太空

動畫展示SpaceX將如何重複使用火箭[影片]

動畫展示SpaceX將如何重複使用火箭[影片]

如今,太空愛好者們正密切關注著SpaceX,因為它正努力實現一個可能具有革命性意義的目標。這家私人航太公司正試圖找到一種方法,使其獵鷹9號火箭在發射升空後能夠安全回收並重複使用。如果SpaceX成功,航太領域的格局將會徹底改變。通常情況下,火箭發射升空後,其大部分部件要么損毀,要么丟失,無法回收。這...
研究人員發現了一個與我們太陽系相似的古代太陽系

研究人員發現了一個與我們太陽系相似的古代太陽系

在我們銀河系的深處,存在著另一個太陽系,它就像是我們太陽系的微縮版。只不過,這個行星系統比我們稍微古老一點──大約早了70億年。利用美國太空總署開普勒太空望遠鏡收集的影像和數據,一個國際研究團隊發現了一個圍繞恆星開普勒-444運行的古老星系。據估計,該星係已有驚人的112億年歷史。相較之下,研究人員...
關於羅塞塔號橡皮鴨彗星,我們剛剛了解到的 5 個很酷的事情

關於羅塞塔號橡皮鴨彗星,我們剛剛了解到的 5 個很酷的事情

去年,羅塞塔號任務創造了歷史,成為第一個繞著彗星軌道運行或著陸的人造太空船。然而,事情並非完全按照計劃進行。著陸器「菲萊」在彗星表面顛簸,最終迷失在某個地方。無論它身處何處,其太陽能電池板都無法接收足夠的陽光以充滿電,因此歐洲太空總署已將其關閉,直至春季彗星更接近太陽時才會重新啟動。與此同時,軌道器...
我們是否發現了外星生命?

我們是否發現了外星生命?

抱歉,您的瀏覽器不支援 HTML5 影片。您可以嘗試直接查看 GIF:https://giant.gfycat.com/CluelessBlondJaguar.gif/ document.getElementById('vid').play();本文原刊於 2015 年 2 月的《大眾科學》雜誌。肯...
在飛行員與飛機的較量中,有時火箭飛機也會獲勝。

在飛行員與飛機的較量中,有時火箭飛機也會獲勝。

當麥克亞當斯從X-15飛機上發出飛機進入螺旋狀態的求救訊號時,地面上所有監聽的人都難以置信。這架火箭動力飛機在稀薄的高層大氣中以大約四倍音速飛行,怎麼可能旋轉呢?亞當斯的妻子和母親當天都在愛德華茲空軍基地,她們被悄悄地從控制室旁的觀察區帶走,而地面人員則試圖弄清楚究竟發生了什麼事。亞當斯第一次提到飛...
美國太空總署即將發射火箭穿越阿拉斯加的北極光

美國太空總署即將發射火箭穿越阿拉斯加的北極光

北極光常被形容為“舞動”,因為它們的形狀和亮度會不斷變化。在極光內部,產生極光的帶電粒子也在舞動,科學家仍在努力探討這種運動的具體結構。 「光線舞動的模式是否與電流不同?」猶他州立大學洛根分校的空間天氣研究員查爾斯·斯文森問道。 「可見的極光非常動態,而且很美——你可以看到幾分之一秒內發生的變化,幾...
NASA探測器發現失蹤已久的「獵犬2號」火星登陸器

NASA探測器發現失蹤已久的「獵犬2號」火星登陸器

經過11年多的神秘失踪,歐洲太空總署終於找到了失蹤已久的火星登陸器「獵犬2號」。歐洲太空總署最近才在NASA火星勘測軌道飛行器拍攝的高解析度照片中發現了這艘小型太空船,該飛行器自2006年以來一直在環繞火星運行。過去十年,比格-2號登陸器一直是歐洲太空總署(ESA)最大的失蹤事件。該登陸器是ESA火...
SpaceX的獵鷹9號火箭撞上無人駕駛船

SpaceX的獵鷹9號火箭撞上無人駕駛船

今天凌晨4點47分,SpaceX嘗試了一項可能具有革命性意義的壯舉:發射一枚獵鷹9號火箭,並將火箭的一部分降落在大西洋上的一個浮動平台上。著陸很成功,但降落過程有點……粗糙。 SpaceX 的目標是在火箭發射後重複使用,以大幅降低成本。這是許多人夢寐以求卻至今無人實現的願景。火箭的大部分箭體在發射後...
行星飛掠探測是如何進行的?

行星飛掠探測是如何進行的?

引力輔助——也就是飛掠——非常神奇。這種精確的機動操作利用行星的引力來加速和引導太空船到達目的地。它常被描述為彈弓效應,彷彿行星抓住並彈射過往的太空船。但實際上,飛掠更像是把乒乓球丟進吊扇的扇葉裡。扇葉會擊中乒乓球,讓它飛得更快,方向也不同。現在想像一下,你把乒乓球丟進吊扇,讓它打到你旁邊牆上的一個...
從太空看,美國顯得異常明亮。

從太空看,美國顯得異常明亮。

美國的燈光似乎更亮——但這並不總是好事。德國和西班牙的研究人員在一項新的分析中計算得出,美國城鎮的人均夜間燈光排放量是德國城鎮的數倍。城市規模越大,這種差異就越明顯。一個擁有1萬人口的美國城鎮,其夜間燈光亮度平均是同等規模德國城鎮的三倍;而擁有270萬居民的芝加哥,其夜間燈光亮度則是柏林(人口350...
這些新一代望遠鏡將窺探宇宙的深遠歷史

這些新一代望遠鏡將窺探宇宙的深遠歷史

天文學家最近在五個月內為三座巨型望遠鏡舉行了奠基儀式,其中第一座望遠鏡將於 2021 年開始觀測。這些望遠鏡的聚光鏡——每面直徑 80 至 126 英尺——將比 WM Keck 天文台的聚光鏡大得多,後者的兩面 33 英尺的鏡子是當今的標竿。對於如此龐大的望遠鏡而言,一項挑戰在於如何設計出一個能夠輕...