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宇宙射线|日本科学家在小行星“龙宫”表面发现太空风化的痕迹
没有大气层的天体会因为微流星体的高速撞击、太阳风粒子轰击、宇宙射线照射等原因表面慢慢发生变化,这一过程称为太空风化。
宇宙射线|如何在月球上建造基地?最新研究提供可行性方案
在安全性方面,相比月球表面,月球熔岩管所受辐射小且极端条件较少,这些优点使其更适合建立月球基地。研究显示,月表6米以下的熔岩管基本上免于宇宙射线和太阳辐射的影响;在地下1米以内的深度,太阳耀斑和太阳粒子事件基本不会影响到月球熔岩管的内部环境。
粒子|空间科学在载人航天、深空探测和科学卫星这三类任务中如何发挥作用
此后,在美苏的太空竞赛中,尽管双方都在力争太空领域中的第一,无瑕开展专门的太空研究,但是在各种航天器中都力争携带了粒子探测器、磁场探测器和其它空间环境探测载荷,获得了大量的针对空间环境的原位(in-situ)探测数据。由此诞生的,以研究空间为主要目标的学科,逐渐浓缩为等离子体物理或空间物理。
天舟五号成功释放“澳门学生科普卫星一号”
除本次释放的“澳门学生科普卫星一号”外,天舟五号货运飞船还搭载了宇航用氢氧燃料电池、空间宽能谱高能粒子探测载荷等试验项目,未来也将陆续开展在轨科学试(实)验。
太阳高能粒子
宇宙射线|澳大利亚惊现地球最古老“太空访客” 远超太阳距今75亿年
宇宙以某种方式提供了一个时钟,宇宙射线不断在太空中穿行,当这些高能粒子(如质子和α粒子)与尘埃中的原子核碰撞时,核损伤会留下同位素特征。在星系中尘埃漂浮的时间越长,积累的核变化就越多。
2023-01-29
宇宙射线
太阳高能粒子
我国科研人员实验室再现湍流磁重联触发太阳耀斑
我国科研人员首次在实验室实现激光驱动湍流磁重联物理过程,证实了湍流过程在耀斑快速触发中的重要性,为理解太阳耀斑高能粒子起源和加速过程提供重要依据。相关论文17日刊发在国际学术期刊《自然物理学》上。
2023-01-18
太阳高能粒子
天体物理
粒子|空间科学在载人航天、深空探测和科学卫星这三类任务中如何发挥作用
此后,在美苏的太空竞赛中,尽管双方都在力争太空领域中的第一,无瑕开展专门的太空研究,但是在各种航天器中都力争携带了粒子探测器、磁场探测器和其它空间环境探测载荷,获得了大量的针对空间环境的原位(in-situ)探测数据。由此诞生的,以研究空间为主要目标的学科,逐渐浓缩为等离子体物理或空间物理。
2023-01-13
太阳高能粒子
粒子物理
宇宙射线|如何在月球上建造基地?最新研究提供可行性方案
在安全性方面,相比月球表面,月球熔岩管所受辐射小且极端条件较少,这些优点使其更适合建立月球基地。研究显示,月表6米以下的熔岩管基本上免于宇宙射线和太阳辐射的影响;在地下1米以内的深度,太阳耀斑和太阳粒子事件基本不会影响到月球熔岩管的内部环境。
2023-01-03
太阳高能粒子
宇宙射线
宇宙射线|日本科学家在小行星“龙宫”表面发现太空风化的痕迹
没有大气层的天体会因为微流星体的高速撞击、太阳风粒子轰击、宇宙射线照射等原因表面慢慢发生变化,这一过程称为太空风化。
2022-12-22
太阳高能粒子
中微子流
宇宙射线
天舟五号成功释放“澳门学生科普卫星一号”
除本次释放的“澳门学生科普卫星一号”外,天舟五号货运飞船还搭载了宇航用氢氧燃料电池、空间宽能谱高能粒子探测载荷等试验项目,未来也将陆续开展在轨科学试(实)验。
2022-12-20
高能粒子流
太阳高能粒子
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01
宇宙射线|日本科学家在小行星“龙宫”表面发现太空风化的痕迹
02
宇宙射线|如何在月球上建造基地?最新研究提供可行性方案
03
粒子|空间科学在载人航天、深空探测和科学卫星这三类任务中如何发挥作用
04
天舟五号成功释放“澳门学生科普卫星一号”
05
我国科研人员实验室再现湍流磁重联触发太阳耀斑
06
宇宙射线|澳大利亚惊现地球最古老“太空访客” 远超太阳距今75亿年