轨道器"和欧洲的"夏帕雷利"探测器都是飞到火星表面就坠毁了。所以,探索火星并不那么容易,现在"洞察号"已经登陆火星,那么我们可以回望  相似文献   

2.
在刚刚过去的2009年的春节文艺晚会上,给人印象最为深刻的节目之一,莫过于我国自主研发的"天宫一号"飞行器模型闪亮登场。随着我国航天技术水平的不断提高,太空空间站也逐渐揭开了神秘面纱。根据规划,中国将在2010年发射"天宫一号"目标飞行器,该飞行器设计重量为8吨。"天宫一号"实际上是空间实验室的实验版。随后,我国将发射神舟八号。"神八"是一艘无人驾驶的神舟飞船,与"天宫一号"进行无人自动对接试验。2015年前,我国将会陆续发射"天宫二号"、"天宫三号"两个空间实验室。  相似文献   

3.
<正>4月20日19时41分,搭载着天舟一号货运飞船的长征七号遥二运载火箭在我国文昌航天发射场点火发射,约596秒后,飞船与火箭成功分离,进入预定轨道,发射取得圆满成功。这是我国载人航天工程"三步走"发展战略第二步的收官之作,标志着我国即将开启空间站时代。从项目立项到产品运抵海南文昌发射场,过去6年间,天舟一号"隐姓埋名"苦练内功,经历了上千小时测试验证,经受了上百次大型试验考核,百炼成钢。  相似文献   

4.
《今日科苑》2012,(8):20-21
神舟八号、天宫一号半年前的浪漫一吻仍清晰地烙印在每个中国人的脑海里,2012年6月至8月,神舟九号将择机发射。它将载着3名航天员实现与天宫一号的手控交会对接,由此为中国航天事业掀开极具突破性的一章,向着"2020年左右建成空间站"的太空筑巢之梦迈出关键的一步。作为中国第一个宇宙实验室项目"921-2计划"的一部分,神舟九号飞船的发射,既给我们带来了无限期待,也让我们好奇:航天员系统、载人飞船系统、运载火箭系统、测控通信系统、空间实验室系统等各方面面临的挑战都克服了吗?  相似文献   

5.
<正>2015年9月20日7时01分,"长征六号"运载火箭在太原卫星发射中心点火发射,成功将20颗微小卫星送入太空,创造了中国航天一箭多星发射的新纪录。"长征六号"就像是卫星的"大巴车",开启了卫星的"群发模式"。运载火箭由"专车"变"大巴"起初,1枚运载火箭只能将1颗卫星发射到太空。那时,运载火箭相当于卫星的"专车"。因为是坐着"专车"升上太空,所以发射卫星的成本很高。1981年9月20日,我国成功地用1枚运载火箭同时把3颗卫星送人地球轨道。1枚运载火箭同时发射3  相似文献   

6.
资讯     
正"洞察"号为火星做"体检"美国的"洞察"号火星探测器不久前发射升空。如果一切顺利,它将在今年11月26日前后降落到火星表面。作为首个专用于火星内部结构考察的探测器,"洞察"号携带有地震仪、地热流探测仪、火星自转与内部结构实验仪等设备。地球上的地震主要是由地壳板块运动引起的,火星上的地震则主要是由火山、地壳裂缝和陨石撞击引发的。每次  相似文献   

7.
1957年10月,在首次发射地球卫星之后,美苏就都把目光转向了月球。 1958年8月,美国第一次用“尤诺”号运载火箭发射了“开拓者”月球站;9月,苏联用“东方”号火箭发射了“东方-1”号月球站。但美苏两国的发射都失败了。  相似文献   

8.
<正>"洞察号"在火星着陆后,其搭载的太阳能电池板成功张开。两个直径2.2米的太阳能电池板阵列可以收集太阳光,并将太阳能转化为电能储存起来。即便在覆盖了灰尘的情况下,电池板至少也能提供200~300瓦特的功率。未来两年,"洞察号"展开原位勘测和保持各项设备正常运转所需的能量就来自于太阳。  相似文献   

9.
"这是中国首次发射月球探测卫星,要说不紧张、没压力那是不真实的。这毕竟是中国人的千年梦想。"国防科工委宣布,2007年下半年将择机发射我国第一颗月球探测卫星"嫦娥一号"后的一天下午,中国探月工程首席科学家欧阳自远院士在办公室接受了记者的采访。  相似文献   

10.
正6月25日,我国在新建的海南文昌卫星发射中心用全新研制的长征七号运载火箭托举"升级版"太空摆渡车——远征一号甲上面级,将多用途飞船缩比返回舱等多种载荷成功送入预定轨道,拉开了我国载人航天工程空间实验室任务的序幕。6月25日,一个令国人期盼已久的日子。北纬19度,东经110度,一个让世界目光聚焦的方位。随着发射场系统01号指挥员一声令下,中国新一代运载火箭长征七号在"新开张"的海南文昌卫星发射中心成功发射。6月26日15时41分,由长征  相似文献   

11.
飞向火星     
<正>美国"洞察号"飞船成功抵达它的新家——火星后,再度引起人们对于火星的关注。火星有着类似于地球的四季交替,在火星上的一天几乎与地球上的一样长,火星与地球的诸多相似点吸引人类不断发射探测器去了解火星。探索火星,空间飞行与探索任务中的一项巨大挑战,超过半数的火星探索项目以失败告终,因此火星也被誉为"太阳系中的珠穆朗玛"。  相似文献   

12.
正2019年6月5日,我国在黄海海域用长征十一号运载火箭(CZ-11 WEY号)成功完成了"一箭七星"海上发射技术试验,这是我国首次在海上进行航天发射,填补了我国运载火箭海上发射的空白,为我国快速进入太空提供了新的发射方式。海上发射优势多海上发射模式是除火箭陆上发射场发射、特种大型飞机平台空中发射之外,又一种新颖且高效的发射方式。火箭为何要进行海上发射呢?长征十一号运载火箭控制系统行政指挥高磊说:"与常  相似文献   

13.
“创新一号”卫星研制实践及微小卫星发展趋势   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
中国科学院研制的"创新一号"小卫星于2003年10月21日发射升空,卫星运行及其应用系统均获圆满成功.文章介绍了"创新一号"卫星的研制实践并阐述了微小卫星的发展趋势.  相似文献   

14.
<正>2010年是我国"十一五"规划的最后一年。在这一年里,我国成功发射了嫦娥二号卫星和4颗北斗导航卫星,天河一号荣登世界超级计算机榜首,上海光源宣布建成,国产大飞机正式亮相,京沪高速铁路铺轨完成,干细胞研究和千人基因组计划又有新突破,上海世博会、广州亚运会相继召开,又有了新的科技成就。  相似文献   

15.
正2011年9月29日21时16分3秒,中国第一个目标飞行器"天宫一号"在酒泉卫星发射中心发射,难忘它和神舟八号、神舟九号及神舟十号的"天神之吻"。4年多来,"天宫一号"完成了多项试验任务,超期服役两年半,为中国空间站任务积累了宝贵经验,并于2016年3月21日正式"退休"。令人期待的是,"天宫二号"将于今夏接力"上岗",并将开创更多的"第一次"。航天争霸赛,中国借"天宫二号"快速"超车"飞离地球,邀游太空,是人类的伟大梦想。为了实现这个梦想,前苏联于1957年10月4日把世界上第一颗人造地球卫星"斯普特尼克1号"送入太空,并率先在太空建设了人类的第一个空间站——礼炮1  相似文献   

16.
正每隔大约779天才会发生一次的"火星冲日"将于北京时间2020年10月14日7时25分出现,届时地球位于火星与太阳中间,与火星距离最为接近。在此之前的两三个月,是人类向火星发射探测器的最佳时期,被称为"窗口期"。所以,2020年7至8月,中国"天问"一号火星探测器、美国"毅力"号火星车、阿联酋"希望"号火  相似文献   

17.
美国东部时间9日11点14分55秒(北京时间9日晚上23时14分55秒),“亚特兰蒂斯”号航天飞机发射升空,搭载6名宇航员飞往国际空间站。此前“亚特兰蒂斯”号因天气原因两次推迟发射。此次发射是继2003年“哥伦比亚”号失事以来美国宇航局第二次发射航天飞机。经过40多个小时的长途飞行,美国“亚特兰蒂斯”号航天飞机于美国东部时间11日6时48分(北  相似文献   

18.
正8月16日凌晨,伴随着世界首颗量子科学实验卫星在酒泉圆满发射成功,中国人的"飞天"梦想再次绽放,从此,浩瀚星空里也多了一份属于中国和世界的"量子"牵挂。8月16日1时40分,备受瞩目的以"墨子号"命名的全球首颗量子科学实验卫星在酒泉成功发射升空。"墨子号"量子卫星成为浩瀚夜空中最亮的"星",开启为期两年的太空科学旅  相似文献   

19.
今科 《金秋科苑》2012,(8):20-21
神舟八号、天宫一号半年前的浪漫一吻仍清晰地烙印在每个中国人的脑海里,2012年6月至8月,神舟九号将择机发射。它将载着3名航天员实现与天宫一号的手控交会对接,由此为中国航天事业掀开极具突破性的一章,向着"2020年左右建成空间站"的太空筑巢之梦迈出关键的一步。作为中国第一个宇宙实验室项目"921-2计划"的一部分,神舟九号飞船的发射,既给我们带来了无限期待,也让我们好奇:航天员系统、载人飞船系统、运载火箭系统、测控通信系统、空间实验室系统等各方面面临的挑战都克服了吗?  相似文献   

20.
正北京时间2016年7月5日,美国航空航天局(NASA)发射的"朱诺"号探测器在经历35分钟的减速后,成功进入木星轨道。为了这一天,"朱诺"号已经在茫茫太阳系中飞行了近5年。说起"朱诺"号的命名,还有一段有趣的故事。古罗马神话中,隐藏在云层之中的朱庇特(Jupiter,也有"木星"之义)是众神之王,生性顽劣不羁,只有他的妻子朱诺女神才能透过迷雾看到他的真身。美国航天局将木星探测器取名"朱诺",正是希望借此拨开云层,揭示木星和太  相似文献   

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