Author: Clark - 1ban.news

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持续的小行星撞击轰击使早期地球过烫而无法形成大陆

持续的小行星撞击轰击使早期地球过烫而无法形成大陆 日期: 2026-07-03 精选图片: [艺术家对冥古宙地球遭受密集小行星轰击的想象图;来源:NASA/Simons Foundation] 冥古宙以希腊神话中的冥界命名,形容其地狱般的环境,长期以来一直困扰着地质学家:地球最初6亿年的岩石几乎无迹可寻。发表在《科学》杂志上的新研究提供了一个令人信服的解释——持续的小行星撞击轰击使地球地壳过烫且过薄,无法形成稳定大陆或保存岩石。 由澳大利亚科廷大学Tim Johnson教授领导的研究团队使用了冥古宙撞击通量的随机模型(来源于月球上保存的陨石坑记录),结合一维和二维地球动力学模拟。结果显示,在整个冥古宙(约46亿年前至40.3亿年前),撞击产生的热量比地球内部放射性热量高出一个数量级。 “数亿年间,撞击产生的热量远远超过了地球内部的热量预算,”研究人员写道。大型碰撞产生的个体热异常持续数千万至数亿年,意味着地壳从未有机会冷却到足以稳定下来。 过烫而无法固化的地壳 在冥古宙期间,反复的撞击使地壳在仅几公里深处就保持部分熔融状态。地壳保持薄、弱、可流动的状态,使板块构造无法进行。富含铁和镁的致密物质下沉,而富含硅、氧和铝的较轻物质上升。这一过程逐渐使地壳富集硅质,矛盾地构建了未来大陆的化学基础,同时阻止了这些大陆的形成。 大约到39亿年前,撞击率急剧下降。地壳终于冷却并增厚到约30公里,富含硅质的物质变得稳定而坚硬。最古老的保存完好的大陆地壳——加拿大北部的阿卡斯塔片麻岩,可追溯到约40.3亿年前——正好处于这一过渡时期。 “持久的大陆地壳在这个时期出现很可能不是巧合,”研究人员指出。 超越地球的启示 这项以”撞击加热与隐藏的冥古宙”为题发表在《科学》杂志上的研究(DOI:10.1126/science.aeb5402),其意义超越了早期地球。理解大陆如何以及何时形成,对于预测岩石系外行星的宜居性至关重要。这一过程也挑战了早期地球主要由内部热量驱动的假设,表明外部撞击才是主导的地质力量。 同一期《科学》杂志上,袁迁的配套观点文章将这一发现定位为对缺失的冥古宙岩石记录、大陆出现的时间以及撞击在塑造地球早期地表环境中的作用的统一解释。该研究得到了澳大利亚研究理事会的支持。 婷 翻译 Draft for 1ban.news – Space Desk

July 3, 2026 20:59 UTC
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遥远未来,月球将会怎样?——从海洋沸腾到烈火终结

遥远未来,月球将会怎样?,,从海洋沸腾到烈火终结 主题图片: [从地球看到的月球,艺术家叠加显示了其逐渐远离的过程;图片来源:NASA/ESA] 月球形成于地球诞生数千万年之后,当时一个名为忒伊亚的火星大小天体撞击了年轻的地球,将碎片抛入轨道,这些碎片逐渐聚集成为我们的天体伙伴。最初距离仅2万公里,,在地球天空中横跨约10度,相当于一臂之遥的拳头大小,,从那时起,月球就一直在向外漂移。 如今,月球距离地球平均约38万公里,并以每年约4厘米的速度远离。潮汐力驱动着这一过程:月球的引力拉拽地球的海洋,形成隆起;由于地球自转比月球公转更快,这个隆起会领先于月球,将其拉向更高的轨道。同样的相互作用使地球自转每世纪减慢约2毫秒。 这些已为人们所熟知。但在数十亿年的时间尺度上,接下来会发生什么,则是一个更加不确定,,也更加戏剧性,,的故事。 当海洋沸腾时 大约10亿年后,随着氦灰在核心中逐渐积累,太阳会越来越亮,使地球变得极其炙热,海洋将完全沸腾蒸发。没有海洋,潮汐耗散的主要机制便消失了。月球的远离和地球自转的减慢实际上将戛然而止。 地球本身最终可能会被潮汐锁定,始终以同一面面向月球,对于任何特定地点,月球在天空中固定不动。但这个终态可能永远无法到达,因为一个更大的事件会先一步介入。 红巨星阶段 60亿到70亿年后,太阳核心的氢燃料将耗尽,膨胀成为一颗红巨星,延伸至水星轨道之外,甚至可能越过金星。太阳是否会真正吞噬地球仍有争议,但结果实际上是一样的。当太阳的外层大气触及它们时,地球和月球都将被完全焚毁并汽化。 太阳死亡之后 红巨星阶段之后,太阳将失去约一半的质量,变成一颗白矮星,,一个地球大小的致密碳氧余烬。此时,太阳潮汐,,目前强度约为月球潮汐的一半,,可能成为主导的引力影响。 在数百亿年的时间里,白矮星的潮汐可能会使月球的轨道变得不稳定。月球可能被完全抛离地球,也可能向内盘旋,与它曾经的主星相撞。确切的结果仍不确定。 “这将在数百亿年内不会发生,在宇宙潜在的无限未来中,这就像宇宙时钟的一声滴答,”天文学家菲尔·普莱特在《科学美国人》中写道。”趁现在还能欣赏月亮的景色,好好享受吧。” 婷 翻译 1ban.news稿件 – 太空编辑部

July 3, 2026 17:35 UTC
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1776年,月球是时钟、日历和路灯,且比现在近9.4米

1776年,月球是时钟、日历和路灯,且比现在近9.4米 精选图片: 1776年7月,亏凸月照耀殖民地美洲景观的插图;图片来源:NASA/Historical Society 1776年7月4日,当第二次大陆会议通过《独立宣言》时,一轮被照亮约88%至92%的亏凸月在费城夜空中升起。那时月球不仅是自然界的一部分,更是日常生活的必备工具,它比现在距离地球近约9.4米(31英尺)。 由于潮汐摩擦,月球正以每年约3.8厘米(1.5英寸)的速度远离地球,,这是通过阿波罗11号、14号和15号宇航员放置在月球表面的激光后向反射器以毫米精度测量的现象。250年来,这种稳定的退行累积了约9.4米(31英尺)。然而,正如阿迪朗达克天空中心与天文台的塞思·麦高恩所指出的,月球的椭圆轨道每月产生约43,000公里(26,000英里)的距离变化,因此”250年间31英尺的微小变化完全被那个巨大的月度变化所吞噬”。 作为时钟、日历和路灯的月球 1776年,在人工照明、标准化时区和数字日历出现之前,美国人依靠月球来计时。旅行是根据月光的可用性来计划的:明亮的月亮意味着安全的夜间旅行,而新月则意味着原地不动。水手们追踪月球对潮汐的引力以进行导航。农民和原住民社区利用月球周期来判断季节变化、种植和收获的时间。 本杰明·富兰克林的《穷理查年鉴》等年鉴提供了月相、升起和落下时间、日食预测和潮汐表,,它们就是那个时代的必备参考应用。甚至独立战争期间的军事策略也受到月光的影响:月明之夜有助于部队移动,但也可能向敌军暴露阵地。 独立日之前的满月发生在1776年7月1日。到7月4日傍晚,亏凸月已过满月,在日落后升起,为深夜和凌晨提供了充足的天然光线。 天文学家知道的与不知道的 到1776年,伽利略的望远镜观测已经揭示了月球上的山脉和陨石坑,牛顿的定律解释了其轨道和潮汐。但1776年没有人知道月球正在缓慢远离地球,也没有人知道由于驱动月球退行的同一潮汐相互作用,当时的一天比现在短约5.75毫秒。 这种潮汐机制就像一条宇宙引力绳索:月球的引力拉扯地球的海洋,产生潮汐隆起。由于地球自转速度比月球公转速度快,隆起领先于月球,将其拉向更高、更宽的轨道。能量转移也使地球自转每世纪减慢约2.3毫秒。 阿波罗后向反射器的遗产 每年3.8厘米的精确退行速率是在1969年至1971年间阿波罗宇航员在月球上放置镜面阵列后才得以确认的。新墨西哥州的阿帕奇角和法国的格拉斯天文台向这些反射器发射激光,测量约2.5秒的往返时间,以毫米精度计算地月距离。两辆苏联月球车也携带有反射器,为这项持续测量提供了额外的数据点。 在非常长的时间尺度上,月球的退行最终将终结日全食,,因为月球在角尺寸上变得太小,无法完全遮住太阳。但那一天在数十亿年之后;大约50亿年后,太阳将变成红巨星,无论如何都会吞噬这两个世界。 婷 翻译

July 3, 2026 10:18 UTC
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转瞬即逝的实验室:新论文为日全食科学提供全面指南

转瞬即逝的实验室:新论文为日全食科学提供全面指南 精选图片: [2024年4月8日日全食期间太阳日冕的合成图像,展示了 intricate 的冕流;图片来源:Suprit Singh/IIT Delhi] 发表在arXiv上的一篇新论文提供了迄今最全面的日全食科学实验实用指南。这篇题为《转瞬即逝的实验室:日全食实验指南》的论文由印度理工学院德里分校的Suprit Singh和杰皮特信息技术研究所的Bharti Arora共同完成,内容涵盖设备选择、观测规划以及八个不同的科学研究方向。 论文指出,尽管存在SOHO和太阳动力学观测站等天基太阳观测站,日全食在科学上仍然不可或缺。天基日冕仪使用内部掩蔽盘,会遮挡约1.5个太阳半径内的内日冕,从而错过了最靠近太阳边缘的关键区域。月球作为远距离的自然掩蔽体,几乎不产生散射光,为观测这个原本隐藏的区域提供了通道。 “对于基于日食的实验来说,这是一个激动人心的时代,”作者写道,并指出现代CMOS传感器已赋予消费级无反相机科学级的能力,极大地降低了高质量日食科学的入门门槛。 八大科学目标 论文详细介绍了日食观测可以解决的八个主要研究目标。其中包括通过精确测量引力星光偏折来检验广义相对论,以毫秒时间分辨率探测精细尺度的日冕动力学,通过光谱多普勒测量理解日冕加热之谜,以及通过偏振测量绘制日冕磁环的三维拓扑结构。 论文还涵盖了通过验证基于磁图的计算模型来预测太阳日冕,通过汤姆孙散射偏振光测量电子数密度和磁场强度,追踪紫外线、可见光和近红外波段的发射线以区分不同温度和密度的等离子体区域,以及将日食数据与天基日冕仪观测相融合以创建内日冕的完整图像。 日冕加热问题 太阳物理学中一个长期存在的谜团是,为什么日冕的温度比太阳表面高出数百万度。日食光谱学为观测这一加热过程发生的关键内日冕区域提供了独特的途径。通过测量多普勒位移和谱线展宽,研究人员可以识别将日冕加热至100万到300万开尔文的能量耗散机制。 日食偏振测量还可以绘制控制太阳风加速的磁场结构,区分高速和低速太阳风区域。理解这种结构对于空间天气预报至关重要,因为日冕物质抛射正是起源于同一个低日冕区域。 现代观测者的实用指南 论文提供了设备选择的分步指导,推荐了索尼A7RV等具有高动态范围和良好成像质量的特定相机,以及便于携带且跟踪精度高的现代谐波驱动赤道仪。论文涵盖了实现最佳分辨率所需的像素尺度计算、考虑温度引起的折射率变化的对焦技术,以及从首次接触到食甚乃至更长时间的详细图像采集时间线。 作者描述了用于高动态范围合成图像的包围曝光策略、暗场和平场校准程序,以及用于偏振测量和光谱学的专用设备。一份详尽的附件清单包括笔记本电脑、电池、供电USB集线器、头灯和用于精确计时的GPS设备。 该论文以CC BY 4.0许可协议发表在arXiv上(编号:2607.00014)。随着下一次重大日全食的临近,这份指南的发布恰逢其时,为专业天文学家、学生和高级业余观测者充分利用宝贵的食甚时刻做好准备。 婷 翻译

July 3, 2026 08:38 UTC
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韦伯望远镜探测罕见钙强超新星SN 2024uj,揭示氦与分子惊喜

韦伯望远镜探测罕见钙强超新星SN 2024uj,揭示氦与分子惊喜 精选图片: SN 2024uj发射谱线的JWST NIRSpec光谱数据可视化;图片来源:NASA/ESA/CSA 詹姆斯·韦伯太空望远镜将其红外线目光投向了一类最稀有、最神秘的恒星爆炸,揭示了钙强瞬变天体SN 2024uj中意想不到的复杂性。这些观测结果作为arXiv新系列的第一篇论文发表,标志着JWST首次研究钙强瞬变天体(CaST),并已推翻了对这些事件本质的关键假设。 SN 2024uj在NGC 3566星系中被发现,距离约60兆秒差距(约1.96亿光年),位于其宿主星系中心22.7角秒处,,一个距离最近的大规模恒星形成区约6.6千秒差距的偏远环境。这种孤立性是CaST的标志性特征,已经暗示了一个不寻常的前身天体。 什么是钙强瞬变天体 钙强瞬变天体是一类罕见的恒星爆炸子类,其定义是在星云阶段(膨胀碎片变得光学薄时)与氧相比存在异常强的禁戒钙发射。它们光度暗淡、演化迅速,占据新星和正常超新星之间的光度间隙。迄今为止仅分类了约15到20个此类事件。 它们的稀有性与科学重要性相匹配。CaST既不完全符合热核超新星范式,也不完全符合核心坍缩超新星范式,使其成为探索奇异恒星死亡通道的有力探针。它们还产生大量的钙,,生命所必需的元素。 JWST的关键发现 JWST的NIRSpec仪器在爆炸后150天观测了SN 2024uj,波长范围0.96至5.1微米,揭示了几项首次检测。 1.083和2.058微米处的氦发射线具有高度不对称的多分量结构,速度超过每秒5,000公里,并在每秒1,500公里处有一个强而窄的峰值。这表明氦分布在整个喷出物中但集中在偏离中心的位置,暗示了在大质量恒星的核心坍缩爆炸中极难产生的化学混合程度。 该论文还报告了在任何CaST中首次检测到分子一氧化碳发射,在4.5至5.1微米之间的基带中观测到。2.5微米以上的上升连续谱与MIRI在10微米处的检测相结合,提供了喷出物内尘埃形成的证据。 热核起源 研究人员将观测数据与两个竞争模型进行了比较:经历核心坍缩的大质量剥离氦星,以及白矮星的热核爆炸。结果是决定性的。 即使在核心坍缩模型中将钙丰度人为提高到氦质量的1%,产生的钙发射也远远弱于爆炸后17天的观测结果。相比之下,热核白矮星模型在那些早期自然产生了强烈的钙发射。每秒1,500公里处的窄氦峰可能追踪了从白矮星双星系统中的伴星剥离的物质,这是在某些Ia型超新星中看到的特征。 证据强烈指向涉及至少一颗低质量、部分富氦白矮星的热核爆炸。论文的结论:SN 2024uj很可能是这种爆轰的结果,具有低喷出物质量(0.61太阳质量)、低镍-56质量(0.0136太阳质量)和低动能。 更广泛的影响 这些发现表明,钙强瞬变天体是一个异质群体,一些事件来自核心坍缩,其他事件,,如SN 2024uj,,来自热核白矮星合并。JWST的中红外光谱学开辟了新的诊断窗口:氦谱线轮廓、分子CO和尘埃发射现在可作为理解这些奇异爆炸的工具。 在CaST喷出物中检测到尘埃形成表明,这些稀有事件可能为宇宙尘埃库存做出贡献,而分子CO的检测为研究连接新星和超新星的环境中的分子形成打开了大门。 该论文可在arXiv上获取(ID:2607.00111),是计划中利用JWST研究钙强瞬变天体的系列论文的第一篇。 来源 Khan, R. et al. “JWST Observations of the Calcium-Strong Transient SN 2024uj.” arXiv:2607.00111 (2026). 婷 翻译

July 3, 2026 08:16 UTC
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Isar Aerospace将发射德国制造的Planet成像卫星,打造全德国太空任务

Isar Aerospace将发射德国制造的Planet成像卫星,打造全德国太空任务 日期: 2026-07-03 精选图片: [Isar Aerospace的Spectrum火箭在Andoya航天中心发射台上;图片来源:Isar Aerospace] Isar Aerospace已与Planet Labs Germany GmbH签约,将在其Spectrum火箭上发射一颗高分辨率Pelican成像卫星,这被描述为首个全德国卫星-火箭任务。该卫星在Planet位于柏林的制造工厂建造,将在一年内从挪威的Andoya航天中心发射。 该任务展示了端到端的德国太空能力——一颗德国设计和制造的卫星搭载在德国设计和制造的火箭上发射——解决了俄罗斯入侵乌克兰及由此导致的联盟号发射途径丧失后,欧洲太空官员认为至关重要的能力缺口。 “这是欧洲太空主权的里程碑时刻,”Isar Aerospace首席执行官Daniel Metzler表示。”太空不再是一片疆域;它是国家权力的基础设施。” Pelican卫星 Planet的Pelican卫星提供跨六个波段的50厘米级多光谱图像,下一代型号的目标分辨率为30厘米。该卫星配备了机载NVIDIA Jetson平台,用于在轨AI图像处理。Planet目前在轨运行五颗Pelican卫星,第六颗正在调试中,而耗资4500万欧元的柏林工厂将使产能翻倍,同时在现有的150人柏林团队基础上增加约70个工作岗位。 Planet Labs Germany GmbH已与德国政府签订了一份价值2.4亿欧元的多年度协议,该协议于2025年7月签署,为欧洲地区提供专用Pelican容量,以及Dove和SkySat数据和AI驱动解决方案。该公司还根据2025年赢得的一份北约情报合同开展业务。 Spectrum火箭和发射时间表 Isar Aerospace的Spectrum是一款两级液体燃料小型运载火箭,能够将高达1000公斤的载荷送入近地轨道。该火箭在慕尼黑附近新建的Parsdorf工厂生产,通过高度自动化和垂直整合,目标年产量达到40枚。 Spectrum的首飞于2025年3月在起飞约30秒后因姿态控制失效而失败。第二次发射尝试在2026年多次推迟:1月(增压阀问题)、3月(射程违规)、4月(COPV泄漏),以及最近6月15日,火箭流体系统出现异常行为,在发射前数小时触发推迟。Isar Aerospace仍在进行流体系统异常的根本原因分析。 尽管遭遇延迟,Isar到2028年的发射清单仍然强劲,包括为ESA(ZYNDEO-3,2026年第四季度)、NOSA、ElevationSpace、Astroscale(首次主动碎片清除任务)、SEOPS、R-Space以及多个ESA飞行票务计划有效载荷执行的任务。 更广泛的德国太空雄心 该协议是在德国国防部长Boris Pistorius于2025年9月宣布的350亿欧元军事太空投资背景下达成的,这是欧洲同类投资中规模最大的。该投资针对强化卫星系统、太空态势感知、守护卫星、安全发射能力以及专门的联邦国防军太空司令部运营中心。 “一家德国公司正在建造卫星,一家德国公司正在建造火箭,它们为了这次任务而携手合作,这一事实展示了我们在德国蓬勃发展的New Space生态系统,”德国研究、技术和太空协调员Dorothee Bar部长表示。 发射合同的财务条款未予披露。该任务预计于2026年底或2027年初发射,具体取决于Spectrum恢复飞行以及6月流体系统异常的解决情况。 来源:1ban.news 婷 翻译

July 3, 2026 02:11 UTC
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白宫成立由哈佛大学阿维·勒布领导的UAP科学咨询委员会

白宫成立由哈佛大学阿维·勒布领导的UAP科学咨询委员会 日期: 2026-07-03 特色图片: [阿维·勒布在新闻发布会上的照片; 图片来源: Harvard University] 白宫已批准成立一个新的UAP科学咨询委员会,其任务是为不明异常现象的研究带来严谨的科学方法论。该委员会由哈佛大学理论物理学家阿维·勒布担任主席,将为全域异常解决办公室(AARO)、国家情报总监办公室以及新成立的UAP治理委员会提供建议。 该委员会于6月13日宣布成立,由来自天体物理学、海洋学、心理学、数据科学和材料分析等领域的科学家和研究人员组成。其双重使命涵盖国家安全(确定敏感军事设施附近的UAP是否代表敌对技术)和科学发现,勒布将非人类起源的潜力描述为”人类有史以来最伟大的科学发现”。 跨学科的专业知识 委员会成员在12至16人之间,包括斯坦福大学教授加里·诺兰(分子生物学和材料科学)、退役海军少将、前NOAA代理局长蒂姆·加洛德特(海洋学),以及《怀疑论者》杂志创始人迈克尔·舍默博士。其他成员在AI驱动数据分析、仪器仪表、定量心理学和人类学方面拥有专业知识。 “委员会强调收集更高质量的科学数据,而不是重新审理旧案件,”勒布在公告中写道。”我们需要更好的传感器和更好的分析。” 成员们将分析包括五角大楼发布的视频和照片在内的开源档案材料,开发改进的传感器和AI工具,并在同行评审期刊上发表研究成果。该委员会向国家情报总监办公室和机密的UAP治理委员会汇报,这是一个跨机构机构,于6月17日举行了首次会议。 透明度努力不断增加的背景 该委员会是在特朗普总统2026年2月解禁UAP文件的指令之后成立的,该指令促成了PURSUE(总统UAP遭遇解封与报告系统)项目。PURSUE已发布三批共约300份记录,其门户网站已收到超过17亿次浏览。 该委员会建立在包括AARO在内的先前政府努力的基础上,AARO在2026年6月报告称,在报告的757起以上现象中,约有40%仍无法解释。它还遵循了NASA 2023年UAP研究的方法论建议,该研究呼吁使用校准传感器、进行多次测量并减少污名化。 “该委员会处于两个重要趋势的交汇点,”加洛德特说。”政府越来越愿意认真对待这些报告,以及科学界认识到我们尚未将最好的工具应用于这个问题。” 来自内外的怀疑 尽管该委员会将自己定位为科学优先机构,但它也招致了批评。亚利桑那州立大学的天体物理学家史蒂夫·德施告诉美联社:”我不知道这会有什么结果,但由他负责,我们不会更接近回答这些问题。” AARO前主任肖恩·柯克帕特里克表示,勒布在科学界”不受欢迎”,而且缺乏国家安全经验。《新太空经济》的一项分析警告说,该委员会存在”人格驱动的奇观超越证据”的风险。 值得注意的是,该委员会也包括了自己的内部怀疑论者。舍默的职业生涯一直致力于揭穿超自然现象的说法,他表示委员会对时空泡沫和多维存在等奇特可能性”更加开放”,但补充说:”这些都不会有结果。” 除了差旅报销外,该委员会没有专用预算,也无法直接接触机密材料。其初步调查结果预计在明年内公布,并计划建立公共网站和发表同行评审出版物。 婷 翻译

July 2, 2026 23:42 UTC
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NASA新MMEA计划招募志愿者参加为期一年的月球和火星模拟任务

NASA新MMEA计划招募志愿者参加为期一年的月球和火星模拟任务 特色图片: [一名研究志愿者在模拟栖息地内佩戴增强现实护目镜执行模拟宇航员任务;图片来源:NASA] NASA正在为其新推出的月球和火星探索模拟项目招募志愿者。该项目为期一年,旨在测试机组人员如何应对在月球表面或火星上生活所面临的隔离、封闭和操作挑战。任务最早将于2027年8月在NASA位于休斯顿的约翰逊航天中心开始。 MMEA项目整合了NASA现有两个模拟项目的要素,即HERA(人类探索研究模拟,研究太空飞行期间隔离的影响)和CHAPEA(乘员健康与表现探索模拟,模拟火星表面生活),将其合并为一个综合任务。 “将人类送上火星不仅仅是建造一枚足够大的火箭,”NASA在公告中表示。”而是要确保在离地球如此遥远的地方,生活的方方面面都为成功而优化。” 志愿者将做什么 被选中的机组人员将在专门设计的模拟前往月球和火星以及在其上生活的栖息地中生活和工作。他们的任务将包括定期维护、科学实验、模拟紧急情况处理、机器人操作和虚拟现实太空行走模拟。 参与者将面临强制性的社交媒体戒断,即与数字生活强制隔离,并将在深空任务中预期的通信延迟下工作——从火星到地球的信号传输最长可达22分钟。 NASA研究人员将在为期一年的封闭期间研究机组人员动态、心理健康、栖息地操作和任务程序,收集数据以支持通过该机构的月球基地计划和未来的阿尔忒弥斯任务实现可持续月球存在的规划。 申请要求 NASA正在寻找具有强烈愿望获得独特、有益体验,并对为人类首次火星之旅做出贡献感兴趣的美国公民或永久居民。候选人必须愿意参加为期多天的选拔过程,并通过NASA的身体和心理评估。 该项目建立在以往模拟任务的经验教训之上。第一次CHAPEA任务在378天后于2024年7月结束,四名志愿者从约翰逊航天中心的一个3D打印栖息地中走出。第二个CHAPEA机组于2025年10月进入火星沙丘阿尔法栖息地。新的MMEA项目将这些独立的努力整合为一个单一的研究框架。 “从这次为期一年的新体验中获得的见解可用于帮助宇航员在未来的行星表面操作中保持安全和任务准备就绪,”NASA表示。这些结果预计还将为该机构首次载人火星任务的规划提供信息,NASA已将目标定在2030年代。 婷 翻译

July 2, 2026 23:33 UTC
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邻居中的超级地球:GJ 3378b为红矮星宜居性提供新视角

邻居中的超级地球:GJ 3378b为红矮星宜居性提供新视角 Featured image: [艺术家绘制的环绕红矮星运行的岩石质超级地球想象图;图片来源:NASA/JPL-Caltech] 一组天文学家已确认,GJ 3378b——一颗距地球仅25光年的岩石质超级地球——正好位于其红矮星的宜居带内。这颗行星接收到的恒星辐射约为地球从太阳获取辐射的约90%,使其处于潜在宜居性的”甜蜜点”。 这一发现由加州大学欧文分校的保罗·罗伯逊博士领导的团队发表在《天体物理学杂志》上,修正了先前对该行星质量和轨道的估计。该行星最初于2024年被探测到,质量为5.26个地球质量,轨道周期为25天。但来自两台顶级光谱仪的新观测揭示了一个更轻的世界:质量为2.3个地球质量,以21.45天的轨道周期环绕鹿豹座的红矮星GJ 3378运行。 “这颗行星令人兴奋,”罗伯逊说。”它是我最近的宇宙邻居之一。25光年听起来很远,但银河系的直径约为10万光年,因此从这个角度看,它就在我们隔壁。” 宜居带中的岩石世界 质量的修正至关重要。一个5.26个地球质量的行星很可能是一个拥有厚厚气体包层的迷你海王星,不适合生命存在。而2.3个地球质量使GJ 3378b成为一颗坚硬的岩石质超级地球——在合适的大气条件下,其表面可能存在液态水。 研究团队使用了位于德克萨斯州麦克唐纳天文台霍比-埃伯利望远镜上的宜居带行星探测器(HPF)以及位于亚利桑那州基特峰国家天文台WIYN望远镜上的NEID光谱仪。西班牙卡拉尔阿尔托天文台的CARMENES仪器提供了独立确认。 “这颗超级地球从其主星接收的辐射约为地球从太阳接收辐射的90%,因此它正好处于甜蜜点,”罗伯逊说。”这对宜居性来说是一个真正的优势。” straddling the Cosmic Shoreline GJ 3378b正好位于天文学家所谓的”宇宙海岸线”上——即恒星辐射可以剥离行星大气的理论边界。如果该行星保留了大气层,它将成未来生物特征信号搜索的主要目标。如果没有,其命运可能与火星相似。 “我们银河系中约70%的恒星是红矮星,因此它们代表了标准,”德克萨斯大学奥斯汀分校的合著者迈克尔·恩德尔博士说。”了解这些恒星周围的行星种群真的非常重要。” 由于GJ 3378b不凌越其恒星,天文学家无法使用詹姆斯·韦伯太空望远镜采用的凌越光谱法来分析其大气。直接成像将不得不等待NASA的宜居世界天文台等未来观测设施,该天文台预计于本世纪40年代投入使用。 已知最近的宜居带世界之一 距地球25光年,GJ 3378b加入了一小群附近的潜在宜居系外行星。只有少数几个世界,包括距地球4.2光年的比邻星b,距离更近。但比邻星b的宜居性因其主星剧烈的恒星耀斑而备受争议,而GJ 3378的红矮星似乎相对平静。 题为”宜居带超级地球GJ 3378b的质量和周期修正:一颗 straddling the Cosmic Shoreline 的行星”的研究论文发表在《天体物理学杂志》上(DOI:10.3847/1538-4357/ae732b)。该研究得到了NASA和美国国家科学基金会的支持。 “最终目标是生物特征信号,”恩德尔说。”我们真的很想知道:我们在宇宙中是孤独的吗?” 婷 翻译

July 2, 2026 23:19 UTC
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NASA授予Astrobotic、Intuitive Machines和Firefly 5.9亿美元月球着陆器任务合同

NASA已选定三家航空航天公司执行四次机器人月球着陆器任务,总价值近5.9亿美元,该机构于6月30日宣布,推进其月球基地计划的支柱。Astrobotic Technology将获得2.979亿美元用于两艘升级版Peregrine着陆器,Firefly Aerospace将获得1.442亿美元用于一次升级版Blue Ghost任务,Intuitive Machines将获得1.483亿美元用于一艘升级版Nova-C着陆器。四次任务均瞄准2028年末着陆。 这些合同是商业月球有效载荷服务计划的一部分,直接纳入NASA更广泛的月球基地路线图——这是NASA局长贾里德·艾萨克曼于2026年3月公布的300亿美元计划。根据特朗普政府2025年12月的行政命令,NASA被指示在2028年前将人类送上月球,并在2030年前建造一个永久性载人前哨站。该计划设想79次总发射、73个月球着陆器和10辆月球车。 四艘着陆器每艘都将携带一套通用科学载荷:用于研究着陆时羽流与表面相互作用的SCALPSS立体相机、用于测量途中和表面高能粒子环境的LETS辐射光谱仪,以及用于月球激光测距的激光后向反射器阵列。NASA将这些仪器比作”地球上不同地点的气象站”,在月球上建立一个全球环境监测站网络。 Astrobotic的两艘升级版Peregrine着陆器将瞄准月球正面的Gruithuisen Domes区域。目前正被Voyager Technologies收购的该公司正借鉴早期项目的经验教训。Firefly的升级版Blue Ghost标志着该公司在首次完全成功的Blue Ghost任务之后获得的第五个CLPS合同。CEO杰森·金将这项工作描述为”从定制航空航天工程向月球基础设施商业大规模生产的范式转变”。已完成两次部分成功的月球着陆的Intuitive Machines获得其第六个CLPS合同。CEO史蒂夫·阿尔特穆斯强调了在月球表面实现”持久、可靠和商业化的运输、连接和运营基线”的目标。 这些任务在NASA序列中被指定为Moon Base 3和4,紧随Moon Base 1(蓝色起源的Blue Moon Mark 1着陆器)和Moon Base 2(Astrobotic的Griffin-1任务,计划于2026年末)之后。一个原本为火星建造的PROMISE漫游车可能被转用,成为NASA首个月球漫游车。 这些合同是在风险背景下公布的:蓝色起源的新格伦火箭在2026年5月或6月的静态点火测试中发生灾难性发射台爆炸,摧毁了一枚火箭并严重损坏了第36号发射台。NASA坚持将新格伦作为其月球基地架构的主要运载火箭,但在需要考虑替代方案之前有直到2027年中期的缓冲时间。 婷 翻译

July 2, 2026 20:42 UTC
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