第一个火星探测器是由(国家)(时间)发射的
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人类探测火星活动大事年表:
1962年11月,前苏联发射了“火星1号”(mars 1)探测器,探测器掠过火星表面进行探测活动。但“火星1号”在飞离地球1亿公里时与地面失去了联系,从此下落不明。作为人类发射的第一个火星探测器,它被普遍认为是人类火星之旅的开端。
1964年11月,美国向火星发射“水手4号”(mariner 4)飞船。1965年7月15日,美国的“水手4号”飞船接近火星,从距离火星1万公里处拍摄了21幅照片,发现火星上存在大量环形山,火星大气密度只有地球的1%,火星既没有熔化的铁核也没有磁场。
1965年:前苏联发射探测器2号(zond 2),探测情况没有公布。
1969年,美国“水手4号”发回75张照片。同年,美国“水手5号”和“水手6号”飞船再次掠过火星。它们拍摄的200多幅照片表明,火星表面的温度比预想的更低,火星大气中二氧化碳含量高达95%,水蒸气几乎难以寻觅。当年,美国水手7号(mariner 7)探测器发回126张照片。
1971年11月,美国发射的“水手9号”(mariner 9)飞船进入火星轨道,成为火星的第一颗人造卫星,环绕火星轨道进行长期考察。“水手9号”成功拍摄了火星全貌,发回7329张照片,确认火星上并不存在运河,火星的一个半球上有许多环行山,外貌很象月球,另一个半球则比较平坦。
1971年5月19日和28日,前苏联的“火星2号”(mars 2)和“火星3号”(mars 3)飞船相继发射升空,希望在火星着陆。“火星2号”同年11月投下一个探测仪器,但摔毁在火星表面;“火星3号”的登陆舱同年12月在火星上软着陆,但仅送回22秒钟信号就永远停止了工作。
1974年,前苏联火星5号(mars 5)探测器沿着火星轨道飞行了数天。同年,前苏联火星6号(mars 6)和火星7号(mars 7)探测器在火星着陆,探测结果没有公布。
1975年,美国向火星发射“海盗1号”、“海盗2号”宇宙飞船。1976年7月和8月,美国“海盗1号”(viking 1)、“海盗2号”(viking 2)飞船的着陆器分别在火星成功着陆。这两个着陆器携带了许多精密仪器,分析了火星的土壤,测量了风速、气压和温度,并确定了火星的大气成分。把火星探测活动推进了一步。在此后几年中,两艘飞船几乎拍摄了火星的整个表面,并向地球发回了异常清晰的火星照片51539张以及大量的探测数据。1978年7月,“海盗2号”停止工作。1980年8月,“海盗1号”也结束了它4年的观测使命。
1989年,前苏联福波斯1号(phobos 1)和福波斯2号(phobos 2)探测器在前往火星的途中失踪。
1992年9月25日,美国“火星观察者”号(mars observer)探测器发射升空,但这个探测器在1993年8月进入火星大气层前与地面失去联系。
1996年,俄罗斯“火星—96”航天器(mars-96)发射失败。
1996年11月6日,“火星环球观测者”(mars global surveyor)飞船发射升空。这次探测的目的是收集有关火星大气、外表和内部结构的各种数据,拍摄火星两极和火星上弯弯曲曲的“运河”,以帮助科学家了解火星上是否曾存在河流。1996年12月4日,携带“旅居者”火星车的“火星探路者”号(mars pathfinder)飞船启程。经过长达4.94亿公里、历时7个月的长途旅行后,它于1997年7月4日在火星阿瑞斯平原着陆。这次探测的主要目的是让有轮子的“旅居者”在地面工作人员的遥控下在火星上行驶,以实现对火星较大范围的移动考察。这次探测活动使人类对火星地表景观有了直观的认识。“火星探路者”发回了数千张火星地表照片,其中包括许多特写镜头和360度彩色全景照片。人们从这些照片得知,火星阿瑞斯平原看起来就像地球上的荒漠;同地球一样,火星上也有山脉,有丘陵,有沟谷,甚至还有陨石坑。旅居者号火星车上有一台阿尔法-质子-X射线光谱仪,能现场分析岩石的化学成分,并将分析结果传回地面控制中心。
美国国家航空和航天局公布的火星探测机器人“火星探测流浪者”号探测器的概念照片
分析结果表明,火星同地球一样,有多种不同种类的岩石,有的岩石在化学成分上与地球上的岩石非常相似。从火星车留下的车辙看,火星表面的一层虚土,下面则是坚硬的壳层。“火星探路者”还获得了许多有重大价值的信息,分析整理这些信息需要几年时间。1998年3月,“火星探路者”号飞船及其携带的火星车停止工作。“火星探路者”共向地面传回了26亿比特的科学信息、1.6万幅图片以及对火星岩石和土壤进行了15份完整的化学分析结果。
由于“火星探路者”的成功探测,科学家们将进行下一步火星探测,即派遣一个自动取样飞船前往火星,把火星上的多种样品带回地球供分析研究。1998年12月和1999年1月,美国宇航局先后发射两个火星无人探测器——“火星气候探测器”(mars climate orbiter)和“火星极地着陆者”(mars polor lander)。“火星气候探测器”1999年9月在进入火星大气层时被烧毁。“火星极地着陆者”也于同年12月在预定着陆时间后下落不明。后查明原因为起减速作用的火简发动机关闭过早。接连两次探测火星的失败严重影响了美国宇航局的火星考察计划,并使其一度中断。
1998年7月,日本发射“希望”号火星探测器,2003年12月日本航天机构宣布这次火星探测失败。
1998年12月,美国“火星气候探测者”发射升空,但1999年9月在进入火星大气层时被烧毁。
1999年1月,美国发射“火星极地着陆者”探测器,它在预定着陆时间过后下落不明。
2001年4月7日,美国“奥德赛”火星探测器(mars odyssey spacecraft)发射升空。“奥德赛”将对火星进行为期两年半的地理勘探,主要任务仍然是在火星上寻找水,以确定这颗红色行星上是否存在生命。这次发射标志着美国火星探测计划重新启动。
2003年6月2日,欧洲宇航局“火星快车”探测器发射升空,它携带的“猎兔犬2”号登陆器预定于2003年12月25日凌晨登陆火星,但直至今日地面控制中心仍未与其取得联络。
2003年6月2日,欧洲宇航局“火星快车”探测器发射升空,它携带的“猎兔犬2”号登陆器预定于2003年12月25日凌晨登陆火星,但直至今日地面控制中心仍未与其取得联络。
2003年6月10日,携带“勇气”号火星车的“火星探测流浪者”号探测器(图1)飞向太空。按计划,探测器将于2004年1月飞抵火星轨道,随后将通过降落伞和气囊缓冲方式,向火星“古谢夫环形山”投下“勇气”号,以寻找那里是否有水的踪迹。“勇气”号火星车的“孪生兄弟”“机遇”号火星车7月7日成功升空,也踏上去火星找寻水和生命存在踪迹的漫漫旅途。2004年1月4日12时38分左右,美国"勇气"号火星车经过半年多星际旅行在火星表面成功着陆,并于20时52分向地球发回第一个信息,后发回三维全景彩色照片(图2)。与此同时"机遇"号正在奔向火星的征程之中。从而引起世界各国掀起火星探测的新一轮高潮。
据美国火星探测计划项目负责人费罗茨·纳达利博士透露,美国已制定了本世纪头十年详细的火星探测计划。每隔26个月,美国将发射一个火星探测器。其中2005年将发射一个名叫"火星侦察者"的轨道探测器,它能够拍摄到火星上相当于一个足球大小物体的图像。2007年,美国一共将开展四项针对火星的探测行动。其第四项行动也是发射一个火星着陆器,它将会在火星冰层附近一个盆地边降落。2009年,美国宇航局将会把一个更大的名为"火星科学实验室"的登陆器送上火星,这是一个重达600到1000公斤的大型火星车,可在火星表面行走数公里远。 "火星科学实验室"使用核动力,将带有大量的分析检测设备,用以探明火星上岩石和土壤的成分,寻找可能形成火星生命的化学成分,能在火星上持续工作许多年。
欧洲将推出"极光计划"行动。"极光计划"时间跨度为30年:2007年研制成功具有高速载人技术的返回设备;2009年,向火星发送"漫游者"飞船,寻找验证火星上的生命迹象;2011年到20 14年,将第一份火星物质样品带入地球以进行人类登陆火星论证;2026年,通过自动机械登陆火星任务来验证人类火星任务的各个主要阶段;2030年到2033年,人类实现登陆火星梦想。
俄罗斯曾经早于欧洲提出人类登陆火星计划。俄罗斯航天官员宣布,俄罗斯将在2015年前派人登上火星。根据计划,俄罗斯航空航天部门届时将派一个6人小组登上火星,这一计划预计将耗时大约440天,需要花费200亿美元。
中国正在制定的《国家中长期科技发展规划》将有望把对火星等行星探测列入其中,目前,一些关于火星环境的研究课题正在展开。根据中国科学家的设想,中国将于2020年前发射自己的火星探测器
1962年11月,前苏联发射了“火星1号”(mars 1)探测器,探测器掠过火星表面进行探测活动。但“火星1号”在飞离地球1亿公里时与地面失去了联系,从此下落不明。作为人类发射的第一个火星探测器,它被普遍认为是人类火星之旅的开端。
1964年11月,美国向火星发射“水手4号”(mariner 4)飞船。1965年7月15日,美国的“水手4号”飞船接近火星,从距离火星1万公里处拍摄了21幅照片,发现火星上存在大量环形山,火星大气密度只有地球的1%,火星既没有熔化的铁核也没有磁场。
1965年:前苏联发射探测器2号(zond 2),探测情况没有公布。
1969年,美国“水手4号”发回75张照片。同年,美国“水手5号”和“水手6号”飞船再次掠过火星。它们拍摄的200多幅照片表明,火星表面的温度比预想的更低,火星大气中二氧化碳含量高达95%,水蒸气几乎难以寻觅。当年,美国水手7号(mariner 7)探测器发回126张照片。
1971年11月,美国发射的“水手9号”(mariner 9)飞船进入火星轨道,成为火星的第一颗人造卫星,环绕火星轨道进行长期考察。“水手9号”成功拍摄了火星全貌,发回7329张照片,确认火星上并不存在运河,火星的一个半球上有许多环行山,外貌很象月球,另一个半球则比较平坦。
1971年5月19日和28日,前苏联的“火星2号”(mars 2)和“火星3号”(mars 3)飞船相继发射升空,希望在火星着陆。“火星2号”同年11月投下一个探测仪器,但摔毁在火星表面;“火星3号”的登陆舱同年12月在火星上软着陆,但仅送回22秒钟信号就永远停止了工作。
1974年,前苏联火星5号(mars 5)探测器沿着火星轨道飞行了数天。同年,前苏联火星6号(mars 6)和火星7号(mars 7)探测器在火星着陆,探测结果没有公布。
1975年,美国向火星发射“海盗1号”、“海盗2号”宇宙飞船。1976年7月和8月,美国“海盗1号”(viking 1)、“海盗2号”(viking 2)飞船的着陆器分别在火星成功着陆。这两个着陆器携带了许多精密仪器,分析了火星的土壤,测量了风速、气压和温度,并确定了火星的大气成分。把火星探测活动推进了一步。在此后几年中,两艘飞船几乎拍摄了火星的整个表面,并向地球发回了异常清晰的火星照片51539张以及大量的探测数据。1978年7月,“海盗2号”停止工作。1980年8月,“海盗1号”也结束了它4年的观测使命。
1989年,前苏联福波斯1号(phobos 1)和福波斯2号(phobos 2)探测器在前往火星的途中失踪。
1992年9月25日,美国“火星观察者”号(mars observer)探测器发射升空,但这个探测器在1993年8月进入火星大气层前与地面失去联系。
1996年,俄罗斯“火星—96”航天器(mars-96)发射失败。
1996年11月6日,“火星环球观测者”(mars global surveyor)飞船发射升空。这次探测的目的是收集有关火星大气、外表和内部结构的各种数据,拍摄火星两极和火星上弯弯曲曲的“运河”,以帮助科学家了解火星上是否曾存在河流。1996年12月4日,携带“旅居者”火星车的“火星探路者”号(mars pathfinder)飞船启程。经过长达4.94亿公里、历时7个月的长途旅行后,它于1997年7月4日在火星阿瑞斯平原着陆。这次探测的主要目的是让有轮子的“旅居者”在地面工作人员的遥控下在火星上行驶,以实现对火星较大范围的移动考察。这次探测活动使人类对火星地表景观有了直观的认识。“火星探路者”发回了数千张火星地表照片,其中包括许多特写镜头和360度彩色全景照片。人们从这些照片得知,火星阿瑞斯平原看起来就像地球上的荒漠;同地球一样,火星上也有山脉,有丘陵,有沟谷,甚至还有陨石坑。旅居者号火星车上有一台阿尔法-质子-X射线光谱仪,能现场分析岩石的化学成分,并将分析结果传回地面控制中心。
美国国家航空和航天局公布的火星探测机器人“火星探测流浪者”号探测器的概念照片
分析结果表明,火星同地球一样,有多种不同种类的岩石,有的岩石在化学成分上与地球上的岩石非常相似。从火星车留下的车辙看,火星表面的一层虚土,下面则是坚硬的壳层。“火星探路者”还获得了许多有重大价值的信息,分析整理这些信息需要几年时间。1998年3月,“火星探路者”号飞船及其携带的火星车停止工作。“火星探路者”共向地面传回了26亿比特的科学信息、1.6万幅图片以及对火星岩石和土壤进行了15份完整的化学分析结果。
由于“火星探路者”的成功探测,科学家们将进行下一步火星探测,即派遣一个自动取样飞船前往火星,把火星上的多种样品带回地球供分析研究。1998年12月和1999年1月,美国宇航局先后发射两个火星无人探测器——“火星气候探测器”(mars climate orbiter)和“火星极地着陆者”(mars polor lander)。“火星气候探测器”1999年9月在进入火星大气层时被烧毁。“火星极地着陆者”也于同年12月在预定着陆时间后下落不明。后查明原因为起减速作用的火简发动机关闭过早。接连两次探测火星的失败严重影响了美国宇航局的火星考察计划,并使其一度中断。
1998年7月,日本发射“希望”号火星探测器,2003年12月日本航天机构宣布这次火星探测失败。
1998年12月,美国“火星气候探测者”发射升空,但1999年9月在进入火星大气层时被烧毁。
1999年1月,美国发射“火星极地着陆者”探测器,它在预定着陆时间过后下落不明。
2001年4月7日,美国“奥德赛”火星探测器(mars odyssey spacecraft)发射升空。“奥德赛”将对火星进行为期两年半的地理勘探,主要任务仍然是在火星上寻找水,以确定这颗红色行星上是否存在生命。这次发射标志着美国火星探测计划重新启动。
2003年6月2日,欧洲宇航局“火星快车”探测器发射升空,它携带的“猎兔犬2”号登陆器预定于2003年12月25日凌晨登陆火星,但直至今日地面控制中心仍未与其取得联络。
2003年6月2日,欧洲宇航局“火星快车”探测器发射升空,它携带的“猎兔犬2”号登陆器预定于2003年12月25日凌晨登陆火星,但直至今日地面控制中心仍未与其取得联络。
2003年6月10日,携带“勇气”号火星车的“火星探测流浪者”号探测器(图1)飞向太空。按计划,探测器将于2004年1月飞抵火星轨道,随后将通过降落伞和气囊缓冲方式,向火星“古谢夫环形山”投下“勇气”号,以寻找那里是否有水的踪迹。“勇气”号火星车的“孪生兄弟”“机遇”号火星车7月7日成功升空,也踏上去火星找寻水和生命存在踪迹的漫漫旅途。2004年1月4日12时38分左右,美国"勇气"号火星车经过半年多星际旅行在火星表面成功着陆,并于20时52分向地球发回第一个信息,后发回三维全景彩色照片(图2)。与此同时"机遇"号正在奔向火星的征程之中。从而引起世界各国掀起火星探测的新一轮高潮。
据美国火星探测计划项目负责人费罗茨·纳达利博士透露,美国已制定了本世纪头十年详细的火星探测计划。每隔26个月,美国将发射一个火星探测器。其中2005年将发射一个名叫"火星侦察者"的轨道探测器,它能够拍摄到火星上相当于一个足球大小物体的图像。2007年,美国一共将开展四项针对火星的探测行动。其第四项行动也是发射一个火星着陆器,它将会在火星冰层附近一个盆地边降落。2009年,美国宇航局将会把一个更大的名为"火星科学实验室"的登陆器送上火星,这是一个重达600到1000公斤的大型火星车,可在火星表面行走数公里远。 "火星科学实验室"使用核动力,将带有大量的分析检测设备,用以探明火星上岩石和土壤的成分,寻找可能形成火星生命的化学成分,能在火星上持续工作许多年。
欧洲将推出"极光计划"行动。"极光计划"时间跨度为30年:2007年研制成功具有高速载人技术的返回设备;2009年,向火星发送"漫游者"飞船,寻找验证火星上的生命迹象;2011年到20 14年,将第一份火星物质样品带入地球以进行人类登陆火星论证;2026年,通过自动机械登陆火星任务来验证人类火星任务的各个主要阶段;2030年到2033年,人类实现登陆火星梦想。
俄罗斯曾经早于欧洲提出人类登陆火星计划。俄罗斯航天官员宣布,俄罗斯将在2015年前派人登上火星。根据计划,俄罗斯航空航天部门届时将派一个6人小组登上火星,这一计划预计将耗时大约440天,需要花费200亿美元。
中国正在制定的《国家中长期科技发展规划》将有望把对火星等行星探测列入其中,目前,一些关于火星环境的研究课题正在展开。根据中国科学家的设想,中国将于2020年前发射自己的火星探测器
参考资料: http://www.stcsm.gov.cn/learning/lesson/gaoxin/20040114/lesson-1.asp
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1960 年起,形势再次慢慢地开始倒转,钟摆又一次摆了过来。由于新测量仪器发展了,就得到了大量有关月球和行星物理环境的基本新知识(新测量仪器是第二次世界大战的副产品)。最初安装在陆地上使用,以后安装在空间运载器上,这更重要。年轻科学家们再次被吸引到行星研究方面来,不仅有天文学家,还有地质学家、化学家和生物学家。学科的发展需要他们都来参加。
现在我们知道,生命起源的组成块要到物理和化学方面去寻找。无论什么时候只要标准的原始大气层暴露于通常的能源之下,地球生命的组成块在几天或几周内就会在大气层中产生出来。现已在陨石和星际空间找到了有机化合物。甚至在象月球那样不适宜存在的环境中也找到了少量的有机物。人们猜测,在木星上,在太阳系的外行星上,以及在土星的最大卫星土卫六( Titan )上也存在有机物,现在,理论和实际观察都指出,行星即使不是恒星不可缺少的伴侣,也是恒星通常的伴侣;不象本世纪初一、二十年间所流行的看法那样是非常稀罕的现象。
有史以来第一次我们有了与其它星球的文明进行接触的工具。令人惊叹不已的事实是,在波多黎各的阿雷西博受康奈尔大学管理的国立天文学和电离层研究中心直径 1000 英尺的射电天文望远镜将能够与银河系任何地方同样的射电望远镜进行通讯。我们所掌握的工具不仅可在数百光年或数千光年的距离内进行通讯。我们能够通讯的范围是数万光年,在这个范围内包容着数千亿颗恒星。其他星球上存在着技术上先进的文明的 假说是经得起实验检验的。它已经脱离了纯属推测的阶段,如今已经在实验阶段了。
我们首次尝试倾听外星球社会的广播,名谓“奥兹玛”计划,是 1960 年由弗兰克·德雷克在国立射电天文台组织的。该台用某个频率对两颗恒星观察了两周。结果是否定的。本书在写作时,苏联高尔基无线电物理研究所和美国国立射电天文台正在进行略为庞大的计划。总的说来,大概会用一、二个频率检测几百颗邻近的恒星。但是,关于最近恒星距离最乐观的计算也指出,必须要检测数千万乃至数百万颗恒星才可能从中之一收到可理解的信号。这需要在相当长的时间里进行大量的努力。然而,这完全是我们的物力和能力办得到的事,也是我们的兴趣所在。
1971 年在苏联亚美尼亚布拉干召开了一次科学会议,在这次会议上,关于外星球生命舆论的转变得到了反映。这次会议是苏联科学院和美国全国科学院联合发起的。我荣幸地率领美国代表团参加了会议,与会者代表了天文学、物理学、数学、生物学、化学、考古学、人类学、历史学、电子学、计算机技术、和密码学方面的学者,这批人(包括两位持怀疑态度的诺贝尔奖金获得者)标志着国家和学科边缘的交叉。会议的结论是,可通讯联络的外星球社会存在的可能性以及我们目前与他们进行接触的技术能力都是足够大的。因此有理由进行认真的探索。下面是会议得出的一些具体结论:
1、近年来,在天文学、生物学、计算机科学和无线电物理学领域里所获得的惊人发现,已使外星球文明以及有关进行探测的若干问题,从推测进入了实验和观测的新阶段。目前已有可能对这个根本性的重要问题进行认真和细致的实验研究。这在人类历史上是第一次。
2、可能会证明,这个问题对于人类将来的发展有着深远的意义。一旦发现外星球文明,它对人类科学技术能力的影响将是巨大的,并能积极地影响人类的整个未来。与外星球文明接触成功的现实意义和哲学意义将极为巨大,它将证实我们所花费的大量的努力是值得的。这种发现的结果将大大增加人类的知识宝库。
3、地球上的科学技术能力已经强大到足以使我们开始进行旨在探索外星球智慧生物的调查研究。一般说来,即使对外星球智慧生物某些特定探索尚未成功,但这方面的研究将为我们提供重要的利学成果。目前,这方面的调查研究已能在不同的国家、由各国自己的科学研究机构有效地进行。然而,即使在目前的初级阶段,互相讨论、协调具体研究计划和交换科学资料也是有用的。将来,希望把各国的调查研究力量联合起来,以达到实验和观察的目的。我们认为由全人类的代表来探索外星球智慧生物才是最适当的。
4、会上讨论了各种探索外星球生命的方式。欲实现上述探索中的最复杂的方式,须要相当可观的时间和精力,并必须支付与空间研究和核研究相比拟的资金。然而,有价值的研究也能以非常有限规模开始。
5、与会者认为当前或今后将进行的空间飞船实验,对向太阳系其他行星探寻生命,极有价值。建议继续并加强在以下这些领域里的研究:如准生物有机化学,对太阳系以外行星系统的探索,以及进化生物学。上述研究与探寻外星球文明无疑是密切相关的。
6、会议建议,应开始对搜寻信号的方法进行新的特定的调查研究。(详细的会议纪录请参见卡尔·萨根编辑的题为《与外星球智慧生物通讯》一书,1973 年由马萨诸塞州坎布里奇的麻省理工学院出版社出版)
对外星球智慧生物的探索,已逐渐得到社会公众的承认,并受到美国全国科学院的天文调查委员会的推荐。该调查委员会受命总结七十年代天文学方面的需求。委员会所作的报告是涉及全国性的,内容为关于天文学的未来。该报告第一次强调了探寻外星球智慧生物的重要性。亦可作为近期天文研究方面的重要论文,并提出了建造大型射电望远镜的理由。
更有利的是,有关地球上生命起源的成套实验室研究正在加紧进行。如果研究结果证明,地球上生命的起源是非常“容易”的,那么外星球出现生命的可能性也很大。
在美国还有一个齐心协力的“海盗”号计划,要把带有仪器的有效载荷降落到火星表面,以寻找火星上土生土长的生命形式。
科学家选出30颗最有生命希望的外星
如果地球以外的其他星球上也存在生命,那么这样的星球最有可能是编号为“宝石37”的恒星。这是美国天体生物学家在将于本周六出版的英国《新科学家》周刊上提出的观点。
与太阳最相像
美国亚利桑那大学图森分校的天体生物学家玛吉·特恩布尔说,“宝石37”是宇宙中
双子星座内亮度居第37位的恒星,在30颗相对来说易于观测并有可能存在外星生命的候选恒星中,其可能性位居第一位。
这颗恒星距离地球42光年(注:光年是长度单位,指光在一年内走过的路程),“它很稳定、年龄中等,只是(比太阳)稍微热一点和亮一点。”特恩布尔指出,“宝石37”号恒星看上去与太阳最相像,“我们观察得越近,就越发觉得大多数其他恒星与太阳不同。”
2013年探索可居住行星
特恩布尔通过观测距离地球100光年之内的5000多颗恒星,筛选出来30颗最有可能存在生命的恒星,然后在上个星期把这一“外星生命星球”清单递交给了美国国家航空和航天局的“地面行星探测器”研究组。“地面行星探测器”将在2013年左右发射升空,专职探索地球外可居住的行星。这一清单同时被递交给了欧洲航天局,因为欧洲航天局有个类似的外星生命探索计划“达尔文”。
在确定哪些恒星最有可能孕育生命的过程中,特恩布尔制定了一套标准,包括恒星形成时有多少重金属存在。金属多意味着有较多的矿物质可形成一个多岩石的行星。此外,发射强X射线的年轻恒星被排除在外,因为强X射线是生命的杀手。特恩布尔还研究了每颗恒星的年龄,“在地球上,需要经过200亿年才能积聚足够多用于供养复杂生命的氧气,因此我们不考虑那些年龄低于一二十亿年的恒星”。随着科学家对可居住行星是如何形成的这一课题进行更多探索和研究,特恩布尔列出的恒星清单将不断更新。
现在我们知道,生命起源的组成块要到物理和化学方面去寻找。无论什么时候只要标准的原始大气层暴露于通常的能源之下,地球生命的组成块在几天或几周内就会在大气层中产生出来。现已在陨石和星际空间找到了有机化合物。甚至在象月球那样不适宜存在的环境中也找到了少量的有机物。人们猜测,在木星上,在太阳系的外行星上,以及在土星的最大卫星土卫六( Titan )上也存在有机物,现在,理论和实际观察都指出,行星即使不是恒星不可缺少的伴侣,也是恒星通常的伴侣;不象本世纪初一、二十年间所流行的看法那样是非常稀罕的现象。
有史以来第一次我们有了与其它星球的文明进行接触的工具。令人惊叹不已的事实是,在波多黎各的阿雷西博受康奈尔大学管理的国立天文学和电离层研究中心直径 1000 英尺的射电天文望远镜将能够与银河系任何地方同样的射电望远镜进行通讯。我们所掌握的工具不仅可在数百光年或数千光年的距离内进行通讯。我们能够通讯的范围是数万光年,在这个范围内包容着数千亿颗恒星。其他星球上存在着技术上先进的文明的 假说是经得起实验检验的。它已经脱离了纯属推测的阶段,如今已经在实验阶段了。
我们首次尝试倾听外星球社会的广播,名谓“奥兹玛”计划,是 1960 年由弗兰克·德雷克在国立射电天文台组织的。该台用某个频率对两颗恒星观察了两周。结果是否定的。本书在写作时,苏联高尔基无线电物理研究所和美国国立射电天文台正在进行略为庞大的计划。总的说来,大概会用一、二个频率检测几百颗邻近的恒星。但是,关于最近恒星距离最乐观的计算也指出,必须要检测数千万乃至数百万颗恒星才可能从中之一收到可理解的信号。这需要在相当长的时间里进行大量的努力。然而,这完全是我们的物力和能力办得到的事,也是我们的兴趣所在。
1971 年在苏联亚美尼亚布拉干召开了一次科学会议,在这次会议上,关于外星球生命舆论的转变得到了反映。这次会议是苏联科学院和美国全国科学院联合发起的。我荣幸地率领美国代表团参加了会议,与会者代表了天文学、物理学、数学、生物学、化学、考古学、人类学、历史学、电子学、计算机技术、和密码学方面的学者,这批人(包括两位持怀疑态度的诺贝尔奖金获得者)标志着国家和学科边缘的交叉。会议的结论是,可通讯联络的外星球社会存在的可能性以及我们目前与他们进行接触的技术能力都是足够大的。因此有理由进行认真的探索。下面是会议得出的一些具体结论:
1、近年来,在天文学、生物学、计算机科学和无线电物理学领域里所获得的惊人发现,已使外星球文明以及有关进行探测的若干问题,从推测进入了实验和观测的新阶段。目前已有可能对这个根本性的重要问题进行认真和细致的实验研究。这在人类历史上是第一次。
2、可能会证明,这个问题对于人类将来的发展有着深远的意义。一旦发现外星球文明,它对人类科学技术能力的影响将是巨大的,并能积极地影响人类的整个未来。与外星球文明接触成功的现实意义和哲学意义将极为巨大,它将证实我们所花费的大量的努力是值得的。这种发现的结果将大大增加人类的知识宝库。
3、地球上的科学技术能力已经强大到足以使我们开始进行旨在探索外星球智慧生物的调查研究。一般说来,即使对外星球智慧生物某些特定探索尚未成功,但这方面的研究将为我们提供重要的利学成果。目前,这方面的调查研究已能在不同的国家、由各国自己的科学研究机构有效地进行。然而,即使在目前的初级阶段,互相讨论、协调具体研究计划和交换科学资料也是有用的。将来,希望把各国的调查研究力量联合起来,以达到实验和观察的目的。我们认为由全人类的代表来探索外星球智慧生物才是最适当的。
4、会上讨论了各种探索外星球生命的方式。欲实现上述探索中的最复杂的方式,须要相当可观的时间和精力,并必须支付与空间研究和核研究相比拟的资金。然而,有价值的研究也能以非常有限规模开始。
5、与会者认为当前或今后将进行的空间飞船实验,对向太阳系其他行星探寻生命,极有价值。建议继续并加强在以下这些领域里的研究:如准生物有机化学,对太阳系以外行星系统的探索,以及进化生物学。上述研究与探寻外星球文明无疑是密切相关的。
6、会议建议,应开始对搜寻信号的方法进行新的特定的调查研究。(详细的会议纪录请参见卡尔·萨根编辑的题为《与外星球智慧生物通讯》一书,1973 年由马萨诸塞州坎布里奇的麻省理工学院出版社出版)
对外星球智慧生物的探索,已逐渐得到社会公众的承认,并受到美国全国科学院的天文调查委员会的推荐。该调查委员会受命总结七十年代天文学方面的需求。委员会所作的报告是涉及全国性的,内容为关于天文学的未来。该报告第一次强调了探寻外星球智慧生物的重要性。亦可作为近期天文研究方面的重要论文,并提出了建造大型射电望远镜的理由。
更有利的是,有关地球上生命起源的成套实验室研究正在加紧进行。如果研究结果证明,地球上生命的起源是非常“容易”的,那么外星球出现生命的可能性也很大。
在美国还有一个齐心协力的“海盗”号计划,要把带有仪器的有效载荷降落到火星表面,以寻找火星上土生土长的生命形式。
科学家选出30颗最有生命希望的外星
如果地球以外的其他星球上也存在生命,那么这样的星球最有可能是编号为“宝石37”的恒星。这是美国天体生物学家在将于本周六出版的英国《新科学家》周刊上提出的观点。
与太阳最相像
美国亚利桑那大学图森分校的天体生物学家玛吉·特恩布尔说,“宝石37”是宇宙中
双子星座内亮度居第37位的恒星,在30颗相对来说易于观测并有可能存在外星生命的候选恒星中,其可能性位居第一位。
这颗恒星距离地球42光年(注:光年是长度单位,指光在一年内走过的路程),“它很稳定、年龄中等,只是(比太阳)稍微热一点和亮一点。”特恩布尔指出,“宝石37”号恒星看上去与太阳最相像,“我们观察得越近,就越发觉得大多数其他恒星与太阳不同。”
2013年探索可居住行星
特恩布尔通过观测距离地球100光年之内的5000多颗恒星,筛选出来30颗最有可能存在生命的恒星,然后在上个星期把这一“外星生命星球”清单递交给了美国国家航空和航天局的“地面行星探测器”研究组。“地面行星探测器”将在2013年左右发射升空,专职探索地球外可居住的行星。这一清单同时被递交给了欧洲航天局,因为欧洲航天局有个类似的外星生命探索计划“达尔文”。
在确定哪些恒星最有可能孕育生命的过程中,特恩布尔制定了一套标准,包括恒星形成时有多少重金属存在。金属多意味着有较多的矿物质可形成一个多岩石的行星。此外,发射强X射线的年轻恒星被排除在外,因为强X射线是生命的杀手。特恩布尔还研究了每颗恒星的年龄,“在地球上,需要经过200亿年才能积聚足够多用于供养复杂生命的氧气,因此我们不考虑那些年龄低于一二十亿年的恒星”。随着科学家对可居住行星是如何形成的这一课题进行更多探索和研究,特恩布尔列出的恒星清单将不断更新。
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1962年11月,前苏联发射了“火星1号”(mars 1)探测器,探测器掠过火星表面进行探测活动。但“火星1号”在飞离地球1亿公里时与地面失去了联系,从此下落不明。作为人类发射的第一个火星探测器,它被普遍认为是人类火星之旅的开端。
火星(mars)是太阳系九大行星之一,按离太阳由近及远的顺序排列为第四。火星的赤道半径为3398公里(地球为6378.188公里),质量为6.421×(10的26次方)克(地球为5.976×(10的27次方)克),火星的自转周期为24小时39分22.6689秒(地球为23小时56分4.09秒),它与地球的距离为1.9亿公里。
火星(mars)是太阳系九大行星之一,按离太阳由近及远的顺序排列为第四。火星的赤道半径为3398公里(地球为6378.188公里),质量为6.421×(10的26次方)克(地球为5.976×(10的27次方)克),火星的自转周期为24小时39分22.6689秒(地球为23小时56分4.09秒),它与地球的距离为1.9亿公里。
参考资料: 火星探测 >>>人类探测火星历程
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2006-04-04
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1962年11月,前苏联发射了“火星1号”(mars 1)探测器,探测器掠过火星表面进行探测活动。但“火星1号”在飞离地球1亿公里时与地面失去了联系,从此下落不明。作为人类发射的第一个火星探测器,它被普遍认为是人类火星之旅的开端。
火星(mars)是太阳系九大行星之一,按离太阳由近及远的顺序排列为第四。火星的赤道半径为3398公里(地球为6378.188公里),质量为6.421×(10的26次方)克(地球为5.976×(10的27次方)克),火星的自转周期为24小时39分22.6689秒(地球为23小时56分4.09秒),它与地球的距离为1.9亿公里。
参考资料:火星探测 >>>人类探测火星历程
火星(mars)是太阳系九大行星之一,按离太阳由近及远的顺序排列为第四。火星的赤道半径为3398公里(地球为6378.188公里),质量为6.421×(10的26次方)克(地球为5.976×(10的27次方)克),火星的自转周期为24小时39分22.6689秒(地球为23小时56分4.09秒),它与地球的距离为1.9亿公里。
参考资料:火星探测 >>>人类探测火星历程
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是美国发明的
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