180天左右。
根据ESA提出的方案,和有冬眠习性的动物类似,宇航员在进入冬眠前要先“增脂”以储存能量。之后通过服用一种特殊药物进入“麻木”的冬眠状态,随之舱室的亮度变暗、温度大幅度降低以将宇航员身体“冷却”。
一般情况下,从地球到火星需要飞行180天左右,宇航员需要提前苏醒,度过至少21天的休养期。
根据ESA公布的草图,整个冬眠居住模块为圆柱形,直径仅有5.9米,高度仅为5.33米,拥有生命保障、居住、储藏、工作等9个系统隔间,能够满足6名宇航员需求。如果不使用冬眠技术,整个居住模块的直径和高度要达到8—9米,体积达到前者的3倍。
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“马尔斯”,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、亮度时常变动而称之为荧惑。
其橘红色外表是因为地表被赤铁矿(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。
火星大气以二氧化碳为主(95.3%),既稀薄又寒冷,遍布撞击坑、峡谷、沙丘和砾石,没有稳定的液态水。南半球是古老、充满撞击坑的高地,北半球则是较年轻的低地平原。火星上有太阳系已知最大的山—奥林帕斯山,最大的峡谷—水手号峡谷。
火星有两个天然卫星:火卫一和火卫二,形状不规则,可能是捕获的小行星。根据观测的证据,火星被观察到类似地下水涌出的现象,南极冰冠有部分退缩,雷达数据显示两极和中纬度地表下存在大量的水冰。
火星有美国宇航局和欧洲发射的四艘在轨环绕探测器,分别是奥德赛号、火星快车号、火星全球勘测者和MAVEN火星探测器,表面有多个美国的火星车,如好奇号、洞察号以及结束任务的火星探路者号、凤凰号、勇气号和机遇号等等。
2021年5月15日,科研团队根据“祝融号”火星车发回遥测信号确认,“天问一号”着陆巡视器成功着陆于预选着陆区,我国首次火星探测任务取得圆满成功。
首先我们来看一组数据好了,宇宙到底有大,我们不知道,但太阳系和银河有多大,人类大概知道一个差不多数据,前者大概是半径1光年左右,后者则是半径5万到8万光年这样。
那么假如说现在人类要离开太阳系,这个时间取决于人类的速度如何,如果速度有光那么快,那么只需要一年就够了,但人类的速度不可能有这么快,至于以后能不能达到,或者接近,我也不好说。
那么人类现在最快的速度是多少呢,答案应该是每秒73公里左右,这个速度是在朱诺号探测器上创造的,而朱诺号是一枚探测木星的探测器,由NASA在2011年发射升空的。
然后假如人类就以这个速度直线往外飞,抵达火星最快需要8.6天,而最慢则63天这样,而如果是冥王星的话,这个时间将会提高十倍以上。
冥王星和地球如果处于近日点,差不多是50亿公里的样子,如果以每秒73公里飞行,则至少需要786天,这还只是最近距离,多的我就不说了。
而这还仅仅只是冥王星,要知道冥王星并不是太阳系的边界,而且我上面已经说了,太阳系的半径大约有1光年左右,以这个速度飞行的话,需要大概4075年才能飞出去。
当然了,这还仅仅只是太阳系,如果是银河系的话,时间就要更久了,我们从一些资料上来看,太阳系离银河系的边缘大概有2.5万光年这样,还是以刚才的那个速度来算,人类需要1亿年才能飞出去。
最后人类目前可观测的宇宙半径,有465亿光年左右,还是上面那个速度的话,大概需要189487500000000年才能飞到465亿光年外这个地方,这个数字折算一下大约是18.9万亿年。
这也就是说,如果有一个人类坐在朱诺号上,并且沿着直线飞行的话,他只需要18.9万亿年,就能达到人类可以观测到的宇宙边缘了,但问题是465亿光年只是可以观测到宇宙,在这外面还有无尽的宇宙空间,所以想想还是算了吧......
根据现有的观测结果,宇宙很有可能是有限无界,也有可能无限无界。如果是有限无界,这种情况就像地球的表面,无论朝着哪个方向前进,最终都会重新回到出发点。如果是无限无界,无论朝着哪个方向前进,最终都不可能到达宇宙的边缘。抛开宇宙的边界不谈,即便我们能够乘坐接近光速的宇宙飞船在太空中飞行,也无法飞到一些距离足够远的遥远星系,这是因为宇宙空间正在快速扩张。
可观测宇宙的大小随着空间扩张而不断变大,这就导致宇宙中的星系正在互相远离。想象一下,在银河系和遥远星系之间的空间不断膨胀,使得这两个星系之间的距离变得越来越远,这意味着它们正在互相远离。如果距离越远,空间在单位时间内扩张越多,则远离速度越快。那么,空间膨胀的速度有快呢?
根据现有的数据,如果星系之间的距离增加326万光年(1百万秒差距),星系的远离速度增加70千米/秒。如果有个星系距离我们140亿光年,那么,这个星系远离我们而去的速度为30万千米/秒,即大于光速。如果星系距离我们280亿光年,则它的退行速度可以达到光速的两倍。根据相对论,有质量的运动物体都不能达到光速,光速是运动速度的极限,但星系退行速度超过光速是由空间膨胀所致。就目前而言,可观测宇宙的半径为465亿光年。因此,即便我们能够乘坐接近光速的宇宙飞船飞向距离我们140亿光年之外的星系,我们永远也不会追上它们。并且随着空间的扩张,宇宙飞船与遥远星系的距离还会变得越来越远。
要想知道到达宇宙边界需要多久(假设宇宙边界是存在的话),我们需要知道宇宙边界距离地球的长度以及我们进行宇宙航行的速度。当然如果速度太慢,花的时间肯定可以很长很长。速度越快到达边界的时间就会越短。但是速度是有上限的,就是光速。不考虑具体的技术因素,假设我们可以以光速前进的话,航行一光年的距离便需要 一年的时间。那么我们就只需要确定地球距离宇宙边界的距离就可以了。接下来就让我们估计一下。
网上有一个传播已久的宇宙学视频,当你第一次看到是都会被震惊,即使是第二次第三次看还是会无比地震撼。这个视频描述了宇宙中一些典型天体的大小以及一些星系的大小、星系与星系之间的距离。月亮的直径是3500km,水星的直径是5000km,木星的最大卫星是5500km,火星是7000km,金星是12500km,地球直径13000km,开普勒 10c是31000km,海王星50千千米,海王星51千千米,土星123千千米,2MASS J0523-1403(一颗红矮星)125千千米,木星150千千米,HD 1000546 b(目前发现的最大的行星)900千千米,太阳(黄矮星阶段)1400千千米,天狼星A 2500千千米,北河三(橙巨星)12800千千米,大角星(橙巨星)36000千千米,毕宿五(橙巨星)64000千千米,参宿七(蓝超巨星)九万千千米,手枪星(蓝特超巨星)44万千千米,心宿二(红超巨星)125万千千米,参宿四(红超巨星)155万千千米,大犬座VY(红特超巨星)200万千千米,盾牌座UV(红超巨星)250万千千米,然后这个距离再大10倍多就达到了一光天的距离,就是光在一天走过的距离。也就是说我们即使以光速前行,现在也只是达到了一颗比较大的恒星的尺度的十倍。这个单位再扩展365倍,便是我们常常见到的1光年的单位。
我们所在的银河系有几千亿颗恒星,几乎所有都拥有至少一颗行星。银河系的尺度是多大呢?达到了十万光年!我们的太阳系需要2.2亿年才能绕银河系一周。距离我们比较近的星系——仙女座星系,和我们的距离是2500千光年,在几十亿年后会和银河系融合。
我们的银河系处在一个叫“拉尼亚凯亚”的超星系团之中,这个超星系团包含了10万个星系,这个时候我们不得不以10亿光年作为距离
根据人类现在科学水平,到达火星大约需要7个月时间。2003年美国“勇气”号火星探测器在肯尼迪航天中心发射上天。经过近7个月的飞行,于2004年1月4日中午12时35分成功在火星表面登陆。
勇气号火星探测器是美国宇航局研制的系列火星探测器中的一个,于2004年1月4日在火星南半球的古谢夫陨石坑着陆,预定的科学考察使命为90天,实际上考察时间大大延长。
火星上沙尘暴和尘卷风并没有预计的严重,探测器的除尘功能有效发挥,使得探测器太阳能帆板的寿命大大延长,能量吸收非常良好,为科学考察提供了至关重要的充足电源。
火星照片
为了庆祝,美国宇航局公布了一张接近真彩色的称为“麦克默多(McMurdo)”全景的360度景观照片。从2006年4月到10月的200天内,火星探测器勇气号一直停留在称为“矮山(Low Ridge)”的小山上,利用“打坐”的间隙拍出这张立体好照片。
勇气号的太阳能帆板面向太阳,保证它在火星南半球整个冬季进行的科学考察有足够的能量。但是,太阳能帆板需要太阳几乎垂直照射才能有效采集能量,因此能量采集仍然不足。
在此之前,科学家希望探测器再次向古谢夫陨石坑内部从科学上看最有意义的“内部盆地”和“哥伦比亚山脉”前进。麦克默多(McMurdo)全景照片向科学家展示勇气号下一步到那里考察的有关科学和拓扑的关键信息。
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